]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - kernel/audit.c
fbfa3a74decb43820ee67b2e127c0256d8b5c62a
[~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
67 #include "audit.h"
68
69 /* No auditing will take place until audit_initialized == AUDIT_INITIALIZED.
70  * (Initialization happens after skb_init is called.) */
71 #define AUDIT_DISABLED          -1
72 #define AUDIT_UNINITIALIZED     0
73 #define AUDIT_INITIALIZED       1
74 static int      audit_initialized;
75
76 #define AUDIT_OFF       0
77 #define AUDIT_ON        1
78 #define AUDIT_LOCKED    2
79 int             audit_enabled;
80 int             audit_ever_enabled;
81
82 EXPORT_SYMBOL_GPL(audit_enabled);
83
84 /* Default state when kernel boots without any parameters. */
85 static int      audit_default;
86
87 /* If auditing cannot proceed, audit_failure selects what happens. */
88 static int      audit_failure = AUDIT_FAIL_PRINTK;
89
90 /*
91  * If audit records are to be written to the netlink socket, audit_pid
92  * contains the pid of the auditd process and audit_nlk_portid contains
93  * the portid to use to send netlink messages to that process.
94  */
95 int             audit_pid;
96 static int      audit_nlk_portid;
97
98 /* If audit_rate_limit is non-zero, limit the rate of sending audit records
99  * to that number per second.  This prevents DoS attacks, but results in
100  * audit records being dropped. */
101 static int      audit_rate_limit;
102
103 /* Number of outstanding audit_buffers allowed. */
104 static int      audit_backlog_limit = 64;
105 static int      audit_backlog_wait_time = 60 * HZ;
106 static int      audit_backlog_wait_overflow = 0;
107
108 /* The identity of the user shutting down the audit system. */
109 kuid_t          audit_sig_uid = INVALID_UID;
110 pid_t           audit_sig_pid = -1;
111 u32             audit_sig_sid = 0;
112
113 /* Records can be lost in several ways:
114    0) [suppressed in audit_alloc]
115    1) out of memory in audit_log_start [kmalloc of struct audit_buffer]
116    2) out of memory in audit_log_move [alloc_skb]
117    3) suppressed due to audit_rate_limit
118    4) suppressed due to audit_backlog_limit
119 */
120 static atomic_t    audit_lost = ATOMIC_INIT(0);
121
122 /* The netlink socket. */
123 static struct sock *audit_sock;
124
125 /* Hash for inode-based rules */
126 struct list_head audit_inode_hash[AUDIT_INODE_BUCKETS];
127
128 /* The audit_freelist is a list of pre-allocated audit buffers (if more
129  * than AUDIT_MAXFREE are in use, the audit buffer is freed instead of
130  * being placed on the freelist). */
131 static DEFINE_SPINLOCK(audit_freelist_lock);
132 static int         audit_freelist_count;
133 static LIST_HEAD(audit_freelist);
134
135 static struct sk_buff_head audit_skb_queue;
136 /* queue of skbs to send to auditd when/if it comes back */
137 static struct sk_buff_head audit_skb_hold_queue;
138 static struct task_struct *kauditd_task;
139 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(kauditd_wait);
140 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(audit_backlog_wait);
141
142 static struct audit_features af = {.vers = AUDIT_FEATURE_VERSION,
143                                    .mask = -1,
144                                    .features = 0,
145                                    .lock = 0,};
146
147 static char *audit_feature_names[1] = {
148         "only_unset_loginuid",
149 };
150
151
152 /* Serialize requests from userspace. */
153 DEFINE_MUTEX(audit_cmd_mutex);
154
155 /* AUDIT_BUFSIZ is the size of the temporary buffer used for formatting
156  * audit records.  Since printk uses a 1024 byte buffer, this buffer
157  * should be at least that large. */
158 #define AUDIT_BUFSIZ 1024
159
160 /* AUDIT_MAXFREE is the number of empty audit_buffers we keep on the
161  * audit_freelist.  Doing so eliminates many kmalloc/kfree calls. */
162 #define AUDIT_MAXFREE  (2*NR_CPUS)
163
164 /* The audit_buffer is used when formatting an audit record.  The caller
165  * locks briefly to get the record off the freelist or to allocate the
166  * buffer, and locks briefly to send the buffer to the netlink layer or
167  * to place it on a transmit queue.  Multiple audit_buffers can be in
168  * use simultaneously. */
169 struct audit_buffer {
170         struct list_head     list;
171         struct sk_buff       *skb;      /* formatted skb ready to send */
172         struct audit_context *ctx;      /* NULL or associated context */
173         gfp_t                gfp_mask;
174 };
175
176 struct audit_reply {
177         int pid;
178         struct sk_buff *skb;
179 };
180
181 static void audit_set_pid(struct audit_buffer *ab, pid_t pid)
182 {
183         if (ab) {
184                 struct nlmsghdr *nlh = nlmsg_hdr(ab->skb);
185                 nlh->nlmsg_pid = pid;
186         }
187 }
188
189 void audit_panic(const char *message)
190 {
191         switch (audit_failure)
192         {
193         case AUDIT_FAIL_SILENT:
194                 break;
195         case AUDIT_FAIL_PRINTK:
196                 if (printk_ratelimit())
197                         printk(KERN_ERR "audit: %s\n", message);
198                 break;
199         case AUDIT_FAIL_PANIC:
200                 /* test audit_pid since printk is always losey, why bother? */
201                 if (audit_pid)
202                         panic("audit: %s\n", message);
203                 break;
204         }
205 }
206
207 static inline int audit_rate_check(void)
208 {
209         static unsigned long    last_check = 0;
210         static int              messages   = 0;
211         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
212         unsigned long           flags;
213         unsigned long           now;
214         unsigned long           elapsed;
215         int                     retval     = 0;
216
217         if (!audit_rate_limit) return 1;
218
219         spin_lock_irqsave(&lock, flags);
220         if (++messages < audit_rate_limit) {
221                 retval = 1;
222         } else {
223                 now     = jiffies;
224                 elapsed = now - last_check;
225                 if (elapsed > HZ) {
226                         last_check = now;
227                         messages   = 0;
228                         retval     = 1;
229                 }
230         }
231         spin_unlock_irqrestore(&lock, flags);
232
233         return retval;
234 }
235
236 /**
237  * audit_log_lost - conditionally log lost audit message event
238  * @message: the message stating reason for lost audit message
239  *
240  * Emit at least 1 message per second, even if audit_rate_check is
241  * throttling.
242  * Always increment the lost messages counter.
243 */
244 void audit_log_lost(const char *message)
245 {
246         static unsigned long    last_msg = 0;
247         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
248         unsigned long           flags;
249         unsigned long           now;
250         int                     print;
251
252         atomic_inc(&audit_lost);
253
254         print = (audit_failure == AUDIT_FAIL_PANIC || !audit_rate_limit);
255
256         if (!print) {
257                 spin_lock_irqsave(&lock, flags);
258                 now = jiffies;
259                 if (now - last_msg > HZ) {
260                         print = 1;
261                         last_msg = now;
262                 }
263                 spin_unlock_irqrestore(&lock, flags);
264         }
265
266         if (print) {
267                 if (printk_ratelimit())
268                         printk(KERN_WARNING
269                                 "audit: audit_lost=%d audit_rate_limit=%d "
270                                 "audit_backlog_limit=%d\n",
271                                 atomic_read(&audit_lost),
272                                 audit_rate_limit,
273                                 audit_backlog_limit);
274                 audit_panic(message);
275         }
276 }
277
278 static int audit_log_config_change(char *function_name, int new, int old,
279                                    int allow_changes)
280 {
281         struct audit_buffer *ab;
282         int rc = 0;
283
284         ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
285         if (unlikely(!ab))
286                 return rc;
287         audit_log_format(ab, "%s=%d old=%d", function_name, new, old);
288         audit_log_session_info(ab);
289         rc = audit_log_task_context(ab);
290         if (rc)
291                 allow_changes = 0; /* Something weird, deny request */
292         audit_log_format(ab, " res=%d", allow_changes);
293         audit_log_end(ab);
294         return rc;
295 }
296
297 static int audit_do_config_change(char *function_name, int *to_change, int new)
298 {
299         int allow_changes, rc = 0, old = *to_change;
300
301         /* check if we are locked */
302         if (audit_enabled == AUDIT_LOCKED)
303                 allow_changes = 0;
304         else
305                 allow_changes = 1;
306
307         if (audit_enabled != AUDIT_OFF) {
308                 rc = audit_log_config_change(function_name, new, old, allow_changes);
309                 if (rc)
310                         allow_changes = 0;
311         }
312
313         /* If we are allowed, make the change */
314         if (allow_changes == 1)
315                 *to_change = new;
316         /* Not allowed, update reason */
317         else if (rc == 0)
318                 rc = -EPERM;
319         return rc;
320 }
321
322 static int audit_set_rate_limit(int limit)
323 {
324         return audit_do_config_change("audit_rate_limit", &audit_rate_limit, limit);
325 }
326
327 static int audit_set_backlog_limit(int limit)
328 {
329         return audit_do_config_change("audit_backlog_limit", &audit_backlog_limit, limit);
330 }
331
332 static int audit_set_enabled(int state)
333 {
334         int rc;
335         if (state < AUDIT_OFF || state > AUDIT_LOCKED)
336                 return -EINVAL;
337
338         rc =  audit_do_config_change("audit_enabled", &audit_enabled, state);
339         if (!rc)
340                 audit_ever_enabled |= !!state;
341
342         return rc;
343 }
344
345 static int audit_set_failure(int state)
346 {
347         if (state != AUDIT_FAIL_SILENT
348             && state != AUDIT_FAIL_PRINTK
349             && state != AUDIT_FAIL_PANIC)
350                 return -EINVAL;
351
352         return audit_do_config_change("audit_failure", &audit_failure, state);
353 }
354
355 /*
356  * Queue skbs to be sent to auditd when/if it comes back.  These skbs should
357  * already have been sent via prink/syslog and so if these messages are dropped
358  * it is not a huge concern since we already passed the audit_log_lost()
359  * notification and stuff.  This is just nice to get audit messages during
360  * boot before auditd is running or messages generated while auditd is stopped.
361  * This only holds messages is audit_default is set, aka booting with audit=1
362  * or building your kernel that way.
363  */
364 static void audit_hold_skb(struct sk_buff *skb)
365 {
366         if (audit_default &&
367             skb_queue_len(&audit_skb_hold_queue) < audit_backlog_limit)
368                 skb_queue_tail(&audit_skb_hold_queue, skb);
369         else
370                 kfree_skb(skb);
371 }
372
373 /*
374  * For one reason or another this nlh isn't getting delivered to the userspace
375  * audit daemon, just send it to printk.
376  */
377 static void audit_printk_skb(struct sk_buff *skb)
378 {
379         struct nlmsghdr *nlh = nlmsg_hdr(skb);
380         char *data = nlmsg_data(nlh);
381
382         if (nlh->nlmsg_type != AUDIT_EOE) {
383                 if (printk_ratelimit())
384                         printk(KERN_NOTICE "type=%d %s\n", nlh->nlmsg_type, data);
385                 else
386                         audit_log_lost("printk limit exceeded\n");
387         }
388
389         audit_hold_skb(skb);
390 }
391
392 static void kauditd_send_skb(struct sk_buff *skb)
393 {
394         int err;
395         /* take a reference in case we can't send it and we want to hold it */
396         skb_get(skb);
397         err = netlink_unicast(audit_sock, skb, audit_nlk_portid, 0);
398         if (err < 0) {
399                 BUG_ON(err != -ECONNREFUSED); /* Shouldn't happen */
400                 printk(KERN_ERR "audit: *NO* daemon at audit_pid=%d\n", audit_pid);
401                 audit_log_lost("auditd disappeared\n");
402                 audit_pid = 0;
403                 /* we might get lucky and get this in the next auditd */
404                 audit_hold_skb(skb);
405         } else
406                 /* drop the extra reference if sent ok */
407                 consume_skb(skb);
408 }
409
410 /*
411  * flush_hold_queue - empty the hold queue if auditd appears
412  *
413  * If auditd just started, drain the queue of messages already
414  * sent to syslog/printk.  Remember loss here is ok.  We already
415  * called audit_log_lost() if it didn't go out normally.  so the
416  * race between the skb_dequeue and the next check for audit_pid
417  * doesn't matter.
418  *
419  * If you ever find kauditd to be too slow we can get a perf win
420  * by doing our own locking and keeping better track if there
421  * are messages in this queue.  I don't see the need now, but
422  * in 5 years when I want to play with this again I'll see this
423  * note and still have no friggin idea what i'm thinking today.
424  */
425 static void flush_hold_queue(void)
426 {
427         struct sk_buff *skb;
428
429         if (!audit_default || !audit_pid)
430                 return;
431
432         skb = skb_dequeue(&audit_skb_hold_queue);
433         if (likely(!skb))
434                 return;
435
436         while (skb && audit_pid) {
437                 kauditd_send_skb(skb);
438                 skb = skb_dequeue(&audit_skb_hold_queue);
439         }
440
441         /*
442          * if auditd just disappeared but we
443          * dequeued an skb we need to drop ref
444          */
445         if (skb)
446                 consume_skb(skb);
447 }
448
449 static int kauditd_thread(void *dummy)
450 {
451         set_freezable();
452         while (!kthread_should_stop()) {
453                 struct sk_buff *skb;
454                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
455
456                 flush_hold_queue();
457
458                 skb = skb_dequeue(&audit_skb_queue);
459                 wake_up(&audit_backlog_wait);
460                 if (skb) {
461                         if (audit_pid)
462                                 kauditd_send_skb(skb);
463                         else
464                                 audit_printk_skb(skb);
465                         continue;
466                 }
467                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
468                 add_wait_queue(&kauditd_wait, &wait);
469
470                 if (!skb_queue_len(&audit_skb_queue)) {
471                         try_to_freeze();
472                         schedule();
473                 }
474
475                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
476                 remove_wait_queue(&kauditd_wait, &wait);
477         }
478         return 0;
479 }
480
481 int audit_send_list(void *_dest)
482 {
483         struct audit_netlink_list *dest = _dest;
484         int pid = dest->pid;
485         struct sk_buff *skb;
486
487         /* wait for parent to finish and send an ACK */
488         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
489         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
490
491         while ((skb = __skb_dequeue(&dest->q)) != NULL)
492                 netlink_unicast(audit_sock, skb, pid, 0);
493
494         kfree(dest);
495
496         return 0;
497 }
498
499 struct sk_buff *audit_make_reply(int pid, int seq, int type, int done,
500                                  int multi, const void *payload, int size)
501 {
502         struct sk_buff  *skb;
503         struct nlmsghdr *nlh;
504         void            *data;
505         int             flags = multi ? NLM_F_MULTI : 0;
506         int             t     = done  ? NLMSG_DONE  : type;
507
508         skb = nlmsg_new(size, GFP_KERNEL);
509         if (!skb)
510                 return NULL;
511
512         nlh     = nlmsg_put(skb, pid, seq, t, size, flags);
513         if (!nlh)
514                 goto out_kfree_skb;
515         data = nlmsg_data(nlh);
516         memcpy(data, payload, size);
517         return skb;
518
519 out_kfree_skb:
520         kfree_skb(skb);
521         return NULL;
522 }
523
524 static int audit_send_reply_thread(void *arg)
525 {
526         struct audit_reply *reply = (struct audit_reply *)arg;
527
528         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
529         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
530
531         /* Ignore failure. It'll only happen if the sender goes away,
532            because our timeout is set to infinite. */
533         netlink_unicast(audit_sock, reply->skb, reply->pid, 0);
534         kfree(reply);
535         return 0;
536 }
537 /**
538  * audit_send_reply - send an audit reply message via netlink
539  * @pid: process id to send reply to
540  * @seq: sequence number
541  * @type: audit message type
542  * @done: done (last) flag
543  * @multi: multi-part message flag
544  * @payload: payload data
545  * @size: payload size
546  *
547  * Allocates an skb, builds the netlink message, and sends it to the pid.
548  * No failure notifications.
549  */
550 static void audit_send_reply(int pid, int seq, int type, int done, int multi,
551                              const void *payload, int size)
552 {
553         struct sk_buff *skb;
554         struct task_struct *tsk;
555         struct audit_reply *reply = kmalloc(sizeof(struct audit_reply),
556                                             GFP_KERNEL);
557
558         if (!reply)
559                 return;
560
561         skb = audit_make_reply(pid, seq, type, done, multi, payload, size);
562         if (!skb)
563                 goto out;
564
565         reply->pid = pid;
566         reply->skb = skb;
567
568         tsk = kthread_run(audit_send_reply_thread, reply, "audit_send_reply");
569         if (!IS_ERR(tsk))
570                 return;
571         kfree_skb(skb);
572 out:
573         kfree(reply);
574 }
575
576 /*
577  * Check for appropriate CAP_AUDIT_ capabilities on incoming audit
578  * control messages.
579  */
580 static int audit_netlink_ok(struct sk_buff *skb, u16 msg_type)
581 {
582         int err = 0;
583
584         /* Only support the initial namespaces for now. */
585         if ((current_user_ns() != &init_user_ns) ||
586             (task_active_pid_ns(current) != &init_pid_ns))
587                 return -EPERM;
588
589         switch (msg_type) {
590         case AUDIT_LIST:
591         case AUDIT_ADD:
592         case AUDIT_DEL:
593                 return -EOPNOTSUPP;
594         case AUDIT_GET:
595         case AUDIT_SET:
596         case AUDIT_GET_FEATURE:
597         case AUDIT_SET_FEATURE:
598         case AUDIT_LIST_RULES:
599         case AUDIT_ADD_RULE:
600         case AUDIT_DEL_RULE:
601         case AUDIT_SIGNAL_INFO:
602         case AUDIT_TTY_GET:
603         case AUDIT_TTY_SET:
604         case AUDIT_TRIM:
605         case AUDIT_MAKE_EQUIV:
606                 if (!capable(CAP_AUDIT_CONTROL))
607                         err = -EPERM;
608                 break;
609         case AUDIT_USER:
610         case AUDIT_FIRST_USER_MSG ... AUDIT_LAST_USER_MSG:
611         case AUDIT_FIRST_USER_MSG2 ... AUDIT_LAST_USER_MSG2:
612                 if (!capable(CAP_AUDIT_WRITE))
613                         err = -EPERM;
614                 break;
615         default:  /* bad msg */
616                 err = -EINVAL;
617         }
618
619         return err;
620 }
621
622 static int audit_log_common_recv_msg(struct audit_buffer **ab, u16 msg_type)
623 {
624         int rc = 0;
625         uid_t uid = from_kuid(&init_user_ns, current_uid());
626
627         if (!audit_enabled && msg_type != AUDIT_USER_AVC) {
628                 *ab = NULL;
629                 return rc;
630         }
631
632         *ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, msg_type);
633         if (unlikely(!*ab))
634                 return rc;
635         audit_log_format(*ab, "pid=%d uid=%u", task_tgid_vnr(current), uid);
636         audit_log_session_info(*ab);
637         audit_log_task_context(*ab);
638
639         return rc;
640 }
641
642 int is_audit_feature_set(int i)
643 {
644         return af.features & AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
645 }
646
647
648 static int audit_get_feature(struct sk_buff *skb)
649 {
650         u32 seq;
651
652         seq = nlmsg_hdr(skb)->nlmsg_seq;
653
654         audit_send_reply(NETLINK_CB(skb).portid, seq, AUDIT_GET, 0, 0,
655                          &af, sizeof(af));
656
657         return 0;
658 }
659
660 static void audit_log_feature_change(int which, u32 old_feature, u32 new_feature,
661                                      u32 old_lock, u32 new_lock, int res)
662 {
663         struct audit_buffer *ab;
664
665         ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_FEATURE_CHANGE);
666         audit_log_format(ab, "feature=%s new=%d old=%d old_lock=%d new_lock=%d res=%d",
667                          audit_feature_names[which], !!old_feature, !!new_feature,
668                          !!old_lock, !!new_lock, res);
669         audit_log_end(ab);
670 }
671
672 static int audit_set_feature(struct sk_buff *skb)
673 {
674         struct audit_features *uaf;
675         int i;
676
677         BUILD_BUG_ON(AUDIT_LAST_FEATURE + 1 > sizeof(audit_feature_names)/sizeof(audit_feature_names[0]));
678         uaf = nlmsg_data(nlmsg_hdr(skb));
679
680         /* if there is ever a version 2 we should handle that here */
681
682         for (i = 0; i <= AUDIT_LAST_FEATURE; i++) {
683                 u32 feature = AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
684                 u32 old_feature, new_feature, old_lock, new_lock;
685
686                 /* if we are not changing this feature, move along */
687                 if (!(feature & uaf->mask))
688                         continue;
689
690                 old_feature = af.features & feature;
691                 new_feature = uaf->features & feature;
692                 new_lock = (uaf->lock | af.lock) & feature;
693                 old_lock = af.lock & feature;
694
695                 /* are we changing a locked feature? */
696                 if ((af.lock & feature) && (new_feature != old_feature)) {
697                         audit_log_feature_change(i, old_feature, new_feature,
698                                                  old_lock, new_lock, 0);
699                         return -EPERM;
700                 }
701         }
702         /* nothing invalid, do the changes */
703         for (i = 0; i <= AUDIT_LAST_FEATURE; i++) {
704                 u32 feature = AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
705                 u32 old_feature, new_feature, old_lock, new_lock;
706
707                 /* if we are not changing this feature, move along */
708                 if (!(feature & uaf->mask))
709                         continue;
710
711                 old_feature = af.features & feature;
712                 new_feature = uaf->features & feature;
713                 old_lock = af.lock & feature;
714                 new_lock = (uaf->lock | af.lock) & feature;
715
716                 if (new_feature != old_feature)
717                         audit_log_feature_change(i, old_feature, new_feature,
718                                                  old_lock, new_lock, 1);
719
720                 if (new_feature)
721                         af.features |= feature;
722                 else
723                         af.features &= ~feature;
724                 af.lock |= new_lock;
725         }
726
727         return 0;
728 }
729
730 static int audit_receive_msg(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh)
731 {
732         u32                     seq;
733         void                    *data;
734         struct audit_status     *status_get, status_set;
735         int                     err;
736         struct audit_buffer     *ab;
737         u16                     msg_type = nlh->nlmsg_type;
738         struct audit_sig_info   *sig_data;
739         char                    *ctx = NULL;
740         u32                     len;
741
742         err = audit_netlink_ok(skb, msg_type);
743         if (err)
744                 return err;
745
746         /* As soon as there's any sign of userspace auditd,
747          * start kauditd to talk to it */
748         if (!kauditd_task) {
749                 kauditd_task = kthread_run(kauditd_thread, NULL, "kauditd");
750                 if (IS_ERR(kauditd_task)) {
751                         err = PTR_ERR(kauditd_task);
752                         kauditd_task = NULL;
753                         return err;
754                 }
755         }
756         seq  = nlh->nlmsg_seq;
757         data = nlmsg_data(nlh);
758
759         switch (msg_type) {
760         case AUDIT_GET:
761                 status_set.enabled       = audit_enabled;
762                 status_set.failure       = audit_failure;
763                 status_set.pid           = audit_pid;
764                 status_set.rate_limit    = audit_rate_limit;
765                 status_set.backlog_limit = audit_backlog_limit;
766                 status_set.lost          = atomic_read(&audit_lost);
767                 status_set.backlog       = skb_queue_len(&audit_skb_queue);
768                 audit_send_reply(NETLINK_CB(skb).portid, seq, AUDIT_GET, 0, 0,
769                                  &status_set, sizeof(status_set));
770                 break;
771         case AUDIT_SET:
772                 if (nlh->nlmsg_len < sizeof(struct audit_status))
773                         return -EINVAL;
774                 status_get   = (struct audit_status *)data;
775                 if (status_get->mask & AUDIT_STATUS_ENABLED) {
776                         err = audit_set_enabled(status_get->enabled);
777                         if (err < 0)
778                                 return err;
779                 }
780                 if (status_get->mask & AUDIT_STATUS_FAILURE) {
781                         err = audit_set_failure(status_get->failure);
782                         if (err < 0)
783                                 return err;
784                 }
785                 if (status_get->mask & AUDIT_STATUS_PID) {
786                         int new_pid = status_get->pid;
787
788                         if (audit_enabled != AUDIT_OFF)
789                                 audit_log_config_change("audit_pid", new_pid, audit_pid, 1);
790                         audit_pid = new_pid;
791                         audit_nlk_portid = NETLINK_CB(skb).portid;
792                 }
793                 if (status_get->mask & AUDIT_STATUS_RATE_LIMIT) {
794                         err = audit_set_rate_limit(status_get->rate_limit);
795                         if (err < 0)
796                                 return err;
797                 }
798                 if (status_get->mask & AUDIT_STATUS_BACKLOG_LIMIT)
799                         err = audit_set_backlog_limit(status_get->backlog_limit);
800                 break;
801         case AUDIT_GET_FEATURE:
802                 err = audit_get_feature(skb);
803                 if (err)
804                         return err;
805                 break;
806         case AUDIT_SET_FEATURE:
807                 err = audit_set_feature(skb);
808                 if (err)
809                         return err;
810                 break;
811         case AUDIT_USER:
812         case AUDIT_FIRST_USER_MSG ... AUDIT_LAST_USER_MSG:
813         case AUDIT_FIRST_USER_MSG2 ... AUDIT_LAST_USER_MSG2:
814                 if (!audit_enabled && msg_type != AUDIT_USER_AVC)
815                         return 0;
816
817                 err = audit_filter_user(msg_type);
818                 if (err == 1) {
819                         err = 0;
820                         if (msg_type == AUDIT_USER_TTY) {
821                                 err = tty_audit_push_current();
822                                 if (err)
823                                         break;
824                         }
825                         audit_log_common_recv_msg(&ab, msg_type);
826                         if (msg_type != AUDIT_USER_TTY)
827                                 audit_log_format(ab, " msg='%.*s'",
828                                                  AUDIT_MESSAGE_TEXT_MAX,
829                                                  (char *)data);
830                         else {
831                                 int size;
832
833                                 audit_log_format(ab, " data=");
834                                 size = nlmsg_len(nlh);
835                                 if (size > 0 &&
836                                     ((unsigned char *)data)[size - 1] == '\0')
837                                         size--;
838                                 audit_log_n_untrustedstring(ab, data, size);
839                         }
840                         audit_set_pid(ab, NETLINK_CB(skb).portid);
841                         audit_log_end(ab);
842                 }
843                 break;
844         case AUDIT_ADD_RULE:
845         case AUDIT_DEL_RULE:
846                 if (nlmsg_len(nlh) < sizeof(struct audit_rule_data))
847                         return -EINVAL;
848                 if (audit_enabled == AUDIT_LOCKED) {
849                         audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
850                         audit_log_format(ab, " audit_enabled=%d res=0", audit_enabled);
851                         audit_log_end(ab);
852                         return -EPERM;
853                 }
854                 /* fallthrough */
855         case AUDIT_LIST_RULES:
856                 err = audit_receive_filter(msg_type, NETLINK_CB(skb).portid,
857                                            seq, data, nlmsg_len(nlh));
858                 break;
859         case AUDIT_TRIM:
860                 audit_trim_trees();
861                 audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
862                 audit_log_format(ab, " op=trim res=1");
863                 audit_log_end(ab);
864                 break;
865         case AUDIT_MAKE_EQUIV: {
866                 void *bufp = data;
867                 u32 sizes[2];
868                 size_t msglen = nlmsg_len(nlh);
869                 char *old, *new;
870
871                 err = -EINVAL;
872                 if (msglen < 2 * sizeof(u32))
873                         break;
874                 memcpy(sizes, bufp, 2 * sizeof(u32));
875                 bufp += 2 * sizeof(u32);
876                 msglen -= 2 * sizeof(u32);
877                 old = audit_unpack_string(&bufp, &msglen, sizes[0]);
878                 if (IS_ERR(old)) {
879                         err = PTR_ERR(old);
880                         break;
881                 }
882                 new = audit_unpack_string(&bufp, &msglen, sizes[1]);
883                 if (IS_ERR(new)) {
884                         err = PTR_ERR(new);
885                         kfree(old);
886                         break;
887                 }
888                 /* OK, here comes... */
889                 err = audit_tag_tree(old, new);
890
891                 audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
892
893                 audit_log_format(ab, " op=make_equiv old=");
894                 audit_log_untrustedstring(ab, old);
895                 audit_log_format(ab, " new=");
896                 audit_log_untrustedstring(ab, new);
897                 audit_log_format(ab, " res=%d", !err);
898                 audit_log_end(ab);
899                 kfree(old);
900                 kfree(new);
901                 break;
902         }
903         case AUDIT_SIGNAL_INFO:
904                 len = 0;
905                 if (audit_sig_sid) {
906                         err = security_secid_to_secctx(audit_sig_sid, &ctx, &len);
907                         if (err)
908                                 return err;
909                 }
910                 sig_data = kmalloc(sizeof(*sig_data) + len, GFP_KERNEL);
911                 if (!sig_data) {
912                         if (audit_sig_sid)
913                                 security_release_secctx(ctx, len);
914                         return -ENOMEM;
915                 }
916                 sig_data->uid = from_kuid(&init_user_ns, audit_sig_uid);
917                 sig_data->pid = audit_sig_pid;
918                 if (audit_sig_sid) {
919                         memcpy(sig_data->ctx, ctx, len);
920                         security_release_secctx(ctx, len);
921                 }
922                 audit_send_reply(NETLINK_CB(skb).portid, seq, AUDIT_SIGNAL_INFO,
923                                 0, 0, sig_data, sizeof(*sig_data) + len);
924                 kfree(sig_data);
925                 break;
926         case AUDIT_TTY_GET: {
927                 struct audit_tty_status s;
928                 struct task_struct *tsk = current;
929
930                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
931                 s.enabled = tsk->signal->audit_tty != 0;
932                 s.log_passwd = tsk->signal->audit_tty_log_passwd;
933                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
934
935                 audit_send_reply(NETLINK_CB(skb).portid, seq,
936                                  AUDIT_TTY_GET, 0, 0, &s, sizeof(s));
937                 break;
938         }
939         case AUDIT_TTY_SET: {
940                 struct audit_tty_status s;
941                 struct task_struct *tsk = current;
942
943                 memset(&s, 0, sizeof(s));
944                 /* guard against past and future API changes */
945                 memcpy(&s, data, min(sizeof(s), (size_t)nlh->nlmsg_len));
946                 if ((s.enabled != 0 && s.enabled != 1) ||
947                     (s.log_passwd != 0 && s.log_passwd != 1))
948                         return -EINVAL;
949
950                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
951                 tsk->signal->audit_tty = s.enabled;
952                 tsk->signal->audit_tty_log_passwd = s.log_passwd;
953                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
954                 break;
955         }
956         default:
957                 err = -EINVAL;
958                 break;
959         }
960
961         return err < 0 ? err : 0;
962 }
963
964 /*
965  * Get message from skb.  Each message is processed by audit_receive_msg.
966  * Malformed skbs with wrong length are discarded silently.
967  */
968 static void audit_receive_skb(struct sk_buff *skb)
969 {
970         struct nlmsghdr *nlh;
971         /*
972          * len MUST be signed for nlmsg_next to be able to dec it below 0
973          * if the nlmsg_len was not aligned
974          */
975         int len;
976         int err;
977
978         nlh = nlmsg_hdr(skb);
979         len = skb->len;
980
981         while (nlmsg_ok(nlh, len)) {
982                 err = audit_receive_msg(skb, nlh);
983                 /* if err or if this message says it wants a response */
984                 if (err || (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_ACK))
985                         netlink_ack(skb, nlh, err);
986
987                 nlh = nlmsg_next(nlh, &len);
988         }
989 }
990
991 /* Receive messages from netlink socket. */
992 static void audit_receive(struct sk_buff  *skb)
993 {
994         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
995         audit_receive_skb(skb);
996         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
997 }
998
999 /* Initialize audit support at boot time. */
1000 static int __init audit_init(void)
1001 {
1002         int i;
1003         struct netlink_kernel_cfg cfg = {
1004                 .input  = audit_receive,
1005         };
1006
1007         if (audit_initialized == AUDIT_DISABLED)
1008                 return 0;
1009
1010         printk(KERN_INFO "audit: initializing netlink socket (%s)\n",
1011                audit_default ? "enabled" : "disabled");
1012         audit_sock = netlink_kernel_create(&init_net, NETLINK_AUDIT, &cfg);
1013         if (!audit_sock)
1014                 audit_panic("cannot initialize netlink socket");
1015         else
1016                 audit_sock->sk_sndtimeo = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
1017
1018         skb_queue_head_init(&audit_skb_queue);
1019         skb_queue_head_init(&audit_skb_hold_queue);
1020         audit_initialized = AUDIT_INITIALIZED;
1021         audit_enabled = audit_default;
1022         audit_ever_enabled |= !!audit_default;
1023
1024         audit_log(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_KERNEL, "initialized");
1025
1026         for (i = 0; i < AUDIT_INODE_BUCKETS; i++)
1027                 INIT_LIST_HEAD(&audit_inode_hash[i]);
1028
1029         return 0;
1030 }
1031 __initcall(audit_init);
1032
1033 /* Process kernel command-line parameter at boot time.  audit=0 or audit=1. */
1034 static int __init audit_enable(char *str)
1035 {
1036         audit_default = !!simple_strtol(str, NULL, 0);
1037         if (!audit_default)
1038                 audit_initialized = AUDIT_DISABLED;
1039
1040         printk(KERN_INFO "audit: %s", audit_default ? "enabled" : "disabled");
1041
1042         if (audit_initialized == AUDIT_INITIALIZED) {
1043                 audit_enabled = audit_default;
1044                 audit_ever_enabled |= !!audit_default;
1045         } else if (audit_initialized == AUDIT_UNINITIALIZED) {
1046                 printk(" (after initialization)");
1047         } else {
1048                 printk(" (until reboot)");
1049         }
1050         printk("\n");
1051
1052         return 1;
1053 }
1054
1055 __setup("audit=", audit_enable);
1056
1057 static void audit_buffer_free(struct audit_buffer *ab)
1058 {
1059         unsigned long flags;
1060
1061         if (!ab)
1062                 return;
1063
1064         if (ab->skb)
1065                 kfree_skb(ab->skb);
1066
1067         spin_lock_irqsave(&audit_freelist_lock, flags);
1068         if (audit_freelist_count > AUDIT_MAXFREE)
1069                 kfree(ab);
1070         else {
1071                 audit_freelist_count++;
1072                 list_add(&ab->list, &audit_freelist);
1073         }
1074         spin_unlock_irqrestore(&audit_freelist_lock, flags);
1075 }
1076
1077 static struct audit_buffer * audit_buffer_alloc(struct audit_context *ctx,
1078                                                 gfp_t gfp_mask, int type)
1079 {
1080         unsigned long flags;
1081         struct audit_buffer *ab = NULL;
1082         struct nlmsghdr *nlh;
1083
1084         spin_lock_irqsave(&audit_freelist_lock, flags);
1085         if (!list_empty(&audit_freelist)) {
1086                 ab = list_entry(audit_freelist.next,
1087                                 struct audit_buffer, list);
1088                 list_del(&ab->list);
1089                 --audit_freelist_count;
1090         }
1091         spin_unlock_irqrestore(&audit_freelist_lock, flags);
1092
1093         if (!ab) {
1094                 ab = kmalloc(sizeof(*ab), gfp_mask);
1095                 if (!ab)
1096                         goto err;
1097         }
1098
1099         ab->ctx = ctx;
1100         ab->gfp_mask = gfp_mask;
1101
1102         ab->skb = nlmsg_new(AUDIT_BUFSIZ, gfp_mask);
1103         if (!ab->skb)
1104                 goto err;
1105
1106         nlh = nlmsg_put(ab->skb, 0, 0, type, 0, 0);
1107         if (!nlh)
1108                 goto out_kfree_skb;
1109
1110         return ab;
1111
1112 out_kfree_skb:
1113         kfree_skb(ab->skb);
1114         ab->skb = NULL;
1115 err:
1116         audit_buffer_free(ab);
1117         return NULL;
1118 }
1119
1120 /**
1121  * audit_serial - compute a serial number for the audit record
1122  *
1123  * Compute a serial number for the audit record.  Audit records are
1124  * written to user-space as soon as they are generated, so a complete
1125  * audit record may be written in several pieces.  The timestamp of the
1126  * record and this serial number are used by the user-space tools to
1127  * determine which pieces belong to the same audit record.  The
1128  * (timestamp,serial) tuple is unique for each syscall and is live from
1129  * syscall entry to syscall exit.
1130  *
1131  * NOTE: Another possibility is to store the formatted records off the
1132  * audit context (for those records that have a context), and emit them
1133  * all at syscall exit.  However, this could delay the reporting of
1134  * significant errors until syscall exit (or never, if the system
1135  * halts).
1136  */
1137 unsigned int audit_serial(void)
1138 {
1139         static DEFINE_SPINLOCK(serial_lock);
1140         static unsigned int serial = 0;
1141
1142         unsigned long flags;
1143         unsigned int ret;
1144
1145         spin_lock_irqsave(&serial_lock, flags);
1146         do {
1147                 ret = ++serial;
1148         } while (unlikely(!ret));
1149         spin_unlock_irqrestore(&serial_lock, flags);
1150
1151         return ret;
1152 }
1153
1154 static inline void audit_get_stamp(struct audit_context *ctx,
1155                                    struct timespec *t, unsigned int *serial)
1156 {
1157         if (!ctx || !auditsc_get_stamp(ctx, t, serial)) {
1158                 *t = CURRENT_TIME;
1159                 *serial = audit_serial();
1160         }
1161 }
1162
1163 /*
1164  * Wait for auditd to drain the queue a little
1165  */
1166 static void wait_for_auditd(unsigned long sleep_time)
1167 {
1168         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
1169         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1170         add_wait_queue(&audit_backlog_wait, &wait);
1171
1172         if (audit_backlog_limit &&
1173             skb_queue_len(&audit_skb_queue) > audit_backlog_limit)
1174                 schedule_timeout(sleep_time);
1175
1176         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1177         remove_wait_queue(&audit_backlog_wait, &wait);
1178 }
1179
1180 /**
1181  * audit_log_start - obtain an audit buffer
1182  * @ctx: audit_context (may be NULL)
1183  * @gfp_mask: type of allocation
1184  * @type: audit message type
1185  *
1186  * Returns audit_buffer pointer on success or NULL on error.
1187  *
1188  * Obtain an audit buffer.  This routine does locking to obtain the
1189  * audit buffer, but then no locking is required for calls to
1190  * audit_log_*format.  If the task (ctx) is a task that is currently in a
1191  * syscall, then the syscall is marked as auditable and an audit record
1192  * will be written at syscall exit.  If there is no associated task, then
1193  * task context (ctx) should be NULL.
1194  */
1195 struct audit_buffer *audit_log_start(struct audit_context *ctx, gfp_t gfp_mask,
1196                                      int type)
1197 {
1198         struct audit_buffer     *ab     = NULL;
1199         struct timespec         t;
1200         unsigned int            uninitialized_var(serial);
1201         int reserve;
1202         unsigned long timeout_start = jiffies;
1203
1204         if (audit_initialized != AUDIT_INITIALIZED)
1205                 return NULL;
1206
1207         if (unlikely(audit_filter_type(type)))
1208                 return NULL;
1209
1210         if (gfp_mask & __GFP_WAIT)
1211                 reserve = 0;
1212         else
1213                 reserve = 5; /* Allow atomic callers to go up to five
1214                                 entries over the normal backlog limit */
1215
1216         while (audit_backlog_limit
1217                && skb_queue_len(&audit_skb_queue) > audit_backlog_limit + reserve) {
1218                 if (gfp_mask & __GFP_WAIT && audit_backlog_wait_time) {
1219                         unsigned long sleep_time;
1220
1221                         sleep_time = timeout_start + audit_backlog_wait_time -
1222                                         jiffies;
1223                         if ((long)sleep_time > 0)
1224                                 wait_for_auditd(sleep_time);
1225                         continue;
1226                 }
1227                 if (audit_rate_check() && printk_ratelimit())
1228                         printk(KERN_WARNING
1229                                "audit: audit_backlog=%d > "
1230                                "audit_backlog_limit=%d\n",
1231                                skb_queue_len(&audit_skb_queue),
1232                                audit_backlog_limit);
1233                 audit_log_lost("backlog limit exceeded");
1234                 audit_backlog_wait_time = audit_backlog_wait_overflow;
1235                 wake_up(&audit_backlog_wait);
1236                 return NULL;
1237         }
1238
1239         ab = audit_buffer_alloc(ctx, gfp_mask, type);
1240         if (!ab) {
1241                 audit_log_lost("out of memory in audit_log_start");
1242                 return NULL;
1243         }
1244
1245         audit_get_stamp(ab->ctx, &t, &serial);
1246
1247         audit_log_format(ab, "audit(%lu.%03lu:%u): ",
1248                          t.tv_sec, t.tv_nsec/1000000, serial);
1249         return ab;
1250 }
1251
1252 /**
1253  * audit_expand - expand skb in the audit buffer
1254  * @ab: audit_buffer
1255  * @extra: space to add at tail of the skb
1256  *
1257  * Returns 0 (no space) on failed expansion, or available space if
1258  * successful.
1259  */
1260 static inline int audit_expand(struct audit_buffer *ab, int extra)
1261 {
1262         struct sk_buff *skb = ab->skb;
1263         int oldtail = skb_tailroom(skb);
1264         int ret = pskb_expand_head(skb, 0, extra, ab->gfp_mask);
1265         int newtail = skb_tailroom(skb);
1266
1267         if (ret < 0) {
1268                 audit_log_lost("out of memory in audit_expand");
1269                 return 0;
1270         }
1271
1272         skb->truesize += newtail - oldtail;
1273         return newtail;
1274 }
1275
1276 /*
1277  * Format an audit message into the audit buffer.  If there isn't enough
1278  * room in the audit buffer, more room will be allocated and vsnprint
1279  * will be called a second time.  Currently, we assume that a printk
1280  * can't format message larger than 1024 bytes, so we don't either.
1281  */
1282 static void audit_log_vformat(struct audit_buffer *ab, const char *fmt,
1283                               va_list args)
1284 {
1285         int len, avail;
1286         struct sk_buff *skb;
1287         va_list args2;
1288
1289         if (!ab)
1290                 return;
1291
1292         BUG_ON(!ab->skb);
1293         skb = ab->skb;
1294         avail = skb_tailroom(skb);
1295         if (avail == 0) {
1296                 avail = audit_expand(ab, AUDIT_BUFSIZ);
1297                 if (!avail)
1298                         goto out;
1299         }
1300         va_copy(args2, args);
1301         len = vsnprintf(skb_tail_pointer(skb), avail, fmt, args);
1302         if (len >= avail) {
1303                 /* The printk buffer is 1024 bytes long, so if we get
1304                  * here and AUDIT_BUFSIZ is at least 1024, then we can
1305                  * log everything that printk could have logged. */
1306                 avail = audit_expand(ab,
1307                         max_t(unsigned, AUDIT_BUFSIZ, 1+len-avail));
1308                 if (!avail)
1309                         goto out_va_end;
1310                 len = vsnprintf(skb_tail_pointer(skb), avail, fmt, args2);
1311         }
1312         if (len > 0)
1313                 skb_put(skb, len);
1314 out_va_end:
1315         va_end(args2);
1316 out:
1317         return;
1318 }
1319
1320 /**
1321  * audit_log_format - format a message into the audit buffer.
1322  * @ab: audit_buffer
1323  * @fmt: format string
1324  * @...: optional parameters matching @fmt string
1325  *
1326  * All the work is done in audit_log_vformat.
1327  */
1328 void audit_log_format(struct audit_buffer *ab, const char *fmt, ...)
1329 {
1330         va_list args;
1331
1332         if (!ab)
1333                 return;
1334         va_start(args, fmt);
1335         audit_log_vformat(ab, fmt, args);
1336         va_end(args);
1337 }
1338
1339 /**
1340  * audit_log_hex - convert a buffer to hex and append it to the audit skb
1341  * @ab: the audit_buffer
1342  * @buf: buffer to convert to hex
1343  * @len: length of @buf to be converted
1344  *
1345  * No return value; failure to expand is silently ignored.
1346  *
1347  * This function will take the passed buf and convert it into a string of
1348  * ascii hex digits. The new string is placed onto the skb.
1349  */
1350 void audit_log_n_hex(struct audit_buffer *ab, const unsigned char *buf,
1351                 size_t len)
1352 {
1353         int i, avail, new_len;
1354         unsigned char *ptr;
1355         struct sk_buff *skb;
1356         static const unsigned char *hex = "0123456789ABCDEF";
1357
1358         if (!ab)
1359                 return;
1360
1361         BUG_ON(!ab->skb);
1362         skb = ab->skb;
1363         avail = skb_tailroom(skb);
1364         new_len = len<<1;
1365         if (new_len >= avail) {
1366                 /* Round the buffer request up to the next multiple */
1367                 new_len = AUDIT_BUFSIZ*(((new_len-avail)/AUDIT_BUFSIZ) + 1);
1368                 avail = audit_expand(ab, new_len);
1369                 if (!avail)
1370                         return;
1371         }
1372
1373         ptr = skb_tail_pointer(skb);
1374         for (i=0; i<len; i++) {
1375                 *ptr++ = hex[(buf[i] & 0xF0)>>4]; /* Upper nibble */
1376                 *ptr++ = hex[buf[i] & 0x0F];      /* Lower nibble */
1377         }
1378         *ptr = 0;
1379         skb_put(skb, len << 1); /* new string is twice the old string */
1380 }
1381
1382 /*
1383  * Format a string of no more than slen characters into the audit buffer,
1384  * enclosed in quote marks.
1385  */
1386 void audit_log_n_string(struct audit_buffer *ab, const char *string,
1387                         size_t slen)
1388 {
1389         int avail, new_len;
1390         unsigned char *ptr;
1391         struct sk_buff *skb;
1392
1393         if (!ab)
1394                 return;
1395
1396         BUG_ON(!ab->skb);
1397         skb = ab->skb;
1398         avail = skb_tailroom(skb);
1399         new_len = slen + 3;     /* enclosing quotes + null terminator */
1400         if (new_len > avail) {
1401                 avail = audit_expand(ab, new_len);
1402                 if (!avail)
1403                         return;
1404         }
1405         ptr = skb_tail_pointer(skb);
1406         *ptr++ = '"';
1407         memcpy(ptr, string, slen);
1408         ptr += slen;
1409         *ptr++ = '"';
1410         *ptr = 0;
1411         skb_put(skb, slen + 2); /* don't include null terminator */
1412 }
1413
1414 /**
1415  * audit_string_contains_control - does a string need to be logged in hex
1416  * @string: string to be checked
1417  * @len: max length of the string to check
1418  */
1419 int audit_string_contains_control(const char *string, size_t len)
1420 {
1421         const unsigned char *p;
1422         for (p = string; p < (const unsigned char *)string + len; p++) {
1423                 if (*p == '"' || *p < 0x21 || *p > 0x7e)
1424                         return 1;
1425         }
1426         return 0;
1427 }
1428
1429 /**
1430  * audit_log_n_untrustedstring - log a string that may contain random characters
1431  * @ab: audit_buffer
1432  * @len: length of string (not including trailing null)
1433  * @string: string to be logged
1434  *
1435  * This code will escape a string that is passed to it if the string
1436  * contains a control character, unprintable character, double quote mark,
1437  * or a space. Unescaped strings will start and end with a double quote mark.
1438  * Strings that are escaped are printed in hex (2 digits per char).
1439  *
1440  * The caller specifies the number of characters in the string to log, which may
1441  * or may not be the entire string.
1442  */
1443 void audit_log_n_untrustedstring(struct audit_buffer *ab, const char *string,
1444                                  size_t len)
1445 {
1446         if (audit_string_contains_control(string, len))
1447                 audit_log_n_hex(ab, string, len);
1448         else
1449                 audit_log_n_string(ab, string, len);
1450 }
1451
1452 /**
1453  * audit_log_untrustedstring - log a string that may contain random characters
1454  * @ab: audit_buffer
1455  * @string: string to be logged
1456  *
1457  * Same as audit_log_n_untrustedstring(), except that strlen is used to
1458  * determine string length.
1459  */
1460 void audit_log_untrustedstring(struct audit_buffer *ab, const char *string)
1461 {
1462         audit_log_n_untrustedstring(ab, string, strlen(string));
1463 }
1464
1465 /* This is a helper-function to print the escaped d_path */
1466 void audit_log_d_path(struct audit_buffer *ab, const char *prefix,
1467                       const struct path *path)
1468 {
1469         char *p, *pathname;
1470
1471         if (prefix)
1472                 audit_log_format(ab, "%s", prefix);
1473
1474         /* We will allow 11 spaces for ' (deleted)' to be appended */
1475         pathname = kmalloc(PATH_MAX+11, ab->gfp_mask);
1476         if (!pathname) {
1477                 audit_log_string(ab, "<no_memory>");
1478                 return;
1479         }
1480         p = d_path(path, pathname, PATH_MAX+11);
1481         if (IS_ERR(p)) { /* Should never happen since we send PATH_MAX */
1482                 /* FIXME: can we save some information here? */
1483                 audit_log_string(ab, "<too_long>");
1484         } else
1485                 audit_log_untrustedstring(ab, p);
1486         kfree(pathname);
1487 }
1488
1489 void audit_log_session_info(struct audit_buffer *ab)
1490 {
1491         u32 sessionid = audit_get_sessionid(current);
1492         uid_t auid = from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(current));
1493
1494         audit_log_format(ab, " auid=%u ses=%u", auid, sessionid);
1495 }
1496
1497 void audit_log_key(struct audit_buffer *ab, char *key)
1498 {
1499         audit_log_format(ab, " key=");
1500         if (key)
1501                 audit_log_untrustedstring(ab, key);
1502         else
1503                 audit_log_format(ab, "(null)");
1504 }
1505
1506 void audit_log_cap(struct audit_buffer *ab, char *prefix, kernel_cap_t *cap)
1507 {
1508         int i;
1509
1510         audit_log_format(ab, " %s=", prefix);
1511         CAP_FOR_EACH_U32(i) {
1512                 audit_log_format(ab, "%08x",
1513                                  cap->cap[(_KERNEL_CAPABILITY_U32S-1) - i]);
1514         }
1515 }
1516
1517 void audit_log_fcaps(struct audit_buffer *ab, struct audit_names *name)
1518 {
1519         kernel_cap_t *perm = &name->fcap.permitted;
1520         kernel_cap_t *inh = &name->fcap.inheritable;
1521         int log = 0;
1522
1523         if (!cap_isclear(*perm)) {
1524                 audit_log_cap(ab, "cap_fp", perm);
1525                 log = 1;
1526         }
1527         if (!cap_isclear(*inh)) {
1528                 audit_log_cap(ab, "cap_fi", inh);
1529                 log = 1;
1530         }
1531
1532         if (log)
1533                 audit_log_format(ab, " cap_fe=%d cap_fver=%x",
1534                                  name->fcap.fE, name->fcap_ver);
1535 }
1536
1537 static inline int audit_copy_fcaps(struct audit_names *name,
1538                                    const struct dentry *dentry)
1539 {
1540         struct cpu_vfs_cap_data caps;
1541         int rc;
1542
1543         if (!dentry)
1544                 return 0;
1545
1546         rc = get_vfs_caps_from_disk(dentry, &caps);
1547         if (rc)
1548                 return rc;
1549
1550         name->fcap.permitted = caps.permitted;
1551         name->fcap.inheritable = caps.inheritable;
1552         name->fcap.fE = !!(caps.magic_etc & VFS_CAP_FLAGS_EFFECTIVE);
1553         name->fcap_ver = (caps.magic_etc & VFS_CAP_REVISION_MASK) >>
1554                                 VFS_CAP_REVISION_SHIFT;
1555
1556         return 0;
1557 }
1558
1559 /* Copy inode data into an audit_names. */
1560 void audit_copy_inode(struct audit_names *name, const struct dentry *dentry,
1561                       const struct inode *inode)
1562 {
1563         name->ino   = inode->i_ino;
1564         name->dev   = inode->i_sb->s_dev;
1565         name->mode  = inode->i_mode;
1566         name->uid   = inode->i_uid;
1567         name->gid   = inode->i_gid;
1568         name->rdev  = inode->i_rdev;
1569         security_inode_getsecid(inode, &name->osid);
1570         audit_copy_fcaps(name, dentry);
1571 }
1572
1573 /**
1574  * audit_log_name - produce AUDIT_PATH record from struct audit_names
1575  * @context: audit_context for the task
1576  * @n: audit_names structure with reportable details
1577  * @path: optional path to report instead of audit_names->name
1578  * @record_num: record number to report when handling a list of names
1579  * @call_panic: optional pointer to int that will be updated if secid fails
1580  */
1581 void audit_log_name(struct audit_context *context, struct audit_names *n,
1582                     struct path *path, int record_num, int *call_panic)
1583 {
1584         struct audit_buffer *ab;
1585         ab = audit_log_start(context, GFP_KERNEL, AUDIT_PATH);
1586         if (!ab)
1587                 return;
1588
1589         audit_log_format(ab, "item=%d", record_num);
1590
1591         if (path)
1592                 audit_log_d_path(ab, " name=", path);
1593         else if (n->name) {
1594                 switch (n->name_len) {
1595                 case AUDIT_NAME_FULL:
1596                         /* log the full path */
1597                         audit_log_format(ab, " name=");
1598                         audit_log_untrustedstring(ab, n->name->name);
1599                         break;
1600                 case 0:
1601                         /* name was specified as a relative path and the
1602                          * directory component is the cwd */
1603                         audit_log_d_path(ab, " name=", &context->pwd);
1604                         break;
1605                 default:
1606                         /* log the name's directory component */
1607                         audit_log_format(ab, " name=");
1608                         audit_log_n_untrustedstring(ab, n->name->name,
1609                                                     n->name_len);
1610                 }
1611         } else
1612                 audit_log_format(ab, " name=(null)");
1613
1614         if (n->ino != (unsigned long)-1) {
1615                 audit_log_format(ab, " inode=%lu"
1616                                  " dev=%02x:%02x mode=%#ho"
1617                                  " ouid=%u ogid=%u rdev=%02x:%02x",
1618                                  n->ino,
1619                                  MAJOR(n->dev),
1620                                  MINOR(n->dev),
1621                                  n->mode,
1622                                  from_kuid(&init_user_ns, n->uid),
1623                                  from_kgid(&init_user_ns, n->gid),
1624                                  MAJOR(n->rdev),
1625                                  MINOR(n->rdev));
1626         }
1627         if (n->osid != 0) {
1628                 char *ctx = NULL;
1629                 u32 len;
1630                 if (security_secid_to_secctx(
1631                         n->osid, &ctx, &len)) {
1632                         audit_log_format(ab, " osid=%u", n->osid);
1633                         if (call_panic)
1634                                 *call_panic = 2;
1635                 } else {
1636                         audit_log_format(ab, " obj=%s", ctx);
1637                         security_release_secctx(ctx, len);
1638                 }
1639         }
1640
1641         audit_log_fcaps(ab, n);
1642         audit_log_end(ab);
1643 }
1644
1645 int audit_log_task_context(struct audit_buffer *ab)
1646 {
1647         char *ctx = NULL;
1648         unsigned len;
1649         int error;
1650         u32 sid;
1651
1652         security_task_getsecid(current, &sid);
1653         if (!sid)
1654                 return 0;
1655
1656         error = security_secid_to_secctx(sid, &ctx, &len);
1657         if (error) {
1658                 if (error != -EINVAL)
1659                         goto error_path;
1660                 return 0;
1661         }
1662
1663         audit_log_format(ab, " subj=%s", ctx);
1664         security_release_secctx(ctx, len);
1665         return 0;
1666
1667 error_path:
1668         audit_panic("error in audit_log_task_context");
1669         return error;
1670 }
1671 EXPORT_SYMBOL(audit_log_task_context);
1672
1673 void audit_log_task_info(struct audit_buffer *ab, struct task_struct *tsk)
1674 {
1675         const struct cred *cred;
1676         char name[sizeof(tsk->comm)];
1677         struct mm_struct *mm = tsk->mm;
1678         char *tty;
1679
1680         if (!ab)
1681                 return;
1682
1683         /* tsk == current */
1684         cred = current_cred();
1685
1686         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
1687         if (tsk->signal && tsk->signal->tty && tsk->signal->tty->name)
1688                 tty = tsk->signal->tty->name;
1689         else
1690                 tty = "(none)";
1691         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
1692
1693         audit_log_format(ab,
1694                          " ppid=%ld pid=%d auid=%u uid=%u gid=%u"
1695                          " euid=%u suid=%u fsuid=%u"
1696                          " egid=%u sgid=%u fsgid=%u ses=%u tty=%s",
1697                          sys_getppid(),
1698                          tsk->pid,
1699                          from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(tsk)),
1700                          from_kuid(&init_user_ns, cred->uid),
1701                          from_kgid(&init_user_ns, cred->gid),
1702                          from_kuid(&init_user_ns, cred->euid),
1703                          from_kuid(&init_user_ns, cred->suid),
1704                          from_kuid(&init_user_ns, cred->fsuid),
1705                          from_kgid(&init_user_ns, cred->egid),
1706                          from_kgid(&init_user_ns, cred->sgid),
1707                          from_kgid(&init_user_ns, cred->fsgid),
1708                          audit_get_sessionid(tsk), tty);
1709
1710         get_task_comm(name, tsk);
1711         audit_log_format(ab, " comm=");
1712         audit_log_untrustedstring(ab, name);
1713
1714         if (mm) {
1715                 down_read(&mm->mmap_sem);
1716                 if (mm->exe_file)
1717                         audit_log_d_path(ab, " exe=", &mm->exe_file->f_path);
1718                 up_read(&mm->mmap_sem);
1719         }
1720         audit_log_task_context(ab);
1721 }
1722 EXPORT_SYMBOL(audit_log_task_info);
1723
1724 /**
1725  * audit_log_link_denied - report a link restriction denial
1726  * @operation: specific link opreation
1727  * @link: the path that triggered the restriction
1728  */
1729 void audit_log_link_denied(const char *operation, struct path *link)
1730 {
1731         struct audit_buffer *ab;
1732         struct audit_names *name;
1733
1734         name = kzalloc(sizeof(*name), GFP_NOFS);
1735         if (!name)
1736                 return;
1737
1738         /* Generate AUDIT_ANOM_LINK with subject, operation, outcome. */
1739         ab = audit_log_start(current->audit_context, GFP_KERNEL,
1740                              AUDIT_ANOM_LINK);
1741         if (!ab)
1742                 goto out;
1743         audit_log_format(ab, "op=%s", operation);
1744         audit_log_task_info(ab, current);
1745         audit_log_format(ab, " res=0");
1746         audit_log_end(ab);
1747
1748         /* Generate AUDIT_PATH record with object. */
1749         name->type = AUDIT_TYPE_NORMAL;
1750         audit_copy_inode(name, link->dentry, link->dentry->d_inode);
1751         audit_log_name(current->audit_context, name, link, 0, NULL);
1752 out:
1753         kfree(name);
1754 }
1755
1756 /**
1757  * audit_log_end - end one audit record
1758  * @ab: the audit_buffer
1759  *
1760  * The netlink_* functions cannot be called inside an irq context, so
1761  * the audit buffer is placed on a queue and a tasklet is scheduled to
1762  * remove them from the queue outside the irq context.  May be called in
1763  * any context.
1764  */
1765 void audit_log_end(struct audit_buffer *ab)
1766 {
1767         if (!ab)
1768                 return;
1769         if (!audit_rate_check()) {
1770                 audit_log_lost("rate limit exceeded");
1771         } else {
1772                 struct nlmsghdr *nlh = nlmsg_hdr(ab->skb);
1773                 nlh->nlmsg_len = ab->skb->len - NLMSG_HDRLEN;
1774
1775                 if (audit_pid) {
1776                         skb_queue_tail(&audit_skb_queue, ab->skb);
1777                         wake_up_interruptible(&kauditd_wait);
1778                 } else {
1779                         audit_printk_skb(ab->skb);
1780                 }
1781                 ab->skb = NULL;
1782         }
1783         audit_buffer_free(ab);
1784 }
1785
1786 /**
1787  * audit_log - Log an audit record
1788  * @ctx: audit context
1789  * @gfp_mask: type of allocation
1790  * @type: audit message type
1791  * @fmt: format string to use
1792  * @...: variable parameters matching the format string
1793  *
1794  * This is a convenience function that calls audit_log_start,
1795  * audit_log_vformat, and audit_log_end.  It may be called
1796  * in any context.
1797  */
1798 void audit_log(struct audit_context *ctx, gfp_t gfp_mask, int type,
1799                const char *fmt, ...)
1800 {
1801         struct audit_buffer *ab;
1802         va_list args;
1803
1804         ab = audit_log_start(ctx, gfp_mask, type);
1805         if (ab) {
1806                 va_start(args, fmt);
1807                 audit_log_vformat(ab, fmt, args);
1808                 va_end(args);
1809                 audit_log_end(ab);
1810         }
1811 }
1812
1813 #ifdef CONFIG_SECURITY
1814 /**
1815  * audit_log_secctx - Converts and logs SELinux context
1816  * @ab: audit_buffer
1817  * @secid: security number
1818  *
1819  * This is a helper function that calls security_secid_to_secctx to convert
1820  * secid to secctx and then adds the (converted) SELinux context to the audit
1821  * log by calling audit_log_format, thus also preventing leak of internal secid
1822  * to userspace. If secid cannot be converted audit_panic is called.
1823  */
1824 void audit_log_secctx(struct audit_buffer *ab, u32 secid)
1825 {
1826         u32 len;
1827         char *secctx;
1828
1829         if (security_secid_to_secctx(secid, &secctx, &len)) {
1830                 audit_panic("Cannot convert secid to context");
1831         } else {
1832                 audit_log_format(ab, " obj=%s", secctx);
1833                 security_release_secctx(secctx, len);
1834         }
1835 }
1836 EXPORT_SYMBOL(audit_log_secctx);
1837 #endif
1838
1839 EXPORT_SYMBOL(audit_log_start);
1840 EXPORT_SYMBOL(audit_log_end);
1841 EXPORT_SYMBOL(audit_log_format);
1842 EXPORT_SYMBOL(audit_log);