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