audit: reorder AUDIT_TTY_SET arguments
[kernel/kernel-generic.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  * When set to zero, this means unlimited. */
106 static int      audit_backlog_limit = 64;
107 #define AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME (60 * HZ)
108 static int      audit_backlog_wait_time = AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME;
109 static int      audit_backlog_wait_overflow = 0;
110
111 /* The identity of the user shutting down the audit system. */
112 kuid_t          audit_sig_uid = INVALID_UID;
113 pid_t           audit_sig_pid = -1;
114 u32             audit_sig_sid = 0;
115
116 /* Records can be lost in several ways:
117    0) [suppressed in audit_alloc]
118    1) out of memory in audit_log_start [kmalloc of struct audit_buffer]
119    2) out of memory in audit_log_move [alloc_skb]
120    3) suppressed due to audit_rate_limit
121    4) suppressed due to audit_backlog_limit
122 */
123 static atomic_t    audit_lost = ATOMIC_INIT(0);
124
125 /* The netlink socket. */
126 static struct sock *audit_sock;
127 int audit_net_id;
128
129 /* Hash for inode-based rules */
130 struct list_head audit_inode_hash[AUDIT_INODE_BUCKETS];
131
132 /* The audit_freelist is a list of pre-allocated audit buffers (if more
133  * than AUDIT_MAXFREE are in use, the audit buffer is freed instead of
134  * being placed on the freelist). */
135 static DEFINE_SPINLOCK(audit_freelist_lock);
136 static int         audit_freelist_count;
137 static LIST_HEAD(audit_freelist);
138
139 static struct sk_buff_head audit_skb_queue;
140 /* queue of skbs to send to auditd when/if it comes back */
141 static struct sk_buff_head audit_skb_hold_queue;
142 static struct task_struct *kauditd_task;
143 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(kauditd_wait);
144 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(audit_backlog_wait);
145
146 static struct audit_features af = {.vers = AUDIT_FEATURE_VERSION,
147                                    .mask = -1,
148                                    .features = 0,
149                                    .lock = 0,};
150
151 static char *audit_feature_names[2] = {
152         "only_unset_loginuid",
153         "loginuid_immutable",
154 };
155
156
157 /* Serialize requests from userspace. */
158 DEFINE_MUTEX(audit_cmd_mutex);
159
160 /* AUDIT_BUFSIZ is the size of the temporary buffer used for formatting
161  * audit records.  Since printk uses a 1024 byte buffer, this buffer
162  * should be at least that large. */
163 #define AUDIT_BUFSIZ 1024
164
165 /* AUDIT_MAXFREE is the number of empty audit_buffers we keep on the
166  * audit_freelist.  Doing so eliminates many kmalloc/kfree calls. */
167 #define AUDIT_MAXFREE  (2*NR_CPUS)
168
169 /* The audit_buffer is used when formatting an audit record.  The caller
170  * locks briefly to get the record off the freelist or to allocate the
171  * buffer, and locks briefly to send the buffer to the netlink layer or
172  * to place it on a transmit queue.  Multiple audit_buffers can be in
173  * use simultaneously. */
174 struct audit_buffer {
175         struct list_head     list;
176         struct sk_buff       *skb;      /* formatted skb ready to send */
177         struct audit_context *ctx;      /* NULL or associated context */
178         gfp_t                gfp_mask;
179 };
180
181 struct audit_reply {
182         __u32 portid;
183         pid_t pid;
184         struct sk_buff *skb;
185 };
186
187 static void audit_set_portid(struct audit_buffer *ab, __u32 portid)
188 {
189         if (ab) {
190                 struct nlmsghdr *nlh = nlmsg_hdr(ab->skb);
191                 nlh->nlmsg_pid = portid;
192         }
193 }
194
195 void audit_panic(const char *message)
196 {
197         switch (audit_failure)
198         {
199         case AUDIT_FAIL_SILENT:
200                 break;
201         case AUDIT_FAIL_PRINTK:
202                 if (printk_ratelimit())
203                         printk(KERN_ERR "audit: %s\n", message);
204                 break;
205         case AUDIT_FAIL_PANIC:
206                 /* test audit_pid since printk is always losey, why bother? */
207                 if (audit_pid)
208                         panic("audit: %s\n", message);
209                 break;
210         }
211 }
212
213 static inline int audit_rate_check(void)
214 {
215         static unsigned long    last_check = 0;
216         static int              messages   = 0;
217         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
218         unsigned long           flags;
219         unsigned long           now;
220         unsigned long           elapsed;
221         int                     retval     = 0;
222
223         if (!audit_rate_limit) return 1;
224
225         spin_lock_irqsave(&lock, flags);
226         if (++messages < audit_rate_limit) {
227                 retval = 1;
228         } else {
229                 now     = jiffies;
230                 elapsed = now - last_check;
231                 if (elapsed > HZ) {
232                         last_check = now;
233                         messages   = 0;
234                         retval     = 1;
235                 }
236         }
237         spin_unlock_irqrestore(&lock, flags);
238
239         return retval;
240 }
241
242 /**
243  * audit_log_lost - conditionally log lost audit message event
244  * @message: the message stating reason for lost audit message
245  *
246  * Emit at least 1 message per second, even if audit_rate_check is
247  * throttling.
248  * Always increment the lost messages counter.
249 */
250 void audit_log_lost(const char *message)
251 {
252         static unsigned long    last_msg = 0;
253         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
254         unsigned long           flags;
255         unsigned long           now;
256         int                     print;
257
258         atomic_inc(&audit_lost);
259
260         print = (audit_failure == AUDIT_FAIL_PANIC || !audit_rate_limit);
261
262         if (!print) {
263                 spin_lock_irqsave(&lock, flags);
264                 now = jiffies;
265                 if (now - last_msg > HZ) {
266                         print = 1;
267                         last_msg = now;
268                 }
269                 spin_unlock_irqrestore(&lock, flags);
270         }
271
272         if (print) {
273                 if (printk_ratelimit())
274                         printk(KERN_WARNING
275                                 "audit: audit_lost=%d audit_rate_limit=%d "
276                                 "audit_backlog_limit=%d\n",
277                                 atomic_read(&audit_lost),
278                                 audit_rate_limit,
279                                 audit_backlog_limit);
280                 audit_panic(message);
281         }
282 }
283
284 static int audit_log_config_change(char *function_name, int new, int old,
285                                    int allow_changes)
286 {
287         struct audit_buffer *ab;
288         int rc = 0;
289
290         ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
291         if (unlikely(!ab))
292                 return rc;
293         audit_log_format(ab, "%s=%d old=%d", function_name, new, old);
294         audit_log_session_info(ab);
295         rc = audit_log_task_context(ab);
296         if (rc)
297                 allow_changes = 0; /* Something weird, deny request */
298         audit_log_format(ab, " res=%d", allow_changes);
299         audit_log_end(ab);
300         return rc;
301 }
302
303 static int audit_do_config_change(char *function_name, int *to_change, int new)
304 {
305         int allow_changes, rc = 0, old = *to_change;
306
307         /* check if we are locked */
308         if (audit_enabled == AUDIT_LOCKED)
309                 allow_changes = 0;
310         else
311                 allow_changes = 1;
312
313         if (audit_enabled != AUDIT_OFF) {
314                 rc = audit_log_config_change(function_name, new, old, allow_changes);
315                 if (rc)
316                         allow_changes = 0;
317         }
318
319         /* If we are allowed, make the change */
320         if (allow_changes == 1)
321                 *to_change = new;
322         /* Not allowed, update reason */
323         else if (rc == 0)
324                 rc = -EPERM;
325         return rc;
326 }
327
328 static int audit_set_rate_limit(int limit)
329 {
330         return audit_do_config_change("audit_rate_limit", &audit_rate_limit, limit);
331 }
332
333 static int audit_set_backlog_limit(int limit)
334 {
335         return audit_do_config_change("audit_backlog_limit", &audit_backlog_limit, limit);
336 }
337
338 static int audit_set_backlog_wait_time(int timeout)
339 {
340         return audit_do_config_change("audit_backlog_wait_time",
341                                       &audit_backlog_wait_time, timeout);
342 }
343
344 static int audit_set_enabled(int state)
345 {
346         int rc;
347         if (state < AUDIT_OFF || state > AUDIT_LOCKED)
348                 return -EINVAL;
349
350         rc =  audit_do_config_change("audit_enabled", &audit_enabled, state);
351         if (!rc)
352                 audit_ever_enabled |= !!state;
353
354         return rc;
355 }
356
357 static int audit_set_failure(int state)
358 {
359         if (state != AUDIT_FAIL_SILENT
360             && state != AUDIT_FAIL_PRINTK
361             && state != AUDIT_FAIL_PANIC)
362                 return -EINVAL;
363
364         return audit_do_config_change("audit_failure", &audit_failure, state);
365 }
366
367 /*
368  * Queue skbs to be sent to auditd when/if it comes back.  These skbs should
369  * already have been sent via prink/syslog and so if these messages are dropped
370  * it is not a huge concern since we already passed the audit_log_lost()
371  * notification and stuff.  This is just nice to get audit messages during
372  * boot before auditd is running or messages generated while auditd is stopped.
373  * This only holds messages is audit_default is set, aka booting with audit=1
374  * or building your kernel that way.
375  */
376 static void audit_hold_skb(struct sk_buff *skb)
377 {
378         if (audit_default &&
379             (!audit_backlog_limit ||
380              skb_queue_len(&audit_skb_hold_queue) < audit_backlog_limit))
381                 skb_queue_tail(&audit_skb_hold_queue, skb);
382         else
383                 kfree_skb(skb);
384 }
385
386 /*
387  * For one reason or another this nlh isn't getting delivered to the userspace
388  * audit daemon, just send it to printk.
389  */
390 static void audit_printk_skb(struct sk_buff *skb)
391 {
392         struct nlmsghdr *nlh = nlmsg_hdr(skb);
393         char *data = nlmsg_data(nlh);
394
395         if (nlh->nlmsg_type != AUDIT_EOE) {
396                 if (printk_ratelimit())
397                         printk(KERN_NOTICE "type=%d %s\n", nlh->nlmsg_type, data);
398                 else
399                         audit_log_lost("printk limit exceeded\n");
400         }
401
402         audit_hold_skb(skb);
403 }
404
405 static void kauditd_send_skb(struct sk_buff *skb)
406 {
407         int err;
408         /* take a reference in case we can't send it and we want to hold it */
409         skb_get(skb);
410         err = netlink_unicast(audit_sock, skb, audit_nlk_portid, 0);
411         if (err < 0) {
412                 BUG_ON(err != -ECONNREFUSED); /* Shouldn't happen */
413                 if (audit_pid) {
414                         printk(KERN_ERR "audit: *NO* daemon at audit_pid=%d\n", audit_pid);
415                         audit_log_lost("auditd disappeared\n");
416                         audit_pid = 0;
417                         audit_sock = NULL;
418                 }
419                 /* we might get lucky and get this in the next auditd */
420                 audit_hold_skb(skb);
421         } else
422                 /* drop the extra reference if sent ok */
423                 consume_skb(skb);
424 }
425
426 /*
427  * flush_hold_queue - empty the hold queue if auditd appears
428  *
429  * If auditd just started, drain the queue of messages already
430  * sent to syslog/printk.  Remember loss here is ok.  We already
431  * called audit_log_lost() if it didn't go out normally.  so the
432  * race between the skb_dequeue and the next check for audit_pid
433  * doesn't matter.
434  *
435  * If you ever find kauditd to be too slow we can get a perf win
436  * by doing our own locking and keeping better track if there
437  * are messages in this queue.  I don't see the need now, but
438  * in 5 years when I want to play with this again I'll see this
439  * note and still have no friggin idea what i'm thinking today.
440  */
441 static void flush_hold_queue(void)
442 {
443         struct sk_buff *skb;
444
445         if (!audit_default || !audit_pid)
446                 return;
447
448         skb = skb_dequeue(&audit_skb_hold_queue);
449         if (likely(!skb))
450                 return;
451
452         while (skb && audit_pid) {
453                 kauditd_send_skb(skb);
454                 skb = skb_dequeue(&audit_skb_hold_queue);
455         }
456
457         /*
458          * if auditd just disappeared but we
459          * dequeued an skb we need to drop ref
460          */
461         if (skb)
462                 consume_skb(skb);
463 }
464
465 static int kauditd_thread(void *dummy)
466 {
467         set_freezable();
468         while (!kthread_should_stop()) {
469                 struct sk_buff *skb;
470                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
471
472                 flush_hold_queue();
473
474                 skb = skb_dequeue(&audit_skb_queue);
475
476                 if (skb) {
477                         if (skb_queue_len(&audit_skb_queue) <= audit_backlog_limit)
478                                 wake_up(&audit_backlog_wait);
479                         if (audit_pid)
480                                 kauditd_send_skb(skb);
481                         else
482                                 audit_printk_skb(skb);
483                         continue;
484                 }
485                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
486                 add_wait_queue(&kauditd_wait, &wait);
487
488                 if (!skb_queue_len(&audit_skb_queue)) {
489                         try_to_freeze();
490                         schedule();
491                 }
492
493                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
494                 remove_wait_queue(&kauditd_wait, &wait);
495         }
496         return 0;
497 }
498
499 int audit_send_list(void *_dest)
500 {
501         struct audit_netlink_list *dest = _dest;
502         struct sk_buff *skb;
503         struct net *net = get_net_ns_by_pid(dest->pid);
504         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
505
506         /* wait for parent to finish and send an ACK */
507         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
508         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
509
510         while ((skb = __skb_dequeue(&dest->q)) != NULL)
511                 netlink_unicast(aunet->nlsk, skb, dest->portid, 0);
512
513         kfree(dest);
514
515         return 0;
516 }
517
518 struct sk_buff *audit_make_reply(__u32 portid, int seq, int type, int done,
519                                  int multi, const void *payload, int size)
520 {
521         struct sk_buff  *skb;
522         struct nlmsghdr *nlh;
523         void            *data;
524         int             flags = multi ? NLM_F_MULTI : 0;
525         int             t     = done  ? NLMSG_DONE  : type;
526
527         skb = nlmsg_new(size, GFP_KERNEL);
528         if (!skb)
529                 return NULL;
530
531         nlh     = nlmsg_put(skb, portid, seq, t, size, flags);
532         if (!nlh)
533                 goto out_kfree_skb;
534         data = nlmsg_data(nlh);
535         memcpy(data, payload, size);
536         return skb;
537
538 out_kfree_skb:
539         kfree_skb(skb);
540         return NULL;
541 }
542
543 static int audit_send_reply_thread(void *arg)
544 {
545         struct audit_reply *reply = (struct audit_reply *)arg;
546         struct net *net = get_net_ns_by_pid(reply->pid);
547         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
548
549         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
550         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
551
552         /* Ignore failure. It'll only happen if the sender goes away,
553            because our timeout is set to infinite. */
554         netlink_unicast(aunet->nlsk , reply->skb, reply->portid, 0);
555         kfree(reply);
556         return 0;
557 }
558 /**
559  * audit_send_reply - send an audit reply message via netlink
560  * @portid: netlink port to which to send reply
561  * @seq: sequence number
562  * @type: audit message type
563  * @done: done (last) flag
564  * @multi: multi-part message flag
565  * @payload: payload data
566  * @size: payload size
567  *
568  * Allocates an skb, builds the netlink message, and sends it to the port id.
569  * No failure notifications.
570  */
571 static void audit_send_reply(__u32 portid, int seq, int type, int done,
572                              int multi, const void *payload, int size)
573 {
574         struct sk_buff *skb;
575         struct task_struct *tsk;
576         struct audit_reply *reply = kmalloc(sizeof(struct audit_reply),
577                                             GFP_KERNEL);
578
579         if (!reply)
580                 return;
581
582         skb = audit_make_reply(portid, seq, type, done, multi, payload, size);
583         if (!skb)
584                 goto out;
585
586         reply->portid = portid;
587         reply->pid = task_pid_vnr(current);
588         reply->skb = skb;
589
590         tsk = kthread_run(audit_send_reply_thread, reply, "audit_send_reply");
591         if (!IS_ERR(tsk))
592                 return;
593         kfree_skb(skb);
594 out:
595         kfree(reply);
596 }
597
598 /*
599  * Check for appropriate CAP_AUDIT_ capabilities on incoming audit
600  * control messages.
601  */
602 static int audit_netlink_ok(struct sk_buff *skb, u16 msg_type)
603 {
604         int err = 0;
605
606         /* Only support the initial namespaces for now. */
607         if ((current_user_ns() != &init_user_ns) ||
608             (task_active_pid_ns(current) != &init_pid_ns))
609                 return -EPERM;
610
611         switch (msg_type) {
612         case AUDIT_LIST:
613         case AUDIT_ADD:
614         case AUDIT_DEL:
615                 return -EOPNOTSUPP;
616         case AUDIT_GET:
617         case AUDIT_SET:
618         case AUDIT_GET_FEATURE:
619         case AUDIT_SET_FEATURE:
620         case AUDIT_LIST_RULES:
621         case AUDIT_ADD_RULE:
622         case AUDIT_DEL_RULE:
623         case AUDIT_SIGNAL_INFO:
624         case AUDIT_TTY_GET:
625         case AUDIT_TTY_SET:
626         case AUDIT_TRIM:
627         case AUDIT_MAKE_EQUIV:
628                 if (!capable(CAP_AUDIT_CONTROL))
629                         err = -EPERM;
630                 break;
631         case AUDIT_USER:
632         case AUDIT_FIRST_USER_MSG ... AUDIT_LAST_USER_MSG:
633         case AUDIT_FIRST_USER_MSG2 ... AUDIT_LAST_USER_MSG2:
634                 if (!capable(CAP_AUDIT_WRITE))
635                         err = -EPERM;
636                 break;
637         default:  /* bad msg */
638                 err = -EINVAL;
639         }
640
641         return err;
642 }
643
644 static int audit_log_common_recv_msg(struct audit_buffer **ab, u16 msg_type)
645 {
646         int rc = 0;
647         uid_t uid = from_kuid(&init_user_ns, current_uid());
648
649         if (!audit_enabled && msg_type != AUDIT_USER_AVC) {
650                 *ab = NULL;
651                 return rc;
652         }
653
654         *ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, msg_type);
655         if (unlikely(!*ab))
656                 return rc;
657         audit_log_format(*ab, "pid=%d uid=%u", task_tgid_vnr(current), uid);
658         audit_log_session_info(*ab);
659         audit_log_task_context(*ab);
660
661         return rc;
662 }
663
664 int is_audit_feature_set(int i)
665 {
666         return af.features & AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
667 }
668
669
670 static int audit_get_feature(struct sk_buff *skb)
671 {
672         u32 seq;
673
674         seq = nlmsg_hdr(skb)->nlmsg_seq;
675
676         audit_send_reply(NETLINK_CB(skb).portid, seq, AUDIT_GET, 0, 0,
677                          &af, sizeof(af));
678
679         return 0;
680 }
681
682 static void audit_log_feature_change(int which, u32 old_feature, u32 new_feature,
683                                      u32 old_lock, u32 new_lock, int res)
684 {
685         struct audit_buffer *ab;
686
687         if (audit_enabled == AUDIT_OFF)
688                 return;
689
690         ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_FEATURE_CHANGE);
691         audit_log_task_info(ab, current);
692         audit_log_format(ab, "feature=%s old=%d new=%d old_lock=%d new_lock=%d res=%d",
693                          audit_feature_names[which], !!old_feature, !!new_feature,
694                          !!old_lock, !!new_lock, res);
695         audit_log_end(ab);
696 }
697
698 static int audit_set_feature(struct sk_buff *skb)
699 {
700         struct audit_features *uaf;
701         int i;
702
703         BUILD_BUG_ON(AUDIT_LAST_FEATURE + 1 > sizeof(audit_feature_names)/sizeof(audit_feature_names[0]));
704         uaf = nlmsg_data(nlmsg_hdr(skb));
705
706         /* if there is ever a version 2 we should handle that here */
707
708         for (i = 0; i <= AUDIT_LAST_FEATURE; i++) {
709                 u32 feature = AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
710                 u32 old_feature, new_feature, old_lock, new_lock;
711
712                 /* if we are not changing this feature, move along */
713                 if (!(feature & uaf->mask))
714                         continue;
715
716                 old_feature = af.features & feature;
717                 new_feature = uaf->features & feature;
718                 new_lock = (uaf->lock | af.lock) & feature;
719                 old_lock = af.lock & feature;
720
721                 /* are we changing a locked feature? */
722                 if (old_lock && (new_feature != old_feature)) {
723                         audit_log_feature_change(i, old_feature, new_feature,
724                                                  old_lock, new_lock, 0);
725                         return -EPERM;
726                 }
727         }
728         /* nothing invalid, do the changes */
729         for (i = 0; i <= AUDIT_LAST_FEATURE; i++) {
730                 u32 feature = AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
731                 u32 old_feature, new_feature, old_lock, new_lock;
732
733                 /* if we are not changing this feature, move along */
734                 if (!(feature & uaf->mask))
735                         continue;
736
737                 old_feature = af.features & feature;
738                 new_feature = uaf->features & feature;
739                 old_lock = af.lock & feature;
740                 new_lock = (uaf->lock | af.lock) & feature;
741
742                 if (new_feature != old_feature)
743                         audit_log_feature_change(i, old_feature, new_feature,
744                                                  old_lock, new_lock, 1);
745
746                 if (new_feature)
747                         af.features |= feature;
748                 else
749                         af.features &= ~feature;
750                 af.lock |= new_lock;
751         }
752
753         return 0;
754 }
755
756 static int audit_receive_msg(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh)
757 {
758         u32                     seq;
759         void                    *data;
760         int                     err;
761         struct audit_buffer     *ab;
762         u16                     msg_type = nlh->nlmsg_type;
763         struct audit_sig_info   *sig_data;
764         char                    *ctx = NULL;
765         u32                     len;
766
767         err = audit_netlink_ok(skb, msg_type);
768         if (err)
769                 return err;
770
771         /* As soon as there's any sign of userspace auditd,
772          * start kauditd to talk to it */
773         if (!kauditd_task) {
774                 kauditd_task = kthread_run(kauditd_thread, NULL, "kauditd");
775                 if (IS_ERR(kauditd_task)) {
776                         err = PTR_ERR(kauditd_task);
777                         kauditd_task = NULL;
778                         return err;
779                 }
780         }
781         seq  = nlh->nlmsg_seq;
782         data = nlmsg_data(nlh);
783
784         switch (msg_type) {
785         case AUDIT_GET: {
786                 struct audit_status     s;
787                 memset(&s, 0, sizeof(s));
788                 s.enabled               = audit_enabled;
789                 s.failure               = audit_failure;
790                 s.pid                   = audit_pid;
791                 s.rate_limit            = audit_rate_limit;
792                 s.backlog_limit         = audit_backlog_limit;
793                 s.lost                  = atomic_read(&audit_lost);
794                 s.backlog               = skb_queue_len(&audit_skb_queue);
795                 s.version               = AUDIT_VERSION_LATEST;
796                 s.backlog_wait_time     = audit_backlog_wait_time;
797                 audit_send_reply(NETLINK_CB(skb).portid, seq, AUDIT_GET, 0, 0,
798                                  &s, sizeof(s));
799                 break;
800         }
801         case AUDIT_SET: {
802                 struct audit_status     s;
803                 memset(&s, 0, sizeof(s));
804                 /* guard against past and future API changes */
805                 memcpy(&s, data, min_t(size_t, sizeof(s), nlmsg_len(nlh)));
806                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_ENABLED) {
807                         err = audit_set_enabled(s.enabled);
808                         if (err < 0)
809                                 return err;
810                 }
811                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_FAILURE) {
812                         err = audit_set_failure(s.failure);
813                         if (err < 0)
814                                 return err;
815                 }
816                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_PID) {
817                         int new_pid = s.pid;
818
819                         if ((!new_pid) && (task_tgid_vnr(current) != audit_pid))
820                                 return -EACCES;
821                         if (audit_enabled != AUDIT_OFF)
822                                 audit_log_config_change("audit_pid", new_pid, audit_pid, 1);
823                         audit_pid = new_pid;
824                         audit_nlk_portid = NETLINK_CB(skb).portid;
825                         audit_sock = skb->sk;
826                 }
827                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_RATE_LIMIT) {
828                         err = audit_set_rate_limit(s.rate_limit);
829                         if (err < 0)
830                                 return err;
831                 }
832                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_BACKLOG_LIMIT) {
833                         err = audit_set_backlog_limit(s.backlog_limit);
834                         if (err < 0)
835                                 return err;
836                 }
837                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_BACKLOG_WAIT_TIME) {
838                         if (sizeof(s) > (size_t)nlh->nlmsg_len)
839                                 return -EINVAL;
840                         if (s.backlog_wait_time < 0 ||
841                             s.backlog_wait_time > 10*AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME)
842                                 return -EINVAL;
843                         err = audit_set_backlog_wait_time(s.backlog_wait_time);
844                         if (err < 0)
845                                 return err;
846                 }
847                 break;
848         }
849         case AUDIT_GET_FEATURE:
850                 err = audit_get_feature(skb);
851                 if (err)
852                         return err;
853                 break;
854         case AUDIT_SET_FEATURE:
855                 err = audit_set_feature(skb);
856                 if (err)
857                         return err;
858                 break;
859         case AUDIT_USER:
860         case AUDIT_FIRST_USER_MSG ... AUDIT_LAST_USER_MSG:
861         case AUDIT_FIRST_USER_MSG2 ... AUDIT_LAST_USER_MSG2:
862                 if (!audit_enabled && msg_type != AUDIT_USER_AVC)
863                         return 0;
864
865                 err = audit_filter_user(msg_type);
866                 if (err == 1) { /* match or error */
867                         err = 0;
868                         if (msg_type == AUDIT_USER_TTY) {
869                                 err = tty_audit_push_current();
870                                 if (err)
871                                         break;
872                         }
873                         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
874                         audit_log_common_recv_msg(&ab, msg_type);
875                         if (msg_type != AUDIT_USER_TTY)
876                                 audit_log_format(ab, " msg='%.*s'",
877                                                  AUDIT_MESSAGE_TEXT_MAX,
878                                                  (char *)data);
879                         else {
880                                 int size;
881
882                                 audit_log_format(ab, " data=");
883                                 size = nlmsg_len(nlh);
884                                 if (size > 0 &&
885                                     ((unsigned char *)data)[size - 1] == '\0')
886                                         size--;
887                                 audit_log_n_untrustedstring(ab, data, size);
888                         }
889                         audit_set_portid(ab, NETLINK_CB(skb).portid);
890                         audit_log_end(ab);
891                         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
892                 }
893                 break;
894         case AUDIT_ADD_RULE:
895         case AUDIT_DEL_RULE:
896                 if (nlmsg_len(nlh) < sizeof(struct audit_rule_data))
897                         return -EINVAL;
898                 if (audit_enabled == AUDIT_LOCKED) {
899                         audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
900                         audit_log_format(ab, " audit_enabled=%d res=0", audit_enabled);
901                         audit_log_end(ab);
902                         return -EPERM;
903                 }
904                 err = audit_rule_change(msg_type, NETLINK_CB(skb).portid,
905                                            seq, data, nlmsg_len(nlh));
906                 break;
907         case AUDIT_LIST_RULES:
908                 err = audit_list_rules_send(NETLINK_CB(skb).portid, seq);
909                 break;
910         case AUDIT_TRIM:
911                 audit_trim_trees();
912                 audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
913                 audit_log_format(ab, " op=trim res=1");
914                 audit_log_end(ab);
915                 break;
916         case AUDIT_MAKE_EQUIV: {
917                 void *bufp = data;
918                 u32 sizes[2];
919                 size_t msglen = nlmsg_len(nlh);
920                 char *old, *new;
921
922                 err = -EINVAL;
923                 if (msglen < 2 * sizeof(u32))
924                         break;
925                 memcpy(sizes, bufp, 2 * sizeof(u32));
926                 bufp += 2 * sizeof(u32);
927                 msglen -= 2 * sizeof(u32);
928                 old = audit_unpack_string(&bufp, &msglen, sizes[0]);
929                 if (IS_ERR(old)) {
930                         err = PTR_ERR(old);
931                         break;
932                 }
933                 new = audit_unpack_string(&bufp, &msglen, sizes[1]);
934                 if (IS_ERR(new)) {
935                         err = PTR_ERR(new);
936                         kfree(old);
937                         break;
938                 }
939                 /* OK, here comes... */
940                 err = audit_tag_tree(old, new);
941
942                 audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
943
944                 audit_log_format(ab, " op=make_equiv old=");
945                 audit_log_untrustedstring(ab, old);
946                 audit_log_format(ab, " new=");
947                 audit_log_untrustedstring(ab, new);
948                 audit_log_format(ab, " res=%d", !err);
949                 audit_log_end(ab);
950                 kfree(old);
951                 kfree(new);
952                 break;
953         }
954         case AUDIT_SIGNAL_INFO:
955                 len = 0;
956                 if (audit_sig_sid) {
957                         err = security_secid_to_secctx(audit_sig_sid, &ctx, &len);
958                         if (err)
959                                 return err;
960                 }
961                 sig_data = kmalloc(sizeof(*sig_data) + len, GFP_KERNEL);
962                 if (!sig_data) {
963                         if (audit_sig_sid)
964                                 security_release_secctx(ctx, len);
965                         return -ENOMEM;
966                 }
967                 sig_data->uid = from_kuid(&init_user_ns, audit_sig_uid);
968                 sig_data->pid = audit_sig_pid;
969                 if (audit_sig_sid) {
970                         memcpy(sig_data->ctx, ctx, len);
971                         security_release_secctx(ctx, len);
972                 }
973                 audit_send_reply(NETLINK_CB(skb).portid, seq, AUDIT_SIGNAL_INFO,
974                                 0, 0, sig_data, sizeof(*sig_data) + len);
975                 kfree(sig_data);
976                 break;
977         case AUDIT_TTY_GET: {
978                 struct audit_tty_status s;
979                 struct task_struct *tsk = current;
980
981                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
982                 s.enabled = tsk->signal->audit_tty;
983                 s.log_passwd = tsk->signal->audit_tty_log_passwd;
984                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
985
986                 audit_send_reply(NETLINK_CB(skb).portid, seq,
987                                  AUDIT_TTY_GET, 0, 0, &s, sizeof(s));
988                 break;
989         }
990         case AUDIT_TTY_SET: {
991                 struct audit_tty_status s, old;
992                 struct task_struct *tsk = current;
993                 struct audit_buffer     *ab;
994
995                 memset(&s, 0, sizeof(s));
996                 /* guard against past and future API changes */
997                 memcpy(&s, data, min_t(size_t, sizeof(s), nlmsg_len(nlh)));
998                 /* check if new data is valid */
999                 if ((s.enabled != 0 && s.enabled != 1) ||
1000                     (s.log_passwd != 0 && s.log_passwd != 1))
1001                         err = -EINVAL;
1002
1003                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
1004                 old.enabled = tsk->signal->audit_tty;
1005                 old.log_passwd = tsk->signal->audit_tty_log_passwd;
1006                 if (!err) {
1007                         tsk->signal->audit_tty = s.enabled;
1008                         tsk->signal->audit_tty_log_passwd = s.log_passwd;
1009                 }
1010                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
1011
1012                 audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
1013                 audit_log_format(ab, " op=tty_set old-enabled=%d new-enabled=%d"
1014                                  " old-log_passwd=%d new-log_passwd=%d res=%d",
1015                                  old.enabled, s.enabled, old.log_passwd,
1016                                  s.log_passwd, !err);
1017                 audit_log_end(ab);
1018                 break;
1019         }
1020         default:
1021                 err = -EINVAL;
1022                 break;
1023         }
1024
1025         return err < 0 ? err : 0;
1026 }
1027
1028 /*
1029  * Get message from skb.  Each message is processed by audit_receive_msg.
1030  * Malformed skbs with wrong length are discarded silently.
1031  */
1032 static void audit_receive_skb(struct sk_buff *skb)
1033 {
1034         struct nlmsghdr *nlh;
1035         /*
1036          * len MUST be signed for nlmsg_next to be able to dec it below 0
1037          * if the nlmsg_len was not aligned
1038          */
1039         int len;
1040         int err;
1041
1042         nlh = nlmsg_hdr(skb);
1043         len = skb->len;
1044
1045         while (nlmsg_ok(nlh, len)) {
1046                 err = audit_receive_msg(skb, nlh);
1047                 /* if err or if this message says it wants a response */
1048                 if (err || (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_ACK))
1049                         netlink_ack(skb, nlh, err);
1050
1051                 nlh = nlmsg_next(nlh, &len);
1052         }
1053 }
1054
1055 /* Receive messages from netlink socket. */
1056 static void audit_receive(struct sk_buff  *skb)
1057 {
1058         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
1059         audit_receive_skb(skb);
1060         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
1061 }
1062
1063 static int __net_init audit_net_init(struct net *net)
1064 {
1065         struct netlink_kernel_cfg cfg = {
1066                 .input  = audit_receive,
1067         };
1068
1069         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
1070
1071         pr_info("audit: initializing netlink socket in namespace\n");
1072
1073         aunet->nlsk = netlink_kernel_create(net, NETLINK_AUDIT, &cfg);
1074         if (aunet->nlsk == NULL) {
1075                 audit_panic("cannot initialize netlink socket in namespace");
1076                 return -ENOMEM;
1077         }
1078         aunet->nlsk->sk_sndtimeo = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
1079         return 0;
1080 }
1081
1082 static void __net_exit audit_net_exit(struct net *net)
1083 {
1084         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
1085         struct sock *sock = aunet->nlsk;
1086         if (sock == audit_sock) {
1087                 audit_pid = 0;
1088                 audit_sock = NULL;
1089         }
1090
1091         rcu_assign_pointer(aunet->nlsk, NULL);
1092         synchronize_net();
1093         netlink_kernel_release(sock);
1094 }
1095
1096 static struct pernet_operations __net_initdata audit_net_ops = {
1097         .init = audit_net_init,
1098         .exit = audit_net_exit,
1099         .id = &audit_net_id,
1100         .size = sizeof(struct audit_net),
1101 };
1102
1103 /* Initialize audit support at boot time. */
1104 static int __init audit_init(void)
1105 {
1106         int i;
1107
1108         if (audit_initialized == AUDIT_DISABLED)
1109                 return 0;
1110
1111         pr_info("audit: initializing netlink subsys (%s)\n",
1112                audit_default ? "enabled" : "disabled");
1113         register_pernet_subsys(&audit_net_ops);
1114
1115         skb_queue_head_init(&audit_skb_queue);
1116         skb_queue_head_init(&audit_skb_hold_queue);
1117         audit_initialized = AUDIT_INITIALIZED;
1118         audit_enabled = audit_default;
1119         audit_ever_enabled |= !!audit_default;
1120
1121         audit_log(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_KERNEL, "initialized");
1122
1123         for (i = 0; i < AUDIT_INODE_BUCKETS; i++)
1124                 INIT_LIST_HEAD(&audit_inode_hash[i]);
1125
1126         return 0;
1127 }
1128 __initcall(audit_init);
1129
1130 /* Process kernel command-line parameter at boot time.  audit=0 or audit=1. */
1131 static int __init audit_enable(char *str)
1132 {
1133         audit_default = !!simple_strtol(str, NULL, 0);
1134         if (!audit_default)
1135                 audit_initialized = AUDIT_DISABLED;
1136
1137         pr_info("audit: %s\n", audit_default ?
1138                 "enabled (after initialization)" : "disabled (until reboot)");
1139
1140         return 1;
1141 }
1142 __setup("audit=", audit_enable);
1143
1144 /* Process kernel command-line parameter at boot time.
1145  * audit_backlog_limit=<n> */
1146 static int __init audit_backlog_limit_set(char *str)
1147 {
1148         long int audit_backlog_limit_arg;
1149         pr_info("audit_backlog_limit: ");
1150         if (kstrtol(str, 0, &audit_backlog_limit_arg)) {
1151                 printk("using default of %d, unable to parse %s\n",
1152                        audit_backlog_limit, str);
1153                 return 1;
1154         }
1155         if (audit_backlog_limit_arg >= 0)
1156                 audit_backlog_limit = (int)audit_backlog_limit_arg;
1157         printk("%d\n", audit_backlog_limit);
1158
1159         return 1;
1160 }
1161 __setup("audit_backlog_limit=", audit_backlog_limit_set);
1162
1163 static void audit_buffer_free(struct audit_buffer *ab)
1164 {
1165         unsigned long flags;
1166
1167         if (!ab)
1168                 return;
1169
1170         if (ab->skb)
1171                 kfree_skb(ab->skb);
1172
1173         spin_lock_irqsave(&audit_freelist_lock, flags);
1174         if (audit_freelist_count > AUDIT_MAXFREE)
1175                 kfree(ab);
1176         else {
1177                 audit_freelist_count++;
1178                 list_add(&ab->list, &audit_freelist);
1179         }
1180         spin_unlock_irqrestore(&audit_freelist_lock, flags);
1181 }
1182
1183 static struct audit_buffer * audit_buffer_alloc(struct audit_context *ctx,
1184                                                 gfp_t gfp_mask, int type)
1185 {
1186         unsigned long flags;
1187         struct audit_buffer *ab = NULL;
1188         struct nlmsghdr *nlh;
1189
1190         spin_lock_irqsave(&audit_freelist_lock, flags);
1191         if (!list_empty(&audit_freelist)) {
1192                 ab = list_entry(audit_freelist.next,
1193                                 struct audit_buffer, list);
1194                 list_del(&ab->list);
1195                 --audit_freelist_count;
1196         }
1197         spin_unlock_irqrestore(&audit_freelist_lock, flags);
1198
1199         if (!ab) {
1200                 ab = kmalloc(sizeof(*ab), gfp_mask);
1201                 if (!ab)
1202                         goto err;
1203         }
1204
1205         ab->ctx = ctx;
1206         ab->gfp_mask = gfp_mask;
1207
1208         ab->skb = nlmsg_new(AUDIT_BUFSIZ, gfp_mask);
1209         if (!ab->skb)
1210                 goto err;
1211
1212         nlh = nlmsg_put(ab->skb, 0, 0, type, 0, 0);
1213         if (!nlh)
1214                 goto out_kfree_skb;
1215
1216         return ab;
1217
1218 out_kfree_skb:
1219         kfree_skb(ab->skb);
1220         ab->skb = NULL;
1221 err:
1222         audit_buffer_free(ab);
1223         return NULL;
1224 }
1225
1226 /**
1227  * audit_serial - compute a serial number for the audit record
1228  *
1229  * Compute a serial number for the audit record.  Audit records are
1230  * written to user-space as soon as they are generated, so a complete
1231  * audit record may be written in several pieces.  The timestamp of the
1232  * record and this serial number are used by the user-space tools to
1233  * determine which pieces belong to the same audit record.  The
1234  * (timestamp,serial) tuple is unique for each syscall and is live from
1235  * syscall entry to syscall exit.
1236  *
1237  * NOTE: Another possibility is to store the formatted records off the
1238  * audit context (for those records that have a context), and emit them
1239  * all at syscall exit.  However, this could delay the reporting of
1240  * significant errors until syscall exit (or never, if the system
1241  * halts).
1242  */
1243 unsigned int audit_serial(void)
1244 {
1245         static DEFINE_SPINLOCK(serial_lock);
1246         static unsigned int serial = 0;
1247
1248         unsigned long flags;
1249         unsigned int ret;
1250
1251         spin_lock_irqsave(&serial_lock, flags);
1252         do {
1253                 ret = ++serial;
1254         } while (unlikely(!ret));
1255         spin_unlock_irqrestore(&serial_lock, flags);
1256
1257         return ret;
1258 }
1259
1260 static inline void audit_get_stamp(struct audit_context *ctx,
1261                                    struct timespec *t, unsigned int *serial)
1262 {
1263         if (!ctx || !auditsc_get_stamp(ctx, t, serial)) {
1264                 *t = CURRENT_TIME;
1265                 *serial = audit_serial();
1266         }
1267 }
1268
1269 /*
1270  * Wait for auditd to drain the queue a little
1271  */
1272 static long wait_for_auditd(long sleep_time)
1273 {
1274         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
1275         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1276         add_wait_queue_exclusive(&audit_backlog_wait, &wait);
1277
1278         if (audit_backlog_limit &&
1279             skb_queue_len(&audit_skb_queue) > audit_backlog_limit)
1280                 sleep_time = schedule_timeout(sleep_time);
1281
1282         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1283         remove_wait_queue(&audit_backlog_wait, &wait);
1284
1285         return sleep_time;
1286 }
1287
1288 /**
1289  * audit_log_start - obtain an audit buffer
1290  * @ctx: audit_context (may be NULL)
1291  * @gfp_mask: type of allocation
1292  * @type: audit message type
1293  *
1294  * Returns audit_buffer pointer on success or NULL on error.
1295  *
1296  * Obtain an audit buffer.  This routine does locking to obtain the
1297  * audit buffer, but then no locking is required for calls to
1298  * audit_log_*format.  If the task (ctx) is a task that is currently in a
1299  * syscall, then the syscall is marked as auditable and an audit record
1300  * will be written at syscall exit.  If there is no associated task, then
1301  * task context (ctx) should be NULL.
1302  */
1303 struct audit_buffer *audit_log_start(struct audit_context *ctx, gfp_t gfp_mask,
1304                                      int type)
1305 {
1306         struct audit_buffer     *ab     = NULL;
1307         struct timespec         t;
1308         unsigned int            uninitialized_var(serial);
1309         int reserve = 5; /* Allow atomic callers to go up to five
1310                             entries over the normal backlog limit */
1311         unsigned long timeout_start = jiffies;
1312
1313         if (audit_initialized != AUDIT_INITIALIZED)
1314                 return NULL;
1315
1316         if (unlikely(audit_filter_type(type)))
1317                 return NULL;
1318
1319         if (gfp_mask & __GFP_WAIT) {
1320                 if (audit_pid && audit_pid == current->pid)
1321                         gfp_mask &= ~__GFP_WAIT;
1322                 else
1323                         reserve = 0;
1324         }
1325
1326         while (audit_backlog_limit
1327                && skb_queue_len(&audit_skb_queue) > audit_backlog_limit + reserve) {
1328                 if (gfp_mask & __GFP_WAIT && audit_backlog_wait_time) {
1329                         long sleep_time;
1330
1331                         sleep_time = timeout_start + audit_backlog_wait_time - jiffies;
1332                         if (sleep_time > 0) {
1333                                 sleep_time = wait_for_auditd(sleep_time);
1334                                 if (sleep_time > 0)
1335                                         continue;
1336                         }
1337                 }
1338                 if (audit_rate_check() && printk_ratelimit())
1339                         printk(KERN_WARNING
1340                                "audit: audit_backlog=%d > "
1341                                "audit_backlog_limit=%d\n",
1342                                skb_queue_len(&audit_skb_queue),
1343                                audit_backlog_limit);
1344                 audit_log_lost("backlog limit exceeded");
1345                 audit_backlog_wait_time = audit_backlog_wait_overflow;
1346                 wake_up(&audit_backlog_wait);
1347                 return NULL;
1348         }
1349
1350         audit_backlog_wait_time = AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME;
1351
1352         ab = audit_buffer_alloc(ctx, gfp_mask, type);
1353         if (!ab) {
1354                 audit_log_lost("out of memory in audit_log_start");
1355                 return NULL;
1356         }
1357
1358         audit_get_stamp(ab->ctx, &t, &serial);
1359
1360         audit_log_format(ab, "audit(%lu.%03lu:%u): ",
1361                          t.tv_sec, t.tv_nsec/1000000, serial);
1362         return ab;
1363 }
1364
1365 /**
1366  * audit_expand - expand skb in the audit buffer
1367  * @ab: audit_buffer
1368  * @extra: space to add at tail of the skb
1369  *
1370  * Returns 0 (no space) on failed expansion, or available space if
1371  * successful.
1372  */
1373 static inline int audit_expand(struct audit_buffer *ab, int extra)
1374 {
1375         struct sk_buff *skb = ab->skb;
1376         int oldtail = skb_tailroom(skb);
1377         int ret = pskb_expand_head(skb, 0, extra, ab->gfp_mask);
1378         int newtail = skb_tailroom(skb);
1379
1380         if (ret < 0) {
1381                 audit_log_lost("out of memory in audit_expand");
1382                 return 0;
1383         }
1384
1385         skb->truesize += newtail - oldtail;
1386         return newtail;
1387 }
1388
1389 /*
1390  * Format an audit message into the audit buffer.  If there isn't enough
1391  * room in the audit buffer, more room will be allocated and vsnprint
1392  * will be called a second time.  Currently, we assume that a printk
1393  * can't format message larger than 1024 bytes, so we don't either.
1394  */
1395 static void audit_log_vformat(struct audit_buffer *ab, const char *fmt,
1396                               va_list args)
1397 {
1398         int len, avail;
1399         struct sk_buff *skb;
1400         va_list args2;
1401
1402         if (!ab)
1403                 return;
1404
1405         BUG_ON(!ab->skb);
1406         skb = ab->skb;
1407         avail = skb_tailroom(skb);
1408         if (avail == 0) {
1409                 avail = audit_expand(ab, AUDIT_BUFSIZ);
1410                 if (!avail)
1411                         goto out;
1412         }
1413         va_copy(args2, args);
1414         len = vsnprintf(skb_tail_pointer(skb), avail, fmt, args);
1415         if (len >= avail) {
1416                 /* The printk buffer is 1024 bytes long, so if we get
1417                  * here and AUDIT_BUFSIZ is at least 1024, then we can
1418                  * log everything that printk could have logged. */
1419                 avail = audit_expand(ab,
1420                         max_t(unsigned, AUDIT_BUFSIZ, 1+len-avail));
1421                 if (!avail)
1422                         goto out_va_end;
1423                 len = vsnprintf(skb_tail_pointer(skb), avail, fmt, args2);
1424         }
1425         if (len > 0)
1426                 skb_put(skb, len);
1427 out_va_end:
1428         va_end(args2);
1429 out:
1430         return;
1431 }
1432
1433 /**
1434  * audit_log_format - format a message into the audit buffer.
1435  * @ab: audit_buffer
1436  * @fmt: format string
1437  * @...: optional parameters matching @fmt string
1438  *
1439  * All the work is done in audit_log_vformat.
1440  */
1441 void audit_log_format(struct audit_buffer *ab, const char *fmt, ...)
1442 {
1443         va_list args;
1444
1445         if (!ab)
1446                 return;
1447         va_start(args, fmt);
1448         audit_log_vformat(ab, fmt, args);
1449         va_end(args);
1450 }
1451
1452 /**
1453  * audit_log_hex - convert a buffer to hex and append it to the audit skb
1454  * @ab: the audit_buffer
1455  * @buf: buffer to convert to hex
1456  * @len: length of @buf to be converted
1457  *
1458  * No return value; failure to expand is silently ignored.
1459  *
1460  * This function will take the passed buf and convert it into a string of
1461  * ascii hex digits. The new string is placed onto the skb.
1462  */
1463 void audit_log_n_hex(struct audit_buffer *ab, const unsigned char *buf,
1464                 size_t len)
1465 {
1466         int i, avail, new_len;
1467         unsigned char *ptr;
1468         struct sk_buff *skb;
1469         static const unsigned char *hex = "0123456789ABCDEF";
1470
1471         if (!ab)
1472                 return;
1473
1474         BUG_ON(!ab->skb);
1475         skb = ab->skb;
1476         avail = skb_tailroom(skb);
1477         new_len = len<<1;
1478         if (new_len >= avail) {
1479                 /* Round the buffer request up to the next multiple */
1480                 new_len = AUDIT_BUFSIZ*(((new_len-avail)/AUDIT_BUFSIZ) + 1);
1481                 avail = audit_expand(ab, new_len);
1482                 if (!avail)
1483                         return;
1484         }
1485
1486         ptr = skb_tail_pointer(skb);
1487         for (i=0; i<len; i++) {
1488                 *ptr++ = hex[(buf[i] & 0xF0)>>4]; /* Upper nibble */
1489                 *ptr++ = hex[buf[i] & 0x0F];      /* Lower nibble */
1490         }
1491         *ptr = 0;
1492         skb_put(skb, len << 1); /* new string is twice the old string */
1493 }
1494
1495 /*
1496  * Format a string of no more than slen characters into the audit buffer,
1497  * enclosed in quote marks.
1498  */
1499 void audit_log_n_string(struct audit_buffer *ab, const char *string,
1500                         size_t slen)
1501 {
1502         int avail, new_len;
1503         unsigned char *ptr;
1504         struct sk_buff *skb;
1505
1506         if (!ab)
1507                 return;
1508
1509         BUG_ON(!ab->skb);
1510         skb = ab->skb;
1511         avail = skb_tailroom(skb);
1512         new_len = slen + 3;     /* enclosing quotes + null terminator */
1513         if (new_len > avail) {
1514                 avail = audit_expand(ab, new_len);
1515                 if (!avail)
1516                         return;
1517         }
1518         ptr = skb_tail_pointer(skb);
1519         *ptr++ = '"';
1520         memcpy(ptr, string, slen);
1521         ptr += slen;
1522         *ptr++ = '"';
1523         *ptr = 0;
1524         skb_put(skb, slen + 2); /* don't include null terminator */
1525 }
1526
1527 /**
1528  * audit_string_contains_control - does a string need to be logged in hex
1529  * @string: string to be checked
1530  * @len: max length of the string to check
1531  */
1532 int audit_string_contains_control(const char *string, size_t len)
1533 {
1534         const unsigned char *p;
1535         for (p = string; p < (const unsigned char *)string + len; p++) {
1536                 if (*p == '"' || *p < 0x21 || *p > 0x7e)
1537                         return 1;
1538         }
1539         return 0;
1540 }
1541
1542 /**
1543  * audit_log_n_untrustedstring - log a string that may contain random characters
1544  * @ab: audit_buffer
1545  * @len: length of string (not including trailing null)
1546  * @string: string to be logged
1547  *
1548  * This code will escape a string that is passed to it if the string
1549  * contains a control character, unprintable character, double quote mark,
1550  * or a space. Unescaped strings will start and end with a double quote mark.
1551  * Strings that are escaped are printed in hex (2 digits per char).
1552  *
1553  * The caller specifies the number of characters in the string to log, which may
1554  * or may not be the entire string.
1555  */
1556 void audit_log_n_untrustedstring(struct audit_buffer *ab, const char *string,
1557                                  size_t len)
1558 {
1559         if (audit_string_contains_control(string, len))
1560                 audit_log_n_hex(ab, string, len);
1561         else
1562                 audit_log_n_string(ab, string, len);
1563 }
1564
1565 /**
1566  * audit_log_untrustedstring - log a string that may contain random characters
1567  * @ab: audit_buffer
1568  * @string: string to be logged
1569  *
1570  * Same as audit_log_n_untrustedstring(), except that strlen is used to
1571  * determine string length.
1572  */
1573 void audit_log_untrustedstring(struct audit_buffer *ab, const char *string)
1574 {
1575         audit_log_n_untrustedstring(ab, string, strlen(string));
1576 }
1577
1578 /* This is a helper-function to print the escaped d_path */
1579 void audit_log_d_path(struct audit_buffer *ab, const char *prefix,
1580                       const struct path *path)
1581 {
1582         char *p, *pathname;
1583
1584         if (prefix)
1585                 audit_log_format(ab, "%s", prefix);
1586
1587         /* We will allow 11 spaces for ' (deleted)' to be appended */
1588         pathname = kmalloc(PATH_MAX+11, ab->gfp_mask);
1589         if (!pathname) {
1590                 audit_log_string(ab, "<no_memory>");
1591                 return;
1592         }
1593         p = d_path(path, pathname, PATH_MAX+11);
1594         if (IS_ERR(p)) { /* Should never happen since we send PATH_MAX */
1595                 /* FIXME: can we save some information here? */
1596                 audit_log_string(ab, "<too_long>");
1597         } else
1598                 audit_log_untrustedstring(ab, p);
1599         kfree(pathname);
1600 }
1601
1602 void audit_log_session_info(struct audit_buffer *ab)
1603 {
1604         unsigned int sessionid = audit_get_sessionid(current);
1605         uid_t auid = from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(current));
1606
1607         audit_log_format(ab, " auid=%u ses=%u", auid, sessionid);
1608 }
1609
1610 void audit_log_key(struct audit_buffer *ab, char *key)
1611 {
1612         audit_log_format(ab, " key=");
1613         if (key)
1614                 audit_log_untrustedstring(ab, key);
1615         else
1616                 audit_log_format(ab, "(null)");
1617 }
1618
1619 void audit_log_cap(struct audit_buffer *ab, char *prefix, kernel_cap_t *cap)
1620 {
1621         int i;
1622
1623         audit_log_format(ab, " %s=", prefix);
1624         CAP_FOR_EACH_U32(i) {
1625                 audit_log_format(ab, "%08x",
1626                                  cap->cap[(_KERNEL_CAPABILITY_U32S-1) - i]);
1627         }
1628 }
1629
1630 void audit_log_fcaps(struct audit_buffer *ab, struct audit_names *name)
1631 {
1632         kernel_cap_t *perm = &name->fcap.permitted;
1633         kernel_cap_t *inh = &name->fcap.inheritable;
1634         int log = 0;
1635
1636         if (!cap_isclear(*perm)) {
1637                 audit_log_cap(ab, "cap_fp", perm);
1638                 log = 1;
1639         }
1640         if (!cap_isclear(*inh)) {
1641                 audit_log_cap(ab, "cap_fi", inh);
1642                 log = 1;
1643         }
1644
1645         if (log)
1646                 audit_log_format(ab, " cap_fe=%d cap_fver=%x",
1647                                  name->fcap.fE, name->fcap_ver);
1648 }
1649
1650 static inline int audit_copy_fcaps(struct audit_names *name,
1651                                    const struct dentry *dentry)
1652 {
1653         struct cpu_vfs_cap_data caps;
1654         int rc;
1655
1656         if (!dentry)
1657                 return 0;
1658
1659         rc = get_vfs_caps_from_disk(dentry, &caps);
1660         if (rc)
1661                 return rc;
1662
1663         name->fcap.permitted = caps.permitted;
1664         name->fcap.inheritable = caps.inheritable;
1665         name->fcap.fE = !!(caps.magic_etc & VFS_CAP_FLAGS_EFFECTIVE);
1666         name->fcap_ver = (caps.magic_etc & VFS_CAP_REVISION_MASK) >>
1667                                 VFS_CAP_REVISION_SHIFT;
1668
1669         return 0;
1670 }
1671
1672 /* Copy inode data into an audit_names. */
1673 void audit_copy_inode(struct audit_names *name, const struct dentry *dentry,
1674                       const struct inode *inode)
1675 {
1676         name->ino   = inode->i_ino;
1677         name->dev   = inode->i_sb->s_dev;
1678         name->mode  = inode->i_mode;
1679         name->uid   = inode->i_uid;
1680         name->gid   = inode->i_gid;
1681         name->rdev  = inode->i_rdev;
1682         security_inode_getsecid(inode, &name->osid);
1683         audit_copy_fcaps(name, dentry);
1684 }
1685
1686 /**
1687  * audit_log_name - produce AUDIT_PATH record from struct audit_names
1688  * @context: audit_context for the task
1689  * @n: audit_names structure with reportable details
1690  * @path: optional path to report instead of audit_names->name
1691  * @record_num: record number to report when handling a list of names
1692  * @call_panic: optional pointer to int that will be updated if secid fails
1693  */
1694 void audit_log_name(struct audit_context *context, struct audit_names *n,
1695                     struct path *path, int record_num, int *call_panic)
1696 {
1697         struct audit_buffer *ab;
1698         ab = audit_log_start(context, GFP_KERNEL, AUDIT_PATH);
1699         if (!ab)
1700                 return;
1701
1702         audit_log_format(ab, "item=%d", record_num);
1703
1704         if (path)
1705                 audit_log_d_path(ab, " name=", path);
1706         else if (n->name) {
1707                 switch (n->name_len) {
1708                 case AUDIT_NAME_FULL:
1709                         /* log the full path */
1710                         audit_log_format(ab, " name=");
1711                         audit_log_untrustedstring(ab, n->name->name);
1712                         break;
1713                 case 0:
1714                         /* name was specified as a relative path and the
1715                          * directory component is the cwd */
1716                         audit_log_d_path(ab, " name=", &context->pwd);
1717                         break;
1718                 default:
1719                         /* log the name's directory component */
1720                         audit_log_format(ab, " name=");
1721                         audit_log_n_untrustedstring(ab, n->name->name,
1722                                                     n->name_len);
1723                 }
1724         } else
1725                 audit_log_format(ab, " name=(null)");
1726
1727         if (n->ino != (unsigned long)-1) {
1728                 audit_log_format(ab, " inode=%lu"
1729                                  " dev=%02x:%02x mode=%#ho"
1730                                  " ouid=%u ogid=%u rdev=%02x:%02x",
1731                                  n->ino,
1732                                  MAJOR(n->dev),
1733                                  MINOR(n->dev),
1734                                  n->mode,
1735                                  from_kuid(&init_user_ns, n->uid),
1736                                  from_kgid(&init_user_ns, n->gid),
1737                                  MAJOR(n->rdev),
1738                                  MINOR(n->rdev));
1739         }
1740         if (n->osid != 0) {
1741                 char *ctx = NULL;
1742                 u32 len;
1743                 if (security_secid_to_secctx(
1744                         n->osid, &ctx, &len)) {
1745                         audit_log_format(ab, " osid=%u", n->osid);
1746                         if (call_panic)
1747                                 *call_panic = 2;
1748                 } else {
1749                         audit_log_format(ab, " obj=%s", ctx);
1750                         security_release_secctx(ctx, len);
1751                 }
1752         }
1753
1754         /* log the audit_names record type */
1755         audit_log_format(ab, " nametype=");
1756         switch(n->type) {
1757         case AUDIT_TYPE_NORMAL:
1758                 audit_log_format(ab, "NORMAL");
1759                 break;
1760         case AUDIT_TYPE_PARENT:
1761                 audit_log_format(ab, "PARENT");
1762                 break;
1763         case AUDIT_TYPE_CHILD_DELETE:
1764                 audit_log_format(ab, "DELETE");
1765                 break;
1766         case AUDIT_TYPE_CHILD_CREATE:
1767                 audit_log_format(ab, "CREATE");
1768                 break;
1769         default:
1770                 audit_log_format(ab, "UNKNOWN");
1771                 break;
1772         }
1773
1774         audit_log_fcaps(ab, n);
1775         audit_log_end(ab);
1776 }
1777
1778 int audit_log_task_context(struct audit_buffer *ab)
1779 {
1780         char *ctx = NULL;
1781         unsigned len;
1782         int error;
1783         u32 sid;
1784
1785         security_task_getsecid(current, &sid);
1786         if (!sid)
1787                 return 0;
1788
1789         error = security_secid_to_secctx(sid, &ctx, &len);
1790         if (error) {
1791                 if (error != -EINVAL)
1792                         goto error_path;
1793                 return 0;
1794         }
1795
1796         audit_log_format(ab, " subj=%s", ctx);
1797         security_release_secctx(ctx, len);
1798         return 0;
1799
1800 error_path:
1801         audit_panic("error in audit_log_task_context");
1802         return error;
1803 }
1804 EXPORT_SYMBOL(audit_log_task_context);
1805
1806 void audit_log_task_info(struct audit_buffer *ab, struct task_struct *tsk)
1807 {
1808         const struct cred *cred;
1809         char name[sizeof(tsk->comm)];
1810         struct mm_struct *mm = tsk->mm;
1811         char *tty;
1812
1813         if (!ab)
1814                 return;
1815
1816         /* tsk == current */
1817         cred = current_cred();
1818
1819         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
1820         if (tsk->signal && tsk->signal->tty && tsk->signal->tty->name)
1821                 tty = tsk->signal->tty->name;
1822         else
1823                 tty = "(none)";
1824         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
1825
1826         audit_log_format(ab,
1827                          " ppid=%ld pid=%d auid=%u uid=%u gid=%u"
1828                          " euid=%u suid=%u fsuid=%u"
1829                          " egid=%u sgid=%u fsgid=%u tty=%s ses=%u",
1830                          sys_getppid(),
1831                          tsk->pid,
1832                          from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(tsk)),
1833                          from_kuid(&init_user_ns, cred->uid),
1834                          from_kgid(&init_user_ns, cred->gid),
1835                          from_kuid(&init_user_ns, cred->euid),
1836                          from_kuid(&init_user_ns, cred->suid),
1837                          from_kuid(&init_user_ns, cred->fsuid),
1838                          from_kgid(&init_user_ns, cred->egid),
1839                          from_kgid(&init_user_ns, cred->sgid),
1840                          from_kgid(&init_user_ns, cred->fsgid),
1841                          tty, audit_get_sessionid(tsk));
1842
1843         get_task_comm(name, tsk);
1844         audit_log_format(ab, " comm=");
1845         audit_log_untrustedstring(ab, name);
1846
1847         if (mm) {
1848                 down_read(&mm->mmap_sem);
1849                 if (mm->exe_file)
1850                         audit_log_d_path(ab, " exe=", &mm->exe_file->f_path);
1851                 up_read(&mm->mmap_sem);
1852         } else
1853                 audit_log_format(ab, " exe=(null)");
1854         audit_log_task_context(ab);
1855 }
1856 EXPORT_SYMBOL(audit_log_task_info);
1857
1858 /**
1859  * audit_log_link_denied - report a link restriction denial
1860  * @operation: specific link opreation
1861  * @link: the path that triggered the restriction
1862  */
1863 void audit_log_link_denied(const char *operation, struct path *link)
1864 {
1865         struct audit_buffer *ab;
1866         struct audit_names *name;
1867
1868         name = kzalloc(sizeof(*name), GFP_NOFS);
1869         if (!name)
1870                 return;
1871
1872         /* Generate AUDIT_ANOM_LINK with subject, operation, outcome. */
1873         ab = audit_log_start(current->audit_context, GFP_KERNEL,
1874                              AUDIT_ANOM_LINK);
1875         if (!ab)
1876                 goto out;
1877         audit_log_format(ab, "op=%s", operation);
1878         audit_log_task_info(ab, current);
1879         audit_log_format(ab, " res=0");
1880         audit_log_end(ab);
1881
1882         /* Generate AUDIT_PATH record with object. */
1883         name->type = AUDIT_TYPE_NORMAL;
1884         audit_copy_inode(name, link->dentry, link->dentry->d_inode);
1885         audit_log_name(current->audit_context, name, link, 0, NULL);
1886 out:
1887         kfree(name);
1888 }
1889
1890 /**
1891  * audit_log_end - end one audit record
1892  * @ab: the audit_buffer
1893  *
1894  * The netlink_* functions cannot be called inside an irq context, so
1895  * the audit buffer is placed on a queue and a tasklet is scheduled to
1896  * remove them from the queue outside the irq context.  May be called in
1897  * any context.
1898  */
1899 void audit_log_end(struct audit_buffer *ab)
1900 {
1901         if (!ab)
1902                 return;
1903         if (!audit_rate_check()) {
1904                 audit_log_lost("rate limit exceeded");
1905         } else {
1906                 struct nlmsghdr *nlh = nlmsg_hdr(ab->skb);
1907                 nlh->nlmsg_len = ab->skb->len - NLMSG_HDRLEN;
1908
1909                 if (audit_pid) {
1910                         skb_queue_tail(&audit_skb_queue, ab->skb);
1911                         wake_up_interruptible(&kauditd_wait);
1912                 } else {
1913                         audit_printk_skb(ab->skb);
1914                 }
1915                 ab->skb = NULL;
1916         }
1917         audit_buffer_free(ab);
1918 }
1919
1920 /**
1921  * audit_log - Log an audit record
1922  * @ctx: audit context
1923  * @gfp_mask: type of allocation
1924  * @type: audit message type
1925  * @fmt: format string to use
1926  * @...: variable parameters matching the format string
1927  *
1928  * This is a convenience function that calls audit_log_start,
1929  * audit_log_vformat, and audit_log_end.  It may be called
1930  * in any context.
1931  */
1932 void audit_log(struct audit_context *ctx, gfp_t gfp_mask, int type,
1933                const char *fmt, ...)
1934 {
1935         struct audit_buffer *ab;
1936         va_list args;
1937
1938         ab = audit_log_start(ctx, gfp_mask, type);
1939         if (ab) {
1940                 va_start(args, fmt);
1941                 audit_log_vformat(ab, fmt, args);
1942                 va_end(args);
1943                 audit_log_end(ab);
1944         }
1945 }
1946
1947 #ifdef CONFIG_SECURITY
1948 /**
1949  * audit_log_secctx - Converts and logs SELinux context
1950  * @ab: audit_buffer
1951  * @secid: security number
1952  *
1953  * This is a helper function that calls security_secid_to_secctx to convert
1954  * secid to secctx and then adds the (converted) SELinux context to the audit
1955  * log by calling audit_log_format, thus also preventing leak of internal secid
1956  * to userspace. If secid cannot be converted audit_panic is called.
1957  */
1958 void audit_log_secctx(struct audit_buffer *ab, u32 secid)
1959 {
1960         u32 len;
1961         char *secctx;
1962
1963         if (security_secid_to_secctx(secid, &secctx, &len)) {
1964                 audit_panic("Cannot convert secid to context");
1965         } else {
1966                 audit_log_format(ab, " obj=%s", secctx);
1967                 security_release_secctx(secctx, len);
1968         }
1969 }
1970 EXPORT_SYMBOL(audit_log_secctx);
1971 #endif
1972
1973 EXPORT_SYMBOL(audit_log_start);
1974 EXPORT_SYMBOL(audit_log_end);
1975 EXPORT_SYMBOL(audit_log_format);
1976 EXPORT_SYMBOL(audit_log);