]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - kernel/audit.c
audit: make use of remaining sleep time from wait_for_auditd
[karo-tx-linux.git] / kernel / audit.c
1 /* audit.c -- Auditing support
2  * Gateway between the kernel (e.g., selinux) and the user-space audit daemon.
3  * System-call specific features have moved to auditsc.c
4  *
5  * Copyright 2003-2007 Red Hat Inc., Durham, North Carolina.
6  * All Rights Reserved.
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
10  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11  * (at your option) any later version.
12  *
13  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16  * GNU General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU General Public License
19  * along with this program; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
21  *
22  * Written by Rickard E. (Rik) Faith <faith@redhat.com>
23  *
24  * Goals: 1) Integrate fully with Security Modules.
25  *        2) Minimal run-time overhead:
26  *           a) Minimal when syscall auditing is disabled (audit_enable=0).
27  *           b) Small when syscall auditing is enabled and no audit record
28  *              is generated (defer as much work as possible to record
29  *              generation time):
30  *              i) context is allocated,
31  *              ii) names from getname are stored without a copy, and
32  *              iii) inode information stored from path_lookup.
33  *        3) Ability to disable syscall auditing at boot time (audit=0).
34  *        4) Usable by other parts of the kernel (if audit_log* is called,
35  *           then a syscall record will be generated automatically for the
36  *           current syscall).
37  *        5) Netlink interface to user-space.
38  *        6) Support low-overhead kernel-based filtering to minimize the
39  *           information that must be passed to user-space.
40  *
41  * Example user-space utilities: http://people.redhat.com/sgrubb/audit/
42  */
43
44 #include <linux/init.h>
45 #include <asm/types.h>
46 #include <linux/atomic.h>
47 #include <linux/mm.h>
48 #include <linux/export.h>
49 #include <linux/slab.h>
50 #include <linux/err.h>
51 #include <linux/kthread.h>
52 #include <linux/kernel.h>
53 #include <linux/syscalls.h>
54
55 #include <linux/audit.h>
56
57 #include <net/sock.h>
58 #include <net/netlink.h>
59 #include <linux/skbuff.h>
60 #ifdef CONFIG_SECURITY
61 #include <linux/security.h>
62 #endif
63 #include <linux/freezer.h>
64 #include <linux/tty.h>
65 #include <linux/pid_namespace.h>
66 #include <net/netns/generic.h>
67
68 #include "audit.h"
69
70 /* No auditing will take place until audit_initialized == AUDIT_INITIALIZED.
71  * (Initialization happens after skb_init is called.) */
72 #define AUDIT_DISABLED          -1
73 #define AUDIT_UNINITIALIZED     0
74 #define AUDIT_INITIALIZED       1
75 static int      audit_initialized;
76
77 #define AUDIT_OFF       0
78 #define AUDIT_ON        1
79 #define AUDIT_LOCKED    2
80 int             audit_enabled;
81 int             audit_ever_enabled;
82
83 EXPORT_SYMBOL_GPL(audit_enabled);
84
85 /* Default state when kernel boots without any parameters. */
86 static int      audit_default;
87
88 /* If auditing cannot proceed, audit_failure selects what happens. */
89 static int      audit_failure = AUDIT_FAIL_PRINTK;
90
91 /*
92  * If audit records are to be written to the netlink socket, audit_pid
93  * contains the pid of the auditd process and audit_nlk_portid contains
94  * the portid to use to send netlink messages to that process.
95  */
96 int             audit_pid;
97 static __u32    audit_nlk_portid;
98
99 /* If audit_rate_limit is non-zero, limit the rate of sending audit records
100  * to that number per second.  This prevents DoS attacks, but results in
101  * audit records being dropped. */
102 static int      audit_rate_limit;
103
104 /* Number of outstanding audit_buffers allowed. */
105 static int      audit_backlog_limit = 64;
106 #define AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME (60 * HZ)
107 static int      audit_backlog_wait_time = AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME;
108 static int      audit_backlog_wait_overflow = 0;
109
110 /* The identity of the user shutting down the audit system. */
111 kuid_t          audit_sig_uid = INVALID_UID;
112 pid_t           audit_sig_pid = -1;
113 u32             audit_sig_sid = 0;
114
115 /* Records can be lost in several ways:
116    0) [suppressed in audit_alloc]
117    1) out of memory in audit_log_start [kmalloc of struct audit_buffer]
118    2) out of memory in audit_log_move [alloc_skb]
119    3) suppressed due to audit_rate_limit
120    4) suppressed due to audit_backlog_limit
121 */
122 static atomic_t    audit_lost = ATOMIC_INIT(0);
123
124 /* The netlink socket. */
125 static struct sock *audit_sock;
126 int audit_net_id;
127
128 /* Hash for inode-based rules */
129 struct list_head audit_inode_hash[AUDIT_INODE_BUCKETS];
130
131 /* The audit_freelist is a list of pre-allocated audit buffers (if more
132  * than AUDIT_MAXFREE are in use, the audit buffer is freed instead of
133  * being placed on the freelist). */
134 static DEFINE_SPINLOCK(audit_freelist_lock);
135 static int         audit_freelist_count;
136 static LIST_HEAD(audit_freelist);
137
138 static struct sk_buff_head audit_skb_queue;
139 /* queue of skbs to send to auditd when/if it comes back */
140 static struct sk_buff_head audit_skb_hold_queue;
141 static struct task_struct *kauditd_task;
142 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(kauditd_wait);
143 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(audit_backlog_wait);
144
145 static struct audit_features af = {.vers = AUDIT_FEATURE_VERSION,
146                                    .mask = -1,
147                                    .features = 0,
148                                    .lock = 0,};
149
150 static char *audit_feature_names[2] = {
151         "only_unset_loginuid",
152         "loginuid_immutable",
153 };
154
155
156 /* Serialize requests from userspace. */
157 DEFINE_MUTEX(audit_cmd_mutex);
158
159 /* AUDIT_BUFSIZ is the size of the temporary buffer used for formatting
160  * audit records.  Since printk uses a 1024 byte buffer, this buffer
161  * should be at least that large. */
162 #define AUDIT_BUFSIZ 1024
163
164 /* AUDIT_MAXFREE is the number of empty audit_buffers we keep on the
165  * audit_freelist.  Doing so eliminates many kmalloc/kfree calls. */
166 #define AUDIT_MAXFREE  (2*NR_CPUS)
167
168 /* The audit_buffer is used when formatting an audit record.  The caller
169  * locks briefly to get the record off the freelist or to allocate the
170  * buffer, and locks briefly to send the buffer to the netlink layer or
171  * to place it on a transmit queue.  Multiple audit_buffers can be in
172  * use simultaneously. */
173 struct audit_buffer {
174         struct list_head     list;
175         struct sk_buff       *skb;      /* formatted skb ready to send */
176         struct audit_context *ctx;      /* NULL or associated context */
177         gfp_t                gfp_mask;
178 };
179
180 struct audit_reply {
181         __u32 portid;
182         pid_t pid;
183         struct sk_buff *skb;
184 };
185
186 static void audit_set_portid(struct audit_buffer *ab, __u32 portid)
187 {
188         if (ab) {
189                 struct nlmsghdr *nlh = nlmsg_hdr(ab->skb);
190                 nlh->nlmsg_pid = portid;
191         }
192 }
193
194 void audit_panic(const char *message)
195 {
196         switch (audit_failure)
197         {
198         case AUDIT_FAIL_SILENT:
199                 break;
200         case AUDIT_FAIL_PRINTK:
201                 if (printk_ratelimit())
202                         printk(KERN_ERR "audit: %s\n", message);
203                 break;
204         case AUDIT_FAIL_PANIC:
205                 /* test audit_pid since printk is always losey, why bother? */
206                 if (audit_pid)
207                         panic("audit: %s\n", message);
208                 break;
209         }
210 }
211
212 static inline int audit_rate_check(void)
213 {
214         static unsigned long    last_check = 0;
215         static int              messages   = 0;
216         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
217         unsigned long           flags;
218         unsigned long           now;
219         unsigned long           elapsed;
220         int                     retval     = 0;
221
222         if (!audit_rate_limit) return 1;
223
224         spin_lock_irqsave(&lock, flags);
225         if (++messages < audit_rate_limit) {
226                 retval = 1;
227         } else {
228                 now     = jiffies;
229                 elapsed = now - last_check;
230                 if (elapsed > HZ) {
231                         last_check = now;
232                         messages   = 0;
233                         retval     = 1;
234                 }
235         }
236         spin_unlock_irqrestore(&lock, flags);
237
238         return retval;
239 }
240
241 /**
242  * audit_log_lost - conditionally log lost audit message event
243  * @message: the message stating reason for lost audit message
244  *
245  * Emit at least 1 message per second, even if audit_rate_check is
246  * throttling.
247  * Always increment the lost messages counter.
248 */
249 void audit_log_lost(const char *message)
250 {
251         static unsigned long    last_msg = 0;
252         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
253         unsigned long           flags;
254         unsigned long           now;
255         int                     print;
256
257         atomic_inc(&audit_lost);
258
259         print = (audit_failure == AUDIT_FAIL_PANIC || !audit_rate_limit);
260
261         if (!print) {
262                 spin_lock_irqsave(&lock, flags);
263                 now = jiffies;
264                 if (now - last_msg > HZ) {
265                         print = 1;
266                         last_msg = now;
267                 }
268                 spin_unlock_irqrestore(&lock, flags);
269         }
270
271         if (print) {
272                 if (printk_ratelimit())
273                         printk(KERN_WARNING
274                                 "audit: audit_lost=%d audit_rate_limit=%d "
275                                 "audit_backlog_limit=%d\n",
276                                 atomic_read(&audit_lost),
277                                 audit_rate_limit,
278                                 audit_backlog_limit);
279                 audit_panic(message);
280         }
281 }
282
283 static int audit_log_config_change(char *function_name, int new, int old,
284                                    int allow_changes)
285 {
286         struct audit_buffer *ab;
287         int rc = 0;
288
289         ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
290         if (unlikely(!ab))
291                 return rc;
292         audit_log_format(ab, "%s=%d old=%d", function_name, new, old);
293         audit_log_session_info(ab);
294         rc = audit_log_task_context(ab);
295         if (rc)
296                 allow_changes = 0; /* Something weird, deny request */
297         audit_log_format(ab, " res=%d", allow_changes);
298         audit_log_end(ab);
299         return rc;
300 }
301
302 static int audit_do_config_change(char *function_name, int *to_change, int new)
303 {
304         int allow_changes, rc = 0, old = *to_change;
305
306         /* check if we are locked */
307         if (audit_enabled == AUDIT_LOCKED)
308                 allow_changes = 0;
309         else
310                 allow_changes = 1;
311
312         if (audit_enabled != AUDIT_OFF) {
313                 rc = audit_log_config_change(function_name, new, old, allow_changes);
314                 if (rc)
315                         allow_changes = 0;
316         }
317
318         /* If we are allowed, make the change */
319         if (allow_changes == 1)
320                 *to_change = new;
321         /* Not allowed, update reason */
322         else if (rc == 0)
323                 rc = -EPERM;
324         return rc;
325 }
326
327 static int audit_set_rate_limit(int limit)
328 {
329         return audit_do_config_change("audit_rate_limit", &audit_rate_limit, limit);
330 }
331
332 static int audit_set_backlog_limit(int limit)
333 {
334         return audit_do_config_change("audit_backlog_limit", &audit_backlog_limit, limit);
335 }
336
337 static int audit_set_enabled(int state)
338 {
339         int rc;
340         if (state < AUDIT_OFF || state > AUDIT_LOCKED)
341                 return -EINVAL;
342
343         rc =  audit_do_config_change("audit_enabled", &audit_enabled, state);
344         if (!rc)
345                 audit_ever_enabled |= !!state;
346
347         return rc;
348 }
349
350 static int audit_set_failure(int state)
351 {
352         if (state != AUDIT_FAIL_SILENT
353             && state != AUDIT_FAIL_PRINTK
354             && state != AUDIT_FAIL_PANIC)
355                 return -EINVAL;
356
357         return audit_do_config_change("audit_failure", &audit_failure, state);
358 }
359
360 /*
361  * Queue skbs to be sent to auditd when/if it comes back.  These skbs should
362  * already have been sent via prink/syslog and so if these messages are dropped
363  * it is not a huge concern since we already passed the audit_log_lost()
364  * notification and stuff.  This is just nice to get audit messages during
365  * boot before auditd is running or messages generated while auditd is stopped.
366  * This only holds messages is audit_default is set, aka booting with audit=1
367  * or building your kernel that way.
368  */
369 static void audit_hold_skb(struct sk_buff *skb)
370 {
371         if (audit_default &&
372             skb_queue_len(&audit_skb_hold_queue) < audit_backlog_limit)
373                 skb_queue_tail(&audit_skb_hold_queue, skb);
374         else
375                 kfree_skb(skb);
376 }
377
378 /*
379  * For one reason or another this nlh isn't getting delivered to the userspace
380  * audit daemon, just send it to printk.
381  */
382 static void audit_printk_skb(struct sk_buff *skb)
383 {
384         struct nlmsghdr *nlh = nlmsg_hdr(skb);
385         char *data = nlmsg_data(nlh);
386
387         if (nlh->nlmsg_type != AUDIT_EOE) {
388                 if (printk_ratelimit())
389                         printk(KERN_NOTICE "type=%d %s\n", nlh->nlmsg_type, data);
390                 else
391                         audit_log_lost("printk limit exceeded\n");
392         }
393
394         audit_hold_skb(skb);
395 }
396
397 static void kauditd_send_skb(struct sk_buff *skb)
398 {
399         int err;
400         /* take a reference in case we can't send it and we want to hold it */
401         skb_get(skb);
402         err = netlink_unicast(audit_sock, skb, audit_nlk_portid, 0);
403         if (err < 0) {
404                 BUG_ON(err != -ECONNREFUSED); /* Shouldn't happen */
405                 printk(KERN_ERR "audit: *NO* daemon at audit_pid=%d\n", audit_pid);
406                 audit_log_lost("auditd disappeared\n");
407                 audit_pid = 0;
408                 audit_sock = NULL;
409                 /* we might get lucky and get this in the next auditd */
410                 audit_hold_skb(skb);
411         } else
412                 /* drop the extra reference if sent ok */
413                 consume_skb(skb);
414 }
415
416 /*
417  * flush_hold_queue - empty the hold queue if auditd appears
418  *
419  * If auditd just started, drain the queue of messages already
420  * sent to syslog/printk.  Remember loss here is ok.  We already
421  * called audit_log_lost() if it didn't go out normally.  so the
422  * race between the skb_dequeue and the next check for audit_pid
423  * doesn't matter.
424  *
425  * If you ever find kauditd to be too slow we can get a perf win
426  * by doing our own locking and keeping better track if there
427  * are messages in this queue.  I don't see the need now, but
428  * in 5 years when I want to play with this again I'll see this
429  * note and still have no friggin idea what i'm thinking today.
430  */
431 static void flush_hold_queue(void)
432 {
433         struct sk_buff *skb;
434
435         if (!audit_default || !audit_pid)
436                 return;
437
438         skb = skb_dequeue(&audit_skb_hold_queue);
439         if (likely(!skb))
440                 return;
441
442         while (skb && audit_pid) {
443                 kauditd_send_skb(skb);
444                 skb = skb_dequeue(&audit_skb_hold_queue);
445         }
446
447         /*
448          * if auditd just disappeared but we
449          * dequeued an skb we need to drop ref
450          */
451         if (skb)
452                 consume_skb(skb);
453 }
454
455 static int kauditd_thread(void *dummy)
456 {
457         set_freezable();
458         while (!kthread_should_stop()) {
459                 struct sk_buff *skb;
460                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
461
462                 flush_hold_queue();
463
464                 skb = skb_dequeue(&audit_skb_queue);
465                 wake_up(&audit_backlog_wait);
466                 if (skb) {
467                         if (audit_pid)
468                                 kauditd_send_skb(skb);
469                         else
470                                 audit_printk_skb(skb);
471                         continue;
472                 }
473                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
474                 add_wait_queue(&kauditd_wait, &wait);
475
476                 if (!skb_queue_len(&audit_skb_queue)) {
477                         try_to_freeze();
478                         schedule();
479                 }
480
481                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
482                 remove_wait_queue(&kauditd_wait, &wait);
483         }
484         return 0;
485 }
486
487 int audit_send_list(void *_dest)
488 {
489         struct audit_netlink_list *dest = _dest;
490         struct sk_buff *skb;
491         struct net *net = get_net_ns_by_pid(dest->pid);
492         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
493
494         /* wait for parent to finish and send an ACK */
495         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
496         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
497
498         while ((skb = __skb_dequeue(&dest->q)) != NULL)
499                 netlink_unicast(aunet->nlsk, skb, dest->portid, 0);
500
501         kfree(dest);
502
503         return 0;
504 }
505
506 struct sk_buff *audit_make_reply(__u32 portid, int seq, int type, int done,
507                                  int multi, const void *payload, int size)
508 {
509         struct sk_buff  *skb;
510         struct nlmsghdr *nlh;
511         void            *data;
512         int             flags = multi ? NLM_F_MULTI : 0;
513         int             t     = done  ? NLMSG_DONE  : type;
514
515         skb = nlmsg_new(size, GFP_KERNEL);
516         if (!skb)
517                 return NULL;
518
519         nlh     = nlmsg_put(skb, portid, seq, t, size, flags);
520         if (!nlh)
521                 goto out_kfree_skb;
522         data = nlmsg_data(nlh);
523         memcpy(data, payload, size);
524         return skb;
525
526 out_kfree_skb:
527         kfree_skb(skb);
528         return NULL;
529 }
530
531 static int audit_send_reply_thread(void *arg)
532 {
533         struct audit_reply *reply = (struct audit_reply *)arg;
534         struct net *net = get_net_ns_by_pid(reply->pid);
535         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
536
537         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
538         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
539
540         /* Ignore failure. It'll only happen if the sender goes away,
541            because our timeout is set to infinite. */
542         netlink_unicast(aunet->nlsk , reply->skb, reply->portid, 0);
543         kfree(reply);
544         return 0;
545 }
546 /**
547  * audit_send_reply - send an audit reply message via netlink
548  * @portid: netlink port to which to send reply
549  * @seq: sequence number
550  * @type: audit message type
551  * @done: done (last) flag
552  * @multi: multi-part message flag
553  * @payload: payload data
554  * @size: payload size
555  *
556  * Allocates an skb, builds the netlink message, and sends it to the port id.
557  * No failure notifications.
558  */
559 static void audit_send_reply(__u32 portid, int seq, int type, int done,
560                              int multi, const void *payload, int size)
561 {
562         struct sk_buff *skb;
563         struct task_struct *tsk;
564         struct audit_reply *reply = kmalloc(sizeof(struct audit_reply),
565                                             GFP_KERNEL);
566
567         if (!reply)
568                 return;
569
570         skb = audit_make_reply(portid, seq, type, done, multi, payload, size);
571         if (!skb)
572                 goto out;
573
574         reply->portid = portid;
575         reply->pid = task_pid_vnr(current);
576         reply->skb = skb;
577
578         tsk = kthread_run(audit_send_reply_thread, reply, "audit_send_reply");
579         if (!IS_ERR(tsk))
580                 return;
581         kfree_skb(skb);
582 out:
583         kfree(reply);
584 }
585
586 /*
587  * Check for appropriate CAP_AUDIT_ capabilities on incoming audit
588  * control messages.
589  */
590 static int audit_netlink_ok(struct sk_buff *skb, u16 msg_type)
591 {
592         int err = 0;
593
594         /* Only support the initial namespaces for now. */
595         if ((current_user_ns() != &init_user_ns) ||
596             (task_active_pid_ns(current) != &init_pid_ns))
597                 return -EPERM;
598
599         switch (msg_type) {
600         case AUDIT_LIST:
601         case AUDIT_ADD:
602         case AUDIT_DEL:
603                 return -EOPNOTSUPP;
604         case AUDIT_GET:
605         case AUDIT_SET:
606         case AUDIT_GET_FEATURE:
607         case AUDIT_SET_FEATURE:
608         case AUDIT_LIST_RULES:
609         case AUDIT_ADD_RULE:
610         case AUDIT_DEL_RULE:
611         case AUDIT_SIGNAL_INFO:
612         case AUDIT_TTY_GET:
613         case AUDIT_TTY_SET:
614         case AUDIT_TRIM:
615         case AUDIT_MAKE_EQUIV:
616                 if (!capable(CAP_AUDIT_CONTROL))
617                         err = -EPERM;
618                 break;
619         case AUDIT_USER:
620         case AUDIT_FIRST_USER_MSG ... AUDIT_LAST_USER_MSG:
621         case AUDIT_FIRST_USER_MSG2 ... AUDIT_LAST_USER_MSG2:
622                 if (!capable(CAP_AUDIT_WRITE))
623                         err = -EPERM;
624                 break;
625         default:  /* bad msg */
626                 err = -EINVAL;
627         }
628
629         return err;
630 }
631
632 static int audit_log_common_recv_msg(struct audit_buffer **ab, u16 msg_type)
633 {
634         int rc = 0;
635         uid_t uid = from_kuid(&init_user_ns, current_uid());
636
637         if (!audit_enabled && msg_type != AUDIT_USER_AVC) {
638                 *ab = NULL;
639                 return rc;
640         }
641
642         *ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, msg_type);
643         if (unlikely(!*ab))
644                 return rc;
645         audit_log_format(*ab, "pid=%d uid=%u", task_tgid_vnr(current), uid);
646         audit_log_session_info(*ab);
647         audit_log_task_context(*ab);
648
649         return rc;
650 }
651
652 int is_audit_feature_set(int i)
653 {
654         return af.features & AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
655 }
656
657
658 static int audit_get_feature(struct sk_buff *skb)
659 {
660         u32 seq;
661
662         seq = nlmsg_hdr(skb)->nlmsg_seq;
663
664         audit_send_reply(NETLINK_CB(skb).portid, seq, AUDIT_GET, 0, 0,
665                          &af, sizeof(af));
666
667         return 0;
668 }
669
670 static void audit_log_feature_change(int which, u32 old_feature, u32 new_feature,
671                                      u32 old_lock, u32 new_lock, int res)
672 {
673         struct audit_buffer *ab;
674
675         ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_FEATURE_CHANGE);
676         audit_log_format(ab, "feature=%s new=%d old=%d old_lock=%d new_lock=%d res=%d",
677                          audit_feature_names[which], !!old_feature, !!new_feature,
678                          !!old_lock, !!new_lock, res);
679         audit_log_end(ab);
680 }
681
682 static int audit_set_feature(struct sk_buff *skb)
683 {
684         struct audit_features *uaf;
685         int i;
686
687         BUILD_BUG_ON(AUDIT_LAST_FEATURE + 1 > sizeof(audit_feature_names)/sizeof(audit_feature_names[0]));
688         uaf = nlmsg_data(nlmsg_hdr(skb));
689
690         /* if there is ever a version 2 we should handle that here */
691
692         for (i = 0; i <= AUDIT_LAST_FEATURE; i++) {
693                 u32 feature = AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
694                 u32 old_feature, new_feature, old_lock, new_lock;
695
696                 /* if we are not changing this feature, move along */
697                 if (!(feature & uaf->mask))
698                         continue;
699
700                 old_feature = af.features & feature;
701                 new_feature = uaf->features & feature;
702                 new_lock = (uaf->lock | af.lock) & feature;
703                 old_lock = af.lock & feature;
704
705                 /* are we changing a locked feature? */
706                 if ((af.lock & feature) && (new_feature != old_feature)) {
707                         audit_log_feature_change(i, old_feature, new_feature,
708                                                  old_lock, new_lock, 0);
709                         return -EPERM;
710                 }
711         }
712         /* nothing invalid, do the changes */
713         for (i = 0; i <= AUDIT_LAST_FEATURE; i++) {
714                 u32 feature = AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
715                 u32 old_feature, new_feature, old_lock, new_lock;
716
717                 /* if we are not changing this feature, move along */
718                 if (!(feature & uaf->mask))
719                         continue;
720
721                 old_feature = af.features & feature;
722                 new_feature = uaf->features & feature;
723                 old_lock = af.lock & feature;
724                 new_lock = (uaf->lock | af.lock) & feature;
725
726                 if (new_feature != old_feature)
727                         audit_log_feature_change(i, old_feature, new_feature,
728                                                  old_lock, new_lock, 1);
729
730                 if (new_feature)
731                         af.features |= feature;
732                 else
733                         af.features &= ~feature;
734                 af.lock |= new_lock;
735         }
736
737         return 0;
738 }
739
740 static int audit_receive_msg(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh)
741 {
742         u32                     seq;
743         void                    *data;
744         struct audit_status     *status_get, status_set;
745         int                     err;
746         struct audit_buffer     *ab;
747         u16                     msg_type = nlh->nlmsg_type;
748         struct audit_sig_info   *sig_data;
749         char                    *ctx = NULL;
750         u32                     len;
751
752         err = audit_netlink_ok(skb, msg_type);
753         if (err)
754                 return err;
755
756         /* As soon as there's any sign of userspace auditd,
757          * start kauditd to talk to it */
758         if (!kauditd_task) {
759                 kauditd_task = kthread_run(kauditd_thread, NULL, "kauditd");
760                 if (IS_ERR(kauditd_task)) {
761                         err = PTR_ERR(kauditd_task);
762                         kauditd_task = NULL;
763                         return err;
764                 }
765         }
766         seq  = nlh->nlmsg_seq;
767         data = nlmsg_data(nlh);
768
769         switch (msg_type) {
770         case AUDIT_GET:
771                 memset(&status_set, 0, sizeof(status_set));
772                 status_set.enabled       = audit_enabled;
773                 status_set.failure       = audit_failure;
774                 status_set.pid           = audit_pid;
775                 status_set.rate_limit    = audit_rate_limit;
776                 status_set.backlog_limit = audit_backlog_limit;
777                 status_set.lost          = atomic_read(&audit_lost);
778                 status_set.backlog       = skb_queue_len(&audit_skb_queue);
779                 audit_send_reply(NETLINK_CB(skb).portid, seq, AUDIT_GET, 0, 0,
780                                  &status_set, sizeof(status_set));
781                 break;
782         case AUDIT_SET:
783                 if (nlmsg_len(nlh) < sizeof(struct audit_status))
784                         return -EINVAL;
785                 status_get   = (struct audit_status *)data;
786                 if (status_get->mask & AUDIT_STATUS_ENABLED) {
787                         err = audit_set_enabled(status_get->enabled);
788                         if (err < 0)
789                                 return err;
790                 }
791                 if (status_get->mask & AUDIT_STATUS_FAILURE) {
792                         err = audit_set_failure(status_get->failure);
793                         if (err < 0)
794                                 return err;
795                 }
796                 if (status_get->mask & AUDIT_STATUS_PID) {
797                         int new_pid = status_get->pid;
798
799                         if (audit_enabled != AUDIT_OFF)
800                                 audit_log_config_change("audit_pid", new_pid, audit_pid, 1);
801                         audit_pid = new_pid;
802                         audit_nlk_portid = NETLINK_CB(skb).portid;
803                         audit_sock = NETLINK_CB(skb).sk;
804                 }
805                 if (status_get->mask & AUDIT_STATUS_RATE_LIMIT) {
806                         err = audit_set_rate_limit(status_get->rate_limit);
807                         if (err < 0)
808                                 return err;
809                 }
810                 if (status_get->mask & AUDIT_STATUS_BACKLOG_LIMIT)
811                         err = audit_set_backlog_limit(status_get->backlog_limit);
812                 break;
813         case AUDIT_GET_FEATURE:
814                 err = audit_get_feature(skb);
815                 if (err)
816                         return err;
817                 break;
818         case AUDIT_SET_FEATURE:
819                 err = audit_set_feature(skb);
820                 if (err)
821                         return err;
822                 break;
823         case AUDIT_USER:
824         case AUDIT_FIRST_USER_MSG ... AUDIT_LAST_USER_MSG:
825         case AUDIT_FIRST_USER_MSG2 ... AUDIT_LAST_USER_MSG2:
826                 if (!audit_enabled && msg_type != AUDIT_USER_AVC)
827                         return 0;
828
829                 err = audit_filter_user(msg_type);
830                 if (err == 1) {
831                         err = 0;
832                         if (msg_type == AUDIT_USER_TTY) {
833                                 err = tty_audit_push_current();
834                                 if (err)
835                                         break;
836                         }
837                         audit_log_common_recv_msg(&ab, msg_type);
838                         if (msg_type != AUDIT_USER_TTY)
839                                 audit_log_format(ab, " msg='%.*s'",
840                                                  AUDIT_MESSAGE_TEXT_MAX,
841                                                  (char *)data);
842                         else {
843                                 int size;
844
845                                 audit_log_format(ab, " data=");
846                                 size = nlmsg_len(nlh);
847                                 if (size > 0 &&
848                                     ((unsigned char *)data)[size - 1] == '\0')
849                                         size--;
850                                 audit_log_n_untrustedstring(ab, data, size);
851                         }
852                         audit_set_portid(ab, NETLINK_CB(skb).portid);
853                         audit_log_end(ab);
854                 }
855                 break;
856         case AUDIT_ADD_RULE:
857         case AUDIT_DEL_RULE:
858                 if (nlmsg_len(nlh) < sizeof(struct audit_rule_data))
859                         return -EINVAL;
860                 if (audit_enabled == AUDIT_LOCKED) {
861                         audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
862                         audit_log_format(ab, " audit_enabled=%d res=0", audit_enabled);
863                         audit_log_end(ab);
864                         return -EPERM;
865                 }
866                 /* fallthrough */
867         case AUDIT_LIST_RULES:
868                 err = audit_receive_filter(msg_type, NETLINK_CB(skb).portid,
869                                            seq, data, nlmsg_len(nlh));
870                 break;
871         case AUDIT_TRIM:
872                 audit_trim_trees();
873                 audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
874                 audit_log_format(ab, " op=trim res=1");
875                 audit_log_end(ab);
876                 break;
877         case AUDIT_MAKE_EQUIV: {
878                 void *bufp = data;
879                 u32 sizes[2];
880                 size_t msglen = nlmsg_len(nlh);
881                 char *old, *new;
882
883                 err = -EINVAL;
884                 if (msglen < 2 * sizeof(u32))
885                         break;
886                 memcpy(sizes, bufp, 2 * sizeof(u32));
887                 bufp += 2 * sizeof(u32);
888                 msglen -= 2 * sizeof(u32);
889                 old = audit_unpack_string(&bufp, &msglen, sizes[0]);
890                 if (IS_ERR(old)) {
891                         err = PTR_ERR(old);
892                         break;
893                 }
894                 new = audit_unpack_string(&bufp, &msglen, sizes[1]);
895                 if (IS_ERR(new)) {
896                         err = PTR_ERR(new);
897                         kfree(old);
898                         break;
899                 }
900                 /* OK, here comes... */
901                 err = audit_tag_tree(old, new);
902
903                 audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
904
905                 audit_log_format(ab, " op=make_equiv old=");
906                 audit_log_untrustedstring(ab, old);
907                 audit_log_format(ab, " new=");
908                 audit_log_untrustedstring(ab, new);
909                 audit_log_format(ab, " res=%d", !err);
910                 audit_log_end(ab);
911                 kfree(old);
912                 kfree(new);
913                 break;
914         }
915         case AUDIT_SIGNAL_INFO:
916                 len = 0;
917                 if (audit_sig_sid) {
918                         err = security_secid_to_secctx(audit_sig_sid, &ctx, &len);
919                         if (err)
920                                 return err;
921                 }
922                 sig_data = kmalloc(sizeof(*sig_data) + len, GFP_KERNEL);
923                 if (!sig_data) {
924                         if (audit_sig_sid)
925                                 security_release_secctx(ctx, len);
926                         return -ENOMEM;
927                 }
928                 sig_data->uid = from_kuid(&init_user_ns, audit_sig_uid);
929                 sig_data->pid = audit_sig_pid;
930                 if (audit_sig_sid) {
931                         memcpy(sig_data->ctx, ctx, len);
932                         security_release_secctx(ctx, len);
933                 }
934                 audit_send_reply(NETLINK_CB(skb).portid, seq, AUDIT_SIGNAL_INFO,
935                                 0, 0, sig_data, sizeof(*sig_data) + len);
936                 kfree(sig_data);
937                 break;
938         case AUDIT_TTY_GET: {
939                 struct audit_tty_status s;
940                 struct task_struct *tsk = current;
941
942                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
943                 s.enabled = tsk->signal->audit_tty;
944                 s.log_passwd = tsk->signal->audit_tty_log_passwd;
945                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
946
947                 audit_send_reply(NETLINK_CB(skb).portid, seq,
948                                  AUDIT_TTY_GET, 0, 0, &s, sizeof(s));
949                 break;
950         }
951         case AUDIT_TTY_SET: {
952                 struct audit_tty_status s;
953                 struct task_struct *tsk = current;
954
955                 memset(&s, 0, sizeof(s));
956                 /* guard against past and future API changes */
957                 memcpy(&s, data, min_t(size_t, sizeof(s), nlmsg_len(nlh)));
958                 if ((s.enabled != 0 && s.enabled != 1) ||
959                     (s.log_passwd != 0 && s.log_passwd != 1))
960                         return -EINVAL;
961
962                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
963                 tsk->signal->audit_tty = s.enabled;
964                 tsk->signal->audit_tty_log_passwd = s.log_passwd;
965                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
966                 break;
967         }
968         default:
969                 err = -EINVAL;
970                 break;
971         }
972
973         return err < 0 ? err : 0;
974 }
975
976 /*
977  * Get message from skb.  Each message is processed by audit_receive_msg.
978  * Malformed skbs with wrong length are discarded silently.
979  */
980 static void audit_receive_skb(struct sk_buff *skb)
981 {
982         struct nlmsghdr *nlh;
983         /*
984          * len MUST be signed for nlmsg_next to be able to dec it below 0
985          * if the nlmsg_len was not aligned
986          */
987         int len;
988         int err;
989
990         nlh = nlmsg_hdr(skb);
991         len = skb->len;
992
993         while (nlmsg_ok(nlh, len)) {
994                 err = audit_receive_msg(skb, nlh);
995                 /* if err or if this message says it wants a response */
996                 if (err || (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_ACK))
997                         netlink_ack(skb, nlh, err);
998
999                 nlh = nlmsg_next(nlh, &len);
1000         }
1001 }
1002
1003 /* Receive messages from netlink socket. */
1004 static void audit_receive(struct sk_buff  *skb)
1005 {
1006         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
1007         audit_receive_skb(skb);
1008         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
1009 }
1010
1011 static int __net_init audit_net_init(struct net *net)
1012 {
1013         struct netlink_kernel_cfg cfg = {
1014                 .input  = audit_receive,
1015         };
1016
1017         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
1018
1019         pr_info("audit: initializing netlink socket in namespace\n");
1020
1021         aunet->nlsk = netlink_kernel_create(net, NETLINK_AUDIT, &cfg);
1022         if (aunet->nlsk == NULL)
1023                 return -ENOMEM;
1024         if (!aunet->nlsk)
1025                 audit_panic("cannot initialize netlink socket in namespace");
1026         else
1027                 aunet->nlsk->sk_sndtimeo = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
1028         return 0;
1029 }
1030
1031 static void __net_exit audit_net_exit(struct net *net)
1032 {
1033         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
1034         struct sock *sock = aunet->nlsk;
1035         if (sock == audit_sock) {
1036                 audit_pid = 0;
1037                 audit_sock = NULL;
1038         }
1039
1040         rcu_assign_pointer(aunet->nlsk, NULL);
1041         synchronize_net();
1042         netlink_kernel_release(sock);
1043 }
1044
1045 static struct pernet_operations __net_initdata audit_net_ops = {
1046         .init = audit_net_init,
1047         .exit = audit_net_exit,
1048         .id = &audit_net_id,
1049         .size = sizeof(struct audit_net),
1050 };
1051
1052 /* Initialize audit support at boot time. */
1053 static int __init audit_init(void)
1054 {
1055         int i;
1056
1057         if (audit_initialized == AUDIT_DISABLED)
1058                 return 0;
1059
1060         pr_info("audit: initializing netlink subsys (%s)\n",
1061                audit_default ? "enabled" : "disabled");
1062         register_pernet_subsys(&audit_net_ops);
1063
1064         skb_queue_head_init(&audit_skb_queue);
1065         skb_queue_head_init(&audit_skb_hold_queue);
1066         audit_initialized = AUDIT_INITIALIZED;
1067         audit_enabled = audit_default;
1068         audit_ever_enabled |= !!audit_default;
1069
1070         audit_log(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_KERNEL, "initialized");
1071
1072         for (i = 0; i < AUDIT_INODE_BUCKETS; i++)
1073                 INIT_LIST_HEAD(&audit_inode_hash[i]);
1074
1075         return 0;
1076 }
1077 __initcall(audit_init);
1078
1079 /* Process kernel command-line parameter at boot time.  audit=0 or audit=1. */
1080 static int __init audit_enable(char *str)
1081 {
1082         audit_default = !!simple_strtol(str, NULL, 0);
1083         if (!audit_default)
1084                 audit_initialized = AUDIT_DISABLED;
1085
1086         printk(KERN_INFO "audit: %s", audit_default ? "enabled" : "disabled");
1087
1088         if (audit_initialized == AUDIT_INITIALIZED) {
1089                 audit_enabled = audit_default;
1090                 audit_ever_enabled |= !!audit_default;
1091         } else if (audit_initialized == AUDIT_UNINITIALIZED) {
1092                 printk(" (after initialization)");
1093         } else {
1094                 printk(" (until reboot)");
1095         }
1096         printk("\n");
1097
1098         return 1;
1099 }
1100
1101 __setup("audit=", audit_enable);
1102
1103 static void audit_buffer_free(struct audit_buffer *ab)
1104 {
1105         unsigned long flags;
1106
1107         if (!ab)
1108                 return;
1109
1110         if (ab->skb)
1111                 kfree_skb(ab->skb);
1112
1113         spin_lock_irqsave(&audit_freelist_lock, flags);
1114         if (audit_freelist_count > AUDIT_MAXFREE)
1115                 kfree(ab);
1116         else {
1117                 audit_freelist_count++;
1118                 list_add(&ab->list, &audit_freelist);
1119         }
1120         spin_unlock_irqrestore(&audit_freelist_lock, flags);
1121 }
1122
1123 static struct audit_buffer * audit_buffer_alloc(struct audit_context *ctx,
1124                                                 gfp_t gfp_mask, int type)
1125 {
1126         unsigned long flags;
1127         struct audit_buffer *ab = NULL;
1128         struct nlmsghdr *nlh;
1129
1130         spin_lock_irqsave(&audit_freelist_lock, flags);
1131         if (!list_empty(&audit_freelist)) {
1132                 ab = list_entry(audit_freelist.next,
1133                                 struct audit_buffer, list);
1134                 list_del(&ab->list);
1135                 --audit_freelist_count;
1136         }
1137         spin_unlock_irqrestore(&audit_freelist_lock, flags);
1138
1139         if (!ab) {
1140                 ab = kmalloc(sizeof(*ab), gfp_mask);
1141                 if (!ab)
1142                         goto err;
1143         }
1144
1145         ab->ctx = ctx;
1146         ab->gfp_mask = gfp_mask;
1147
1148         ab->skb = nlmsg_new(AUDIT_BUFSIZ, gfp_mask);
1149         if (!ab->skb)
1150                 goto err;
1151
1152         nlh = nlmsg_put(ab->skb, 0, 0, type, 0, 0);
1153         if (!nlh)
1154                 goto out_kfree_skb;
1155
1156         return ab;
1157
1158 out_kfree_skb:
1159         kfree_skb(ab->skb);
1160         ab->skb = NULL;
1161 err:
1162         audit_buffer_free(ab);
1163         return NULL;
1164 }
1165
1166 /**
1167  * audit_serial - compute a serial number for the audit record
1168  *
1169  * Compute a serial number for the audit record.  Audit records are
1170  * written to user-space as soon as they are generated, so a complete
1171  * audit record may be written in several pieces.  The timestamp of the
1172  * record and this serial number are used by the user-space tools to
1173  * determine which pieces belong to the same audit record.  The
1174  * (timestamp,serial) tuple is unique for each syscall and is live from
1175  * syscall entry to syscall exit.
1176  *
1177  * NOTE: Another possibility is to store the formatted records off the
1178  * audit context (for those records that have a context), and emit them
1179  * all at syscall exit.  However, this could delay the reporting of
1180  * significant errors until syscall exit (or never, if the system
1181  * halts).
1182  */
1183 unsigned int audit_serial(void)
1184 {
1185         static DEFINE_SPINLOCK(serial_lock);
1186         static unsigned int serial = 0;
1187
1188         unsigned long flags;
1189         unsigned int ret;
1190
1191         spin_lock_irqsave(&serial_lock, flags);
1192         do {
1193                 ret = ++serial;
1194         } while (unlikely(!ret));
1195         spin_unlock_irqrestore(&serial_lock, flags);
1196
1197         return ret;
1198 }
1199
1200 static inline void audit_get_stamp(struct audit_context *ctx,
1201                                    struct timespec *t, unsigned int *serial)
1202 {
1203         if (!ctx || !auditsc_get_stamp(ctx, t, serial)) {
1204                 *t = CURRENT_TIME;
1205                 *serial = audit_serial();
1206         }
1207 }
1208
1209 /*
1210  * Wait for auditd to drain the queue a little
1211  */
1212 static unsigned long wait_for_auditd(unsigned long sleep_time)
1213 {
1214         unsigned long timeout = sleep_time;
1215         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
1216         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1217         add_wait_queue(&audit_backlog_wait, &wait);
1218
1219         if (audit_backlog_limit &&
1220             skb_queue_len(&audit_skb_queue) > audit_backlog_limit)
1221                 timeout = schedule_timeout(sleep_time);
1222
1223         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1224         remove_wait_queue(&audit_backlog_wait, &wait);
1225
1226         return timeout;
1227 }
1228
1229 /**
1230  * audit_log_start - obtain an audit buffer
1231  * @ctx: audit_context (may be NULL)
1232  * @gfp_mask: type of allocation
1233  * @type: audit message type
1234  *
1235  * Returns audit_buffer pointer on success or NULL on error.
1236  *
1237  * Obtain an audit buffer.  This routine does locking to obtain the
1238  * audit buffer, but then no locking is required for calls to
1239  * audit_log_*format.  If the task (ctx) is a task that is currently in a
1240  * syscall, then the syscall is marked as auditable and an audit record
1241  * will be written at syscall exit.  If there is no associated task, then
1242  * task context (ctx) should be NULL.
1243  */
1244 struct audit_buffer *audit_log_start(struct audit_context *ctx, gfp_t gfp_mask,
1245                                      int type)
1246 {
1247         struct audit_buffer     *ab     = NULL;
1248         struct timespec         t;
1249         unsigned int            uninitialized_var(serial);
1250         int reserve;
1251         unsigned long timeout_start = jiffies;
1252
1253         if (audit_initialized != AUDIT_INITIALIZED)
1254                 return NULL;
1255
1256         if (unlikely(audit_filter_type(type)))
1257                 return NULL;
1258
1259         if (gfp_mask & __GFP_WAIT)
1260                 reserve = 0;
1261         else
1262                 reserve = 5; /* Allow atomic callers to go up to five
1263                                 entries over the normal backlog limit */
1264
1265         while (audit_backlog_limit
1266                && skb_queue_len(&audit_skb_queue) > audit_backlog_limit + reserve) {
1267                 if (gfp_mask & __GFP_WAIT && audit_backlog_wait_time) {
1268                         unsigned long sleep_time;
1269
1270                         sleep_time = timeout_start + audit_backlog_wait_time -
1271                                         jiffies;
1272                         if ((long)sleep_time > 0) {
1273                                 sleep_time = wait_for_auditd(sleep_time);
1274                                 if ((long)sleep_time > 0)
1275                                         continue;
1276                         }
1277                 }
1278                 if (audit_rate_check() && printk_ratelimit())
1279                         printk(KERN_WARNING
1280                                "audit: audit_backlog=%d > "
1281                                "audit_backlog_limit=%d\n",
1282                                skb_queue_len(&audit_skb_queue),
1283                                audit_backlog_limit);
1284                 audit_log_lost("backlog limit exceeded");
1285                 audit_backlog_wait_time = audit_backlog_wait_overflow;
1286                 wake_up(&audit_backlog_wait);
1287                 return NULL;
1288         }
1289
1290         audit_backlog_wait_time = AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME;
1291
1292         ab = audit_buffer_alloc(ctx, gfp_mask, type);
1293         if (!ab) {
1294                 audit_log_lost("out of memory in audit_log_start");
1295                 return NULL;
1296         }
1297
1298         audit_get_stamp(ab->ctx, &t, &serial);
1299
1300         audit_log_format(ab, "audit(%lu.%03lu:%u): ",
1301                          t.tv_sec, t.tv_nsec/1000000, serial);
1302         return ab;
1303 }
1304
1305 /**
1306  * audit_expand - expand skb in the audit buffer
1307  * @ab: audit_buffer
1308  * @extra: space to add at tail of the skb
1309  *
1310  * Returns 0 (no space) on failed expansion, or available space if
1311  * successful.
1312  */
1313 static inline int audit_expand(struct audit_buffer *ab, int extra)
1314 {
1315         struct sk_buff *skb = ab->skb;
1316         int oldtail = skb_tailroom(skb);
1317         int ret = pskb_expand_head(skb, 0, extra, ab->gfp_mask);
1318         int newtail = skb_tailroom(skb);
1319
1320         if (ret < 0) {
1321                 audit_log_lost("out of memory in audit_expand");
1322                 return 0;
1323         }
1324
1325         skb->truesize += newtail - oldtail;
1326         return newtail;
1327 }
1328
1329 /*
1330  * Format an audit message into the audit buffer.  If there isn't enough
1331  * room in the audit buffer, more room will be allocated and vsnprint
1332  * will be called a second time.  Currently, we assume that a printk
1333  * can't format message larger than 1024 bytes, so we don't either.
1334  */
1335 static void audit_log_vformat(struct audit_buffer *ab, const char *fmt,
1336                               va_list args)
1337 {
1338         int len, avail;
1339         struct sk_buff *skb;
1340         va_list args2;
1341
1342         if (!ab)
1343                 return;
1344
1345         BUG_ON(!ab->skb);
1346         skb = ab->skb;
1347         avail = skb_tailroom(skb);
1348         if (avail == 0) {
1349                 avail = audit_expand(ab, AUDIT_BUFSIZ);
1350                 if (!avail)
1351                         goto out;
1352         }
1353         va_copy(args2, args);
1354         len = vsnprintf(skb_tail_pointer(skb), avail, fmt, args);
1355         if (len >= avail) {
1356                 /* The printk buffer is 1024 bytes long, so if we get
1357                  * here and AUDIT_BUFSIZ is at least 1024, then we can
1358                  * log everything that printk could have logged. */
1359                 avail = audit_expand(ab,
1360                         max_t(unsigned, AUDIT_BUFSIZ, 1+len-avail));
1361                 if (!avail)
1362                         goto out_va_end;
1363                 len = vsnprintf(skb_tail_pointer(skb), avail, fmt, args2);
1364         }
1365         if (len > 0)
1366                 skb_put(skb, len);
1367 out_va_end:
1368         va_end(args2);
1369 out:
1370         return;
1371 }
1372
1373 /**
1374  * audit_log_format - format a message into the audit buffer.
1375  * @ab: audit_buffer
1376  * @fmt: format string
1377  * @...: optional parameters matching @fmt string
1378  *
1379  * All the work is done in audit_log_vformat.
1380  */
1381 void audit_log_format(struct audit_buffer *ab, const char *fmt, ...)
1382 {
1383         va_list args;
1384
1385         if (!ab)
1386                 return;
1387         va_start(args, fmt);
1388         audit_log_vformat(ab, fmt, args);
1389         va_end(args);
1390 }
1391
1392 /**
1393  * audit_log_hex - convert a buffer to hex and append it to the audit skb
1394  * @ab: the audit_buffer
1395  * @buf: buffer to convert to hex
1396  * @len: length of @buf to be converted
1397  *
1398  * No return value; failure to expand is silently ignored.
1399  *
1400  * This function will take the passed buf and convert it into a string of
1401  * ascii hex digits. The new string is placed onto the skb.
1402  */
1403 void audit_log_n_hex(struct audit_buffer *ab, const unsigned char *buf,
1404                 size_t len)
1405 {
1406         int i, avail, new_len;
1407         unsigned char *ptr;
1408         struct sk_buff *skb;
1409         static const unsigned char *hex = "0123456789ABCDEF";
1410
1411         if (!ab)
1412                 return;
1413
1414         BUG_ON(!ab->skb);
1415         skb = ab->skb;
1416         avail = skb_tailroom(skb);
1417         new_len = len<<1;
1418         if (new_len >= avail) {
1419                 /* Round the buffer request up to the next multiple */
1420                 new_len = AUDIT_BUFSIZ*(((new_len-avail)/AUDIT_BUFSIZ) + 1);
1421                 avail = audit_expand(ab, new_len);
1422                 if (!avail)
1423                         return;
1424         }
1425
1426         ptr = skb_tail_pointer(skb);
1427         for (i=0; i<len; i++) {
1428                 *ptr++ = hex[(buf[i] & 0xF0)>>4]; /* Upper nibble */
1429                 *ptr++ = hex[buf[i] & 0x0F];      /* Lower nibble */
1430         }
1431         *ptr = 0;
1432         skb_put(skb, len << 1); /* new string is twice the old string */
1433 }
1434
1435 /*
1436  * Format a string of no more than slen characters into the audit buffer,
1437  * enclosed in quote marks.
1438  */
1439 void audit_log_n_string(struct audit_buffer *ab, const char *string,
1440                         size_t slen)
1441 {
1442         int avail, new_len;
1443         unsigned char *ptr;
1444         struct sk_buff *skb;
1445
1446         if (!ab)
1447                 return;
1448
1449         BUG_ON(!ab->skb);
1450         skb = ab->skb;
1451         avail = skb_tailroom(skb);
1452         new_len = slen + 3;     /* enclosing quotes + null terminator */
1453         if (new_len > avail) {
1454                 avail = audit_expand(ab, new_len);
1455                 if (!avail)
1456                         return;
1457         }
1458         ptr = skb_tail_pointer(skb);
1459         *ptr++ = '"';
1460         memcpy(ptr, string, slen);
1461         ptr += slen;
1462         *ptr++ = '"';
1463         *ptr = 0;
1464         skb_put(skb, slen + 2); /* don't include null terminator */
1465 }
1466
1467 /**
1468  * audit_string_contains_control - does a string need to be logged in hex
1469  * @string: string to be checked
1470  * @len: max length of the string to check
1471  */
1472 int audit_string_contains_control(const char *string, size_t len)
1473 {
1474         const unsigned char *p;
1475         for (p = string; p < (const unsigned char *)string + len; p++) {
1476                 if (*p == '"' || *p < 0x21 || *p > 0x7e)
1477                         return 1;
1478         }
1479         return 0;
1480 }
1481
1482 /**
1483  * audit_log_n_untrustedstring - log a string that may contain random characters
1484  * @ab: audit_buffer
1485  * @len: length of string (not including trailing null)
1486  * @string: string to be logged
1487  *
1488  * This code will escape a string that is passed to it if the string
1489  * contains a control character, unprintable character, double quote mark,
1490  * or a space. Unescaped strings will start and end with a double quote mark.
1491  * Strings that are escaped are printed in hex (2 digits per char).
1492  *
1493  * The caller specifies the number of characters in the string to log, which may
1494  * or may not be the entire string.
1495  */
1496 void audit_log_n_untrustedstring(struct audit_buffer *ab, const char *string,
1497                                  size_t len)
1498 {
1499         if (audit_string_contains_control(string, len))
1500                 audit_log_n_hex(ab, string, len);
1501         else
1502                 audit_log_n_string(ab, string, len);
1503 }
1504
1505 /**
1506  * audit_log_untrustedstring - log a string that may contain random characters
1507  * @ab: audit_buffer
1508  * @string: string to be logged
1509  *
1510  * Same as audit_log_n_untrustedstring(), except that strlen is used to
1511  * determine string length.
1512  */
1513 void audit_log_untrustedstring(struct audit_buffer *ab, const char *string)
1514 {
1515         audit_log_n_untrustedstring(ab, string, strlen(string));
1516 }
1517
1518 /* This is a helper-function to print the escaped d_path */
1519 void audit_log_d_path(struct audit_buffer *ab, const char *prefix,
1520                       const struct path *path)
1521 {
1522         char *p, *pathname;
1523
1524         if (prefix)
1525                 audit_log_format(ab, "%s", prefix);
1526
1527         /* We will allow 11 spaces for ' (deleted)' to be appended */
1528         pathname = kmalloc(PATH_MAX+11, ab->gfp_mask);
1529         if (!pathname) {
1530                 audit_log_string(ab, "<no_memory>");
1531                 return;
1532         }
1533         p = d_path(path, pathname, PATH_MAX+11);
1534         if (IS_ERR(p)) { /* Should never happen since we send PATH_MAX */
1535                 /* FIXME: can we save some information here? */
1536                 audit_log_string(ab, "<too_long>");
1537         } else
1538                 audit_log_untrustedstring(ab, p);
1539         kfree(pathname);
1540 }
1541
1542 void audit_log_session_info(struct audit_buffer *ab)
1543 {
1544         u32 sessionid = audit_get_sessionid(current);
1545         uid_t auid = from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(current));
1546
1547         audit_log_format(ab, " auid=%u ses=%u", auid, sessionid);
1548 }
1549
1550 void audit_log_key(struct audit_buffer *ab, char *key)
1551 {
1552         audit_log_format(ab, " key=");
1553         if (key)
1554                 audit_log_untrustedstring(ab, key);
1555         else
1556                 audit_log_format(ab, "(null)");
1557 }
1558
1559 void audit_log_cap(struct audit_buffer *ab, char *prefix, kernel_cap_t *cap)
1560 {
1561         int i;
1562
1563         audit_log_format(ab, " %s=", prefix);
1564         CAP_FOR_EACH_U32(i) {
1565                 audit_log_format(ab, "%08x",
1566                                  cap->cap[(_KERNEL_CAPABILITY_U32S-1) - i]);
1567         }
1568 }
1569
1570 void audit_log_fcaps(struct audit_buffer *ab, struct audit_names *name)
1571 {
1572         kernel_cap_t *perm = &name->fcap.permitted;
1573         kernel_cap_t *inh = &name->fcap.inheritable;
1574         int log = 0;
1575
1576         if (!cap_isclear(*perm)) {
1577                 audit_log_cap(ab, "cap_fp", perm);
1578                 log = 1;
1579         }
1580         if (!cap_isclear(*inh)) {
1581                 audit_log_cap(ab, "cap_fi", inh);
1582                 log = 1;
1583         }
1584
1585         if (log)
1586                 audit_log_format(ab, " cap_fe=%d cap_fver=%x",
1587                                  name->fcap.fE, name->fcap_ver);
1588 }
1589
1590 static inline int audit_copy_fcaps(struct audit_names *name,
1591                                    const struct dentry *dentry)
1592 {
1593         struct cpu_vfs_cap_data caps;
1594         int rc;
1595
1596         if (!dentry)
1597                 return 0;
1598
1599         rc = get_vfs_caps_from_disk(dentry, &caps);
1600         if (rc)
1601                 return rc;
1602
1603         name->fcap.permitted = caps.permitted;
1604         name->fcap.inheritable = caps.inheritable;
1605         name->fcap.fE = !!(caps.magic_etc & VFS_CAP_FLAGS_EFFECTIVE);
1606         name->fcap_ver = (caps.magic_etc & VFS_CAP_REVISION_MASK) >>
1607                                 VFS_CAP_REVISION_SHIFT;
1608
1609         return 0;
1610 }
1611
1612 /* Copy inode data into an audit_names. */
1613 void audit_copy_inode(struct audit_names *name, const struct dentry *dentry,
1614                       const struct inode *inode)
1615 {
1616         name->ino   = inode->i_ino;
1617         name->dev   = inode->i_sb->s_dev;
1618         name->mode  = inode->i_mode;
1619         name->uid   = inode->i_uid;
1620         name->gid   = inode->i_gid;
1621         name->rdev  = inode->i_rdev;
1622         security_inode_getsecid(inode, &name->osid);
1623         audit_copy_fcaps(name, dentry);
1624 }
1625
1626 /**
1627  * audit_log_name - produce AUDIT_PATH record from struct audit_names
1628  * @context: audit_context for the task
1629  * @n: audit_names structure with reportable details
1630  * @path: optional path to report instead of audit_names->name
1631  * @record_num: record number to report when handling a list of names
1632  * @call_panic: optional pointer to int that will be updated if secid fails
1633  */
1634 void audit_log_name(struct audit_context *context, struct audit_names *n,
1635                     struct path *path, int record_num, int *call_panic)
1636 {
1637         struct audit_buffer *ab;
1638         ab = audit_log_start(context, GFP_KERNEL, AUDIT_PATH);
1639         if (!ab)
1640                 return;
1641
1642         audit_log_format(ab, "item=%d", record_num);
1643
1644         if (path)
1645                 audit_log_d_path(ab, " name=", path);
1646         else if (n->name) {
1647                 switch (n->name_len) {
1648                 case AUDIT_NAME_FULL:
1649                         /* log the full path */
1650                         audit_log_format(ab, " name=");
1651                         audit_log_untrustedstring(ab, n->name->name);
1652                         break;
1653                 case 0:
1654                         /* name was specified as a relative path and the
1655                          * directory component is the cwd */
1656                         audit_log_d_path(ab, " name=", &context->pwd);
1657                         break;
1658                 default:
1659                         /* log the name's directory component */
1660                         audit_log_format(ab, " name=");
1661                         audit_log_n_untrustedstring(ab, n->name->name,
1662                                                     n->name_len);
1663                 }
1664         } else
1665                 audit_log_format(ab, " name=(null)");
1666
1667         if (n->ino != (unsigned long)-1) {
1668                 audit_log_format(ab, " inode=%lu"
1669                                  " dev=%02x:%02x mode=%#ho"
1670                                  " ouid=%u ogid=%u rdev=%02x:%02x",
1671                                  n->ino,
1672                                  MAJOR(n->dev),
1673                                  MINOR(n->dev),
1674                                  n->mode,
1675                                  from_kuid(&init_user_ns, n->uid),
1676                                  from_kgid(&init_user_ns, n->gid),
1677                                  MAJOR(n->rdev),
1678                                  MINOR(n->rdev));
1679         }
1680         if (n->osid != 0) {
1681                 char *ctx = NULL;
1682                 u32 len;
1683                 if (security_secid_to_secctx(
1684                         n->osid, &ctx, &len)) {
1685                         audit_log_format(ab, " osid=%u", n->osid);
1686                         if (call_panic)
1687                                 *call_panic = 2;
1688                 } else {
1689                         audit_log_format(ab, " obj=%s", ctx);
1690                         security_release_secctx(ctx, len);
1691                 }
1692         }
1693
1694         /* log the audit_names record type */
1695         audit_log_format(ab, " nametype=");
1696         switch(n->type) {
1697         case AUDIT_TYPE_NORMAL:
1698                 audit_log_format(ab, "NORMAL");
1699                 break;
1700         case AUDIT_TYPE_PARENT:
1701                 audit_log_format(ab, "PARENT");
1702                 break;
1703         case AUDIT_TYPE_CHILD_DELETE:
1704                 audit_log_format(ab, "DELETE");
1705                 break;
1706         case AUDIT_TYPE_CHILD_CREATE:
1707                 audit_log_format(ab, "CREATE");
1708                 break;
1709         default:
1710                 audit_log_format(ab, "UNKNOWN");
1711                 break;
1712         }
1713
1714         audit_log_fcaps(ab, n);
1715         audit_log_end(ab);
1716 }
1717
1718 int audit_log_task_context(struct audit_buffer *ab)
1719 {
1720         char *ctx = NULL;
1721         unsigned len;
1722         int error;
1723         u32 sid;
1724
1725         security_task_getsecid(current, &sid);
1726         if (!sid)
1727                 return 0;
1728
1729         error = security_secid_to_secctx(sid, &ctx, &len);
1730         if (error) {
1731                 if (error != -EINVAL)
1732                         goto error_path;
1733                 return 0;
1734         }
1735
1736         audit_log_format(ab, " subj=%s", ctx);
1737         security_release_secctx(ctx, len);
1738         return 0;
1739
1740 error_path:
1741         audit_panic("error in audit_log_task_context");
1742         return error;
1743 }
1744 EXPORT_SYMBOL(audit_log_task_context);
1745
1746 void audit_log_task_info(struct audit_buffer *ab, struct task_struct *tsk)
1747 {
1748         const struct cred *cred;
1749         char name[sizeof(tsk->comm)];
1750         struct mm_struct *mm = tsk->mm;
1751         char *tty;
1752
1753         if (!ab)
1754                 return;
1755
1756         /* tsk == current */
1757         cred = current_cred();
1758
1759         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
1760         if (tsk->signal && tsk->signal->tty && tsk->signal->tty->name)
1761                 tty = tsk->signal->tty->name;
1762         else
1763                 tty = "(none)";
1764         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
1765
1766         audit_log_format(ab,
1767                          " ppid=%ld pid=%d auid=%u uid=%u gid=%u"
1768                          " euid=%u suid=%u fsuid=%u"
1769                          " egid=%u sgid=%u fsgid=%u tty=%s ses=%u",
1770                          sys_getppid(),
1771                          tsk->pid,
1772                          from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(tsk)),
1773                          from_kuid(&init_user_ns, cred->uid),
1774                          from_kgid(&init_user_ns, cred->gid),
1775                          from_kuid(&init_user_ns, cred->euid),
1776                          from_kuid(&init_user_ns, cred->suid),
1777                          from_kuid(&init_user_ns, cred->fsuid),
1778                          from_kgid(&init_user_ns, cred->egid),
1779                          from_kgid(&init_user_ns, cred->sgid),
1780                          from_kgid(&init_user_ns, cred->fsgid),
1781                          tty, audit_get_sessionid(tsk));
1782
1783         get_task_comm(name, tsk);
1784         audit_log_format(ab, " comm=");
1785         audit_log_untrustedstring(ab, name);
1786
1787         if (mm) {
1788                 down_read(&mm->mmap_sem);
1789                 if (mm->exe_file)
1790                         audit_log_d_path(ab, " exe=", &mm->exe_file->f_path);
1791                 up_read(&mm->mmap_sem);
1792         }
1793         audit_log_task_context(ab);
1794 }
1795 EXPORT_SYMBOL(audit_log_task_info);
1796
1797 /**
1798  * audit_log_link_denied - report a link restriction denial
1799  * @operation: specific link opreation
1800  * @link: the path that triggered the restriction
1801  */
1802 void audit_log_link_denied(const char *operation, struct path *link)
1803 {
1804         struct audit_buffer *ab;
1805         struct audit_names *name;
1806
1807         name = kzalloc(sizeof(*name), GFP_NOFS);
1808         if (!name)
1809                 return;
1810
1811         /* Generate AUDIT_ANOM_LINK with subject, operation, outcome. */
1812         ab = audit_log_start(current->audit_context, GFP_KERNEL,
1813                              AUDIT_ANOM_LINK);
1814         if (!ab)
1815                 goto out;
1816         audit_log_format(ab, "op=%s", operation);
1817         audit_log_task_info(ab, current);
1818         audit_log_format(ab, " res=0");
1819         audit_log_end(ab);
1820
1821         /* Generate AUDIT_PATH record with object. */
1822         name->type = AUDIT_TYPE_NORMAL;
1823         audit_copy_inode(name, link->dentry, link->dentry->d_inode);
1824         audit_log_name(current->audit_context, name, link, 0, NULL);
1825 out:
1826         kfree(name);
1827 }
1828
1829 /**
1830  * audit_log_end - end one audit record
1831  * @ab: the audit_buffer
1832  *
1833  * The netlink_* functions cannot be called inside an irq context, so
1834  * the audit buffer is placed on a queue and a tasklet is scheduled to
1835  * remove them from the queue outside the irq context.  May be called in
1836  * any context.
1837  */
1838 void audit_log_end(struct audit_buffer *ab)
1839 {
1840         if (!ab)
1841                 return;
1842         if (!audit_rate_check()) {
1843                 audit_log_lost("rate limit exceeded");
1844         } else {
1845                 struct nlmsghdr *nlh = nlmsg_hdr(ab->skb);
1846                 nlh->nlmsg_len = ab->skb->len - NLMSG_HDRLEN;
1847
1848                 if (audit_pid) {
1849                         skb_queue_tail(&audit_skb_queue, ab->skb);
1850                         wake_up_interruptible(&kauditd_wait);
1851                 } else {
1852                         audit_printk_skb(ab->skb);
1853                 }
1854                 ab->skb = NULL;
1855         }
1856         audit_buffer_free(ab);
1857 }
1858
1859 /**
1860  * audit_log - Log an audit record
1861  * @ctx: audit context
1862  * @gfp_mask: type of allocation
1863  * @type: audit message type
1864  * @fmt: format string to use
1865  * @...: variable parameters matching the format string
1866  *
1867  * This is a convenience function that calls audit_log_start,
1868  * audit_log_vformat, and audit_log_end.  It may be called
1869  * in any context.
1870  */
1871 void audit_log(struct audit_context *ctx, gfp_t gfp_mask, int type,
1872                const char *fmt, ...)
1873 {
1874         struct audit_buffer *ab;
1875         va_list args;
1876
1877         ab = audit_log_start(ctx, gfp_mask, type);
1878         if (ab) {
1879                 va_start(args, fmt);
1880                 audit_log_vformat(ab, fmt, args);
1881                 va_end(args);
1882                 audit_log_end(ab);
1883         }
1884 }
1885
1886 #ifdef CONFIG_SECURITY
1887 /**
1888  * audit_log_secctx - Converts and logs SELinux context
1889  * @ab: audit_buffer
1890  * @secid: security number
1891  *
1892  * This is a helper function that calls security_secid_to_secctx to convert
1893  * secid to secctx and then adds the (converted) SELinux context to the audit
1894  * log by calling audit_log_format, thus also preventing leak of internal secid
1895  * to userspace. If secid cannot be converted audit_panic is called.
1896  */
1897 void audit_log_secctx(struct audit_buffer *ab, u32 secid)
1898 {
1899         u32 len;
1900         char *secctx;
1901
1902         if (security_secid_to_secctx(secid, &secctx, &len)) {
1903                 audit_panic("Cannot convert secid to context");
1904         } else {
1905                 audit_log_format(ab, " obj=%s", secctx);
1906                 security_release_secctx(secctx, len);
1907         }
1908 }
1909 EXPORT_SYMBOL(audit_log_secctx);
1910 #endif
1911
1912 EXPORT_SYMBOL(audit_log_start);
1913 EXPORT_SYMBOL(audit_log_end);
1914 EXPORT_SYMBOL(audit_log_format);
1915 EXPORT_SYMBOL(audit_log);