GNU Linux-libre 4.14.262-gnu1
[releases.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 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
45
46 #include <linux/file.h>
47 #include <linux/init.h>
48 #include <linux/types.h>
49 #include <linux/atomic.h>
50 #include <linux/mm.h>
51 #include <linux/export.h>
52 #include <linux/slab.h>
53 #include <linux/err.h>
54 #include <linux/kthread.h>
55 #include <linux/kernel.h>
56 #include <linux/syscalls.h>
57 #include <linux/spinlock.h>
58 #include <linux/rcupdate.h>
59 #include <linux/mutex.h>
60 #include <linux/gfp.h>
61 #include <linux/pid.h>
62 #include <linux/slab.h>
63
64 #include <linux/audit.h>
65
66 #include <net/sock.h>
67 #include <net/netlink.h>
68 #include <linux/skbuff.h>
69 #ifdef CONFIG_SECURITY
70 #include <linux/security.h>
71 #endif
72 #include <linux/freezer.h>
73 #include <linux/pid_namespace.h>
74 #include <net/netns/generic.h>
75
76 #include "audit.h"
77
78 /* No auditing will take place until audit_initialized == AUDIT_INITIALIZED.
79  * (Initialization happens after skb_init is called.) */
80 #define AUDIT_DISABLED          -1
81 #define AUDIT_UNINITIALIZED     0
82 #define AUDIT_INITIALIZED       1
83 static int      audit_initialized;
84
85 #define AUDIT_OFF       0
86 #define AUDIT_ON        1
87 #define AUDIT_LOCKED    2
88 u32             audit_enabled = AUDIT_OFF;
89 u32             audit_ever_enabled = !!AUDIT_OFF;
90
91 EXPORT_SYMBOL_GPL(audit_enabled);
92
93 /* Default state when kernel boots without any parameters. */
94 static u32      audit_default = AUDIT_OFF;
95
96 /* If auditing cannot proceed, audit_failure selects what happens. */
97 static u32      audit_failure = AUDIT_FAIL_PRINTK;
98
99 /* private audit network namespace index */
100 static unsigned int audit_net_id;
101
102 /**
103  * struct audit_net - audit private network namespace data
104  * @sk: communication socket
105  */
106 struct audit_net {
107         struct sock *sk;
108 };
109
110 /**
111  * struct auditd_connection - kernel/auditd connection state
112  * @pid: auditd PID
113  * @portid: netlink portid
114  * @net: the associated network namespace
115  * @rcu: RCU head
116  *
117  * Description:
118  * This struct is RCU protected; you must either hold the RCU lock for reading
119  * or the associated spinlock for writing.
120  */
121 static struct auditd_connection {
122         struct pid *pid;
123         u32 portid;
124         struct net *net;
125         struct rcu_head rcu;
126 } *auditd_conn = NULL;
127 static DEFINE_SPINLOCK(auditd_conn_lock);
128
129 /* If audit_rate_limit is non-zero, limit the rate of sending audit records
130  * to that number per second.  This prevents DoS attacks, but results in
131  * audit records being dropped. */
132 static u32      audit_rate_limit;
133
134 /* Number of outstanding audit_buffers allowed.
135  * When set to zero, this means unlimited. */
136 static u32      audit_backlog_limit = 64;
137 #define AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME (60 * HZ)
138 static u32      audit_backlog_wait_time = AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME;
139
140 /* The identity of the user shutting down the audit system. */
141 kuid_t          audit_sig_uid = INVALID_UID;
142 pid_t           audit_sig_pid = -1;
143 u32             audit_sig_sid = 0;
144
145 /* Records can be lost in several ways:
146    0) [suppressed in audit_alloc]
147    1) out of memory in audit_log_start [kmalloc of struct audit_buffer]
148    2) out of memory in audit_log_move [alloc_skb]
149    3) suppressed due to audit_rate_limit
150    4) suppressed due to audit_backlog_limit
151 */
152 static atomic_t audit_lost = ATOMIC_INIT(0);
153
154 /* Hash for inode-based rules */
155 struct list_head audit_inode_hash[AUDIT_INODE_BUCKETS];
156
157 static struct kmem_cache *audit_buffer_cache;
158
159 /* queue msgs to send via kauditd_task */
160 static struct sk_buff_head audit_queue;
161 /* queue msgs due to temporary unicast send problems */
162 static struct sk_buff_head audit_retry_queue;
163 /* queue msgs waiting for new auditd connection */
164 static struct sk_buff_head audit_hold_queue;
165
166 /* queue servicing thread */
167 static struct task_struct *kauditd_task;
168 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(kauditd_wait);
169
170 /* waitqueue for callers who are blocked on the audit backlog */
171 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(audit_backlog_wait);
172
173 static struct audit_features af = {.vers = AUDIT_FEATURE_VERSION,
174                                    .mask = -1,
175                                    .features = 0,
176                                    .lock = 0,};
177
178 static char *audit_feature_names[2] = {
179         "only_unset_loginuid",
180         "loginuid_immutable",
181 };
182
183
184 /* Serialize requests from userspace. */
185 DEFINE_MUTEX(audit_cmd_mutex);
186
187 /* AUDIT_BUFSIZ is the size of the temporary buffer used for formatting
188  * audit records.  Since printk uses a 1024 byte buffer, this buffer
189  * should be at least that large. */
190 #define AUDIT_BUFSIZ 1024
191
192 /* The audit_buffer is used when formatting an audit record.  The caller
193  * locks briefly to get the record off the freelist or to allocate the
194  * buffer, and locks briefly to send the buffer to the netlink layer or
195  * to place it on a transmit queue.  Multiple audit_buffers can be in
196  * use simultaneously. */
197 struct audit_buffer {
198         struct sk_buff       *skb;      /* formatted skb ready to send */
199         struct audit_context *ctx;      /* NULL or associated context */
200         gfp_t                gfp_mask;
201 };
202
203 struct audit_reply {
204         __u32 portid;
205         struct net *net;
206         struct sk_buff *skb;
207 };
208
209 /**
210  * auditd_test_task - Check to see if a given task is an audit daemon
211  * @task: the task to check
212  *
213  * Description:
214  * Return 1 if the task is a registered audit daemon, 0 otherwise.
215  */
216 int auditd_test_task(struct task_struct *task)
217 {
218         int rc;
219         struct auditd_connection *ac;
220
221         rcu_read_lock();
222         ac = rcu_dereference(auditd_conn);
223         rc = (ac && ac->pid == task_tgid(task) ? 1 : 0);
224         rcu_read_unlock();
225
226         return rc;
227 }
228
229 /**
230  * auditd_pid_vnr - Return the auditd PID relative to the namespace
231  *
232  * Description:
233  * Returns the PID in relation to the namespace, 0 on failure.
234  */
235 static pid_t auditd_pid_vnr(void)
236 {
237         pid_t pid;
238         const struct auditd_connection *ac;
239
240         rcu_read_lock();
241         ac = rcu_dereference(auditd_conn);
242         if (!ac || !ac->pid)
243                 pid = 0;
244         else
245                 pid = pid_vnr(ac->pid);
246         rcu_read_unlock();
247
248         return pid;
249 }
250
251 /**
252  * audit_get_sk - Return the audit socket for the given network namespace
253  * @net: the destination network namespace
254  *
255  * Description:
256  * Returns the sock pointer if valid, NULL otherwise.  The caller must ensure
257  * that a reference is held for the network namespace while the sock is in use.
258  */
259 static struct sock *audit_get_sk(const struct net *net)
260 {
261         struct audit_net *aunet;
262
263         if (!net)
264                 return NULL;
265
266         aunet = net_generic(net, audit_net_id);
267         return aunet->sk;
268 }
269
270 void audit_panic(const char *message)
271 {
272         switch (audit_failure) {
273         case AUDIT_FAIL_SILENT:
274                 break;
275         case AUDIT_FAIL_PRINTK:
276                 if (printk_ratelimit())
277                         pr_err("%s\n", message);
278                 break;
279         case AUDIT_FAIL_PANIC:
280                 panic("audit: %s\n", message);
281                 break;
282         }
283 }
284
285 static inline int audit_rate_check(void)
286 {
287         static unsigned long    last_check = 0;
288         static int              messages   = 0;
289         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
290         unsigned long           flags;
291         unsigned long           now;
292         unsigned long           elapsed;
293         int                     retval     = 0;
294
295         if (!audit_rate_limit) return 1;
296
297         spin_lock_irqsave(&lock, flags);
298         if (++messages < audit_rate_limit) {
299                 retval = 1;
300         } else {
301                 now     = jiffies;
302                 elapsed = now - last_check;
303                 if (elapsed > HZ) {
304                         last_check = now;
305                         messages   = 0;
306                         retval     = 1;
307                 }
308         }
309         spin_unlock_irqrestore(&lock, flags);
310
311         return retval;
312 }
313
314 /**
315  * audit_log_lost - conditionally log lost audit message event
316  * @message: the message stating reason for lost audit message
317  *
318  * Emit at least 1 message per second, even if audit_rate_check is
319  * throttling.
320  * Always increment the lost messages counter.
321 */
322 void audit_log_lost(const char *message)
323 {
324         static unsigned long    last_msg = 0;
325         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
326         unsigned long           flags;
327         unsigned long           now;
328         int                     print;
329
330         atomic_inc(&audit_lost);
331
332         print = (audit_failure == AUDIT_FAIL_PANIC || !audit_rate_limit);
333
334         if (!print) {
335                 spin_lock_irqsave(&lock, flags);
336                 now = jiffies;
337                 if (now - last_msg > HZ) {
338                         print = 1;
339                         last_msg = now;
340                 }
341                 spin_unlock_irqrestore(&lock, flags);
342         }
343
344         if (print) {
345                 if (printk_ratelimit())
346                         pr_warn("audit_lost=%u audit_rate_limit=%u audit_backlog_limit=%u\n",
347                                 atomic_read(&audit_lost),
348                                 audit_rate_limit,
349                                 audit_backlog_limit);
350                 audit_panic(message);
351         }
352 }
353
354 static int audit_log_config_change(char *function_name, u32 new, u32 old,
355                                    int allow_changes)
356 {
357         struct audit_buffer *ab;
358         int rc = 0;
359
360         ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
361         if (unlikely(!ab))
362                 return rc;
363         audit_log_format(ab, "%s=%u old=%u", function_name, new, old);
364         audit_log_session_info(ab);
365         rc = audit_log_task_context(ab);
366         if (rc)
367                 allow_changes = 0; /* Something weird, deny request */
368         audit_log_format(ab, " res=%d", allow_changes);
369         audit_log_end(ab);
370         return rc;
371 }
372
373 static int audit_do_config_change(char *function_name, u32 *to_change, u32 new)
374 {
375         int allow_changes, rc = 0;
376         u32 old = *to_change;
377
378         /* check if we are locked */
379         if (audit_enabled == AUDIT_LOCKED)
380                 allow_changes = 0;
381         else
382                 allow_changes = 1;
383
384         if (audit_enabled != AUDIT_OFF) {
385                 rc = audit_log_config_change(function_name, new, old, allow_changes);
386                 if (rc)
387                         allow_changes = 0;
388         }
389
390         /* If we are allowed, make the change */
391         if (allow_changes == 1)
392                 *to_change = new;
393         /* Not allowed, update reason */
394         else if (rc == 0)
395                 rc = -EPERM;
396         return rc;
397 }
398
399 static int audit_set_rate_limit(u32 limit)
400 {
401         return audit_do_config_change("audit_rate_limit", &audit_rate_limit, limit);
402 }
403
404 static int audit_set_backlog_limit(u32 limit)
405 {
406         return audit_do_config_change("audit_backlog_limit", &audit_backlog_limit, limit);
407 }
408
409 static int audit_set_backlog_wait_time(u32 timeout)
410 {
411         return audit_do_config_change("audit_backlog_wait_time",
412                                       &audit_backlog_wait_time, timeout);
413 }
414
415 static int audit_set_enabled(u32 state)
416 {
417         int rc;
418         if (state > AUDIT_LOCKED)
419                 return -EINVAL;
420
421         rc =  audit_do_config_change("audit_enabled", &audit_enabled, state);
422         if (!rc)
423                 audit_ever_enabled |= !!state;
424
425         return rc;
426 }
427
428 static int audit_set_failure(u32 state)
429 {
430         if (state != AUDIT_FAIL_SILENT
431             && state != AUDIT_FAIL_PRINTK
432             && state != AUDIT_FAIL_PANIC)
433                 return -EINVAL;
434
435         return audit_do_config_change("audit_failure", &audit_failure, state);
436 }
437
438 /**
439  * auditd_conn_free - RCU helper to release an auditd connection struct
440  * @rcu: RCU head
441  *
442  * Description:
443  * Drop any references inside the auditd connection tracking struct and free
444  * the memory.
445  */
446  static void auditd_conn_free(struct rcu_head *rcu)
447  {
448         struct auditd_connection *ac;
449
450         ac = container_of(rcu, struct auditd_connection, rcu);
451         put_pid(ac->pid);
452         put_net(ac->net);
453         kfree(ac);
454  }
455
456 /**
457  * auditd_set - Set/Reset the auditd connection state
458  * @pid: auditd PID
459  * @portid: auditd netlink portid
460  * @net: auditd network namespace pointer
461  *
462  * Description:
463  * This function will obtain and drop network namespace references as
464  * necessary.  Returns zero on success, negative values on failure.
465  */
466 static int auditd_set(struct pid *pid, u32 portid, struct net *net)
467 {
468         unsigned long flags;
469         struct auditd_connection *ac_old, *ac_new;
470
471         if (!pid || !net)
472                 return -EINVAL;
473
474         ac_new = kzalloc(sizeof(*ac_new), GFP_KERNEL);
475         if (!ac_new)
476                 return -ENOMEM;
477         ac_new->pid = get_pid(pid);
478         ac_new->portid = portid;
479         ac_new->net = get_net(net);
480
481         spin_lock_irqsave(&auditd_conn_lock, flags);
482         ac_old = rcu_dereference_protected(auditd_conn,
483                                            lockdep_is_held(&auditd_conn_lock));
484         rcu_assign_pointer(auditd_conn, ac_new);
485         spin_unlock_irqrestore(&auditd_conn_lock, flags);
486
487         if (ac_old)
488                 call_rcu(&ac_old->rcu, auditd_conn_free);
489
490         return 0;
491 }
492
493 /**
494  * kauditd_print_skb - Print the audit record to the ring buffer
495  * @skb: audit record
496  *
497  * Whatever the reason, this packet may not make it to the auditd connection
498  * so write it via printk so the information isn't completely lost.
499  */
500 static void kauditd_printk_skb(struct sk_buff *skb)
501 {
502         struct nlmsghdr *nlh = nlmsg_hdr(skb);
503         char *data = nlmsg_data(nlh);
504
505         if (nlh->nlmsg_type != AUDIT_EOE && printk_ratelimit())
506                 pr_notice("type=%d %s\n", nlh->nlmsg_type, data);
507 }
508
509 /**
510  * kauditd_rehold_skb - Handle a audit record send failure in the hold queue
511  * @skb: audit record
512  *
513  * Description:
514  * This should only be used by the kauditd_thread when it fails to flush the
515  * hold queue.
516  */
517 static void kauditd_rehold_skb(struct sk_buff *skb)
518 {
519         /* put the record back in the queue at the same place */
520         skb_queue_head(&audit_hold_queue, skb);
521 }
522
523 /**
524  * kauditd_hold_skb - Queue an audit record, waiting for auditd
525  * @skb: audit record
526  *
527  * Description:
528  * Queue the audit record, waiting for an instance of auditd.  When this
529  * function is called we haven't given up yet on sending the record, but things
530  * are not looking good.  The first thing we want to do is try to write the
531  * record via printk and then see if we want to try and hold on to the record
532  * and queue it, if we have room.  If we want to hold on to the record, but we
533  * don't have room, record a record lost message.
534  */
535 static void kauditd_hold_skb(struct sk_buff *skb)
536 {
537         /* at this point it is uncertain if we will ever send this to auditd so
538          * try to send the message via printk before we go any further */
539         kauditd_printk_skb(skb);
540
541         /* can we just silently drop the message? */
542         if (!audit_default) {
543                 kfree_skb(skb);
544                 return;
545         }
546
547         /* if we have room, queue the message */
548         if (!audit_backlog_limit ||
549             skb_queue_len(&audit_hold_queue) < audit_backlog_limit) {
550                 skb_queue_tail(&audit_hold_queue, skb);
551                 return;
552         }
553
554         /* we have no other options - drop the message */
555         audit_log_lost("kauditd hold queue overflow");
556         kfree_skb(skb);
557 }
558
559 /**
560  * kauditd_retry_skb - Queue an audit record, attempt to send again to auditd
561  * @skb: audit record
562  *
563  * Description:
564  * Not as serious as kauditd_hold_skb() as we still have a connected auditd,
565  * but for some reason we are having problems sending it audit records so
566  * queue the given record and attempt to resend.
567  */
568 static void kauditd_retry_skb(struct sk_buff *skb)
569 {
570         /* NOTE: because records should only live in the retry queue for a
571          * short period of time, before either being sent or moved to the hold
572          * queue, we don't currently enforce a limit on this queue */
573         skb_queue_tail(&audit_retry_queue, skb);
574 }
575
576 /**
577  * auditd_reset - Disconnect the auditd connection
578  * @ac: auditd connection state
579  *
580  * Description:
581  * Break the auditd/kauditd connection and move all the queued records into the
582  * hold queue in case auditd reconnects.  It is important to note that the @ac
583  * pointer should never be dereferenced inside this function as it may be NULL
584  * or invalid, you can only compare the memory address!  If @ac is NULL then
585  * the connection will always be reset.
586  */
587 static void auditd_reset(const struct auditd_connection *ac)
588 {
589         unsigned long flags;
590         struct sk_buff *skb;
591         struct auditd_connection *ac_old;
592
593         /* if it isn't already broken, break the connection */
594         spin_lock_irqsave(&auditd_conn_lock, flags);
595         ac_old = rcu_dereference_protected(auditd_conn,
596                                            lockdep_is_held(&auditd_conn_lock));
597         if (ac && ac != ac_old) {
598                 /* someone already registered a new auditd connection */
599                 spin_unlock_irqrestore(&auditd_conn_lock, flags);
600                 return;
601         }
602         rcu_assign_pointer(auditd_conn, NULL);
603         spin_unlock_irqrestore(&auditd_conn_lock, flags);
604
605         if (ac_old)
606                 call_rcu(&ac_old->rcu, auditd_conn_free);
607
608         /* flush the retry queue to the hold queue, but don't touch the main
609          * queue since we need to process that normally for multicast */
610         while ((skb = skb_dequeue(&audit_retry_queue)))
611                 kauditd_hold_skb(skb);
612 }
613
614 /**
615  * auditd_send_unicast_skb - Send a record via unicast to auditd
616  * @skb: audit record
617  *
618  * Description:
619  * Send a skb to the audit daemon, returns positive/zero values on success and
620  * negative values on failure; in all cases the skb will be consumed by this
621  * function.  If the send results in -ECONNREFUSED the connection with auditd
622  * will be reset.  This function may sleep so callers should not hold any locks
623  * where this would cause a problem.
624  */
625 static int auditd_send_unicast_skb(struct sk_buff *skb)
626 {
627         int rc;
628         u32 portid;
629         struct net *net;
630         struct sock *sk;
631         struct auditd_connection *ac;
632
633         /* NOTE: we can't call netlink_unicast while in the RCU section so
634          *       take a reference to the network namespace and grab local
635          *       copies of the namespace, the sock, and the portid; the
636          *       namespace and sock aren't going to go away while we hold a
637          *       reference and if the portid does become invalid after the RCU
638          *       section netlink_unicast() should safely return an error */
639
640         rcu_read_lock();
641         ac = rcu_dereference(auditd_conn);
642         if (!ac) {
643                 rcu_read_unlock();
644                 kfree_skb(skb);
645                 rc = -ECONNREFUSED;
646                 goto err;
647         }
648         net = get_net(ac->net);
649         sk = audit_get_sk(net);
650         portid = ac->portid;
651         rcu_read_unlock();
652
653         rc = netlink_unicast(sk, skb, portid, 0);
654         put_net(net);
655         if (rc < 0)
656                 goto err;
657
658         return rc;
659
660 err:
661         if (ac && rc == -ECONNREFUSED)
662                 auditd_reset(ac);
663         return rc;
664 }
665
666 /**
667  * kauditd_send_queue - Helper for kauditd_thread to flush skb queues
668  * @sk: the sending sock
669  * @portid: the netlink destination
670  * @queue: the skb queue to process
671  * @retry_limit: limit on number of netlink unicast failures
672  * @skb_hook: per-skb hook for additional processing
673  * @err_hook: hook called if the skb fails the netlink unicast send
674  *
675  * Description:
676  * Run through the given queue and attempt to send the audit records to auditd,
677  * returns zero on success, negative values on failure.  It is up to the caller
678  * to ensure that the @sk is valid for the duration of this function.
679  *
680  */
681 static int kauditd_send_queue(struct sock *sk, u32 portid,
682                               struct sk_buff_head *queue,
683                               unsigned int retry_limit,
684                               void (*skb_hook)(struct sk_buff *skb),
685                               void (*err_hook)(struct sk_buff *skb))
686 {
687         int rc = 0;
688         struct sk_buff *skb;
689         unsigned int failed = 0;
690
691         /* NOTE: kauditd_thread takes care of all our locking, we just use
692          *       the netlink info passed to us (e.g. sk and portid) */
693
694         while ((skb = skb_dequeue(queue))) {
695                 /* call the skb_hook for each skb we touch */
696                 if (skb_hook)
697                         (*skb_hook)(skb);
698
699                 /* can we send to anyone via unicast? */
700                 if (!sk) {
701                         if (err_hook)
702                                 (*err_hook)(skb);
703                         continue;
704                 }
705
706 retry:
707                 /* grab an extra skb reference in case of error */
708                 skb_get(skb);
709                 rc = netlink_unicast(sk, skb, portid, 0);
710                 if (rc < 0) {
711                         /* send failed - try a few times unless fatal error */
712                         if (++failed >= retry_limit ||
713                             rc == -ECONNREFUSED || rc == -EPERM) {
714                                 sk = NULL;
715                                 if (err_hook)
716                                         (*err_hook)(skb);
717                                 if (rc == -EAGAIN)
718                                         rc = 0;
719                                 /* continue to drain the queue */
720                                 continue;
721                         } else
722                                 goto retry;
723                 } else {
724                         /* skb sent - drop the extra reference and continue */
725                         consume_skb(skb);
726                         failed = 0;
727                 }
728         }
729
730         return (rc >= 0 ? 0 : rc);
731 }
732
733 /*
734  * kauditd_send_multicast_skb - Send a record to any multicast listeners
735  * @skb: audit record
736  *
737  * Description:
738  * Write a multicast message to anyone listening in the initial network
739  * namespace.  This function doesn't consume an skb as might be expected since
740  * it has to copy it anyways.
741  */
742 static void kauditd_send_multicast_skb(struct sk_buff *skb)
743 {
744         struct sk_buff *copy;
745         struct sock *sock = audit_get_sk(&init_net);
746         struct nlmsghdr *nlh;
747
748         /* NOTE: we are not taking an additional reference for init_net since
749          *       we don't have to worry about it going away */
750
751         if (!netlink_has_listeners(sock, AUDIT_NLGRP_READLOG))
752                 return;
753
754         /*
755          * The seemingly wasteful skb_copy() rather than bumping the refcount
756          * using skb_get() is necessary because non-standard mods are made to
757          * the skb by the original kaudit unicast socket send routine.  The
758          * existing auditd daemon assumes this breakage.  Fixing this would
759          * require co-ordinating a change in the established protocol between
760          * the kaudit kernel subsystem and the auditd userspace code.  There is
761          * no reason for new multicast clients to continue with this
762          * non-compliance.
763          */
764         copy = skb_copy(skb, GFP_KERNEL);
765         if (!copy)
766                 return;
767         nlh = nlmsg_hdr(copy);
768         nlh->nlmsg_len = skb->len;
769
770         nlmsg_multicast(sock, copy, 0, AUDIT_NLGRP_READLOG, GFP_KERNEL);
771 }
772
773 /**
774  * kauditd_thread - Worker thread to send audit records to userspace
775  * @dummy: unused
776  */
777 static int kauditd_thread(void *dummy)
778 {
779         int rc;
780         u32 portid = 0;
781         struct net *net = NULL;
782         struct sock *sk = NULL;
783         struct auditd_connection *ac;
784
785 #define UNICAST_RETRIES 5
786
787         set_freezable();
788         while (!kthread_should_stop()) {
789                 /* NOTE: see the lock comments in auditd_send_unicast_skb() */
790                 rcu_read_lock();
791                 ac = rcu_dereference(auditd_conn);
792                 if (!ac) {
793                         rcu_read_unlock();
794                         goto main_queue;
795                 }
796                 net = get_net(ac->net);
797                 sk = audit_get_sk(net);
798                 portid = ac->portid;
799                 rcu_read_unlock();
800
801                 /* attempt to flush the hold queue */
802                 rc = kauditd_send_queue(sk, portid,
803                                         &audit_hold_queue, UNICAST_RETRIES,
804                                         NULL, kauditd_rehold_skb);
805                 if (ac && rc < 0) {
806                         sk = NULL;
807                         auditd_reset(ac);
808                         goto main_queue;
809                 }
810
811                 /* attempt to flush the retry queue */
812                 rc = kauditd_send_queue(sk, portid,
813                                         &audit_retry_queue, UNICAST_RETRIES,
814                                         NULL, kauditd_hold_skb);
815                 if (ac && rc < 0) {
816                         sk = NULL;
817                         auditd_reset(ac);
818                         goto main_queue;
819                 }
820
821 main_queue:
822                 /* process the main queue - do the multicast send and attempt
823                  * unicast, dump failed record sends to the retry queue; if
824                  * sk == NULL due to previous failures we will just do the
825                  * multicast send and move the record to the hold queue */
826                 rc = kauditd_send_queue(sk, portid, &audit_queue, 1,
827                                         kauditd_send_multicast_skb,
828                                         (sk ?
829                                          kauditd_retry_skb : kauditd_hold_skb));
830                 if (ac && rc < 0)
831                         auditd_reset(ac);
832                 sk = NULL;
833
834                 /* drop our netns reference, no auditd sends past this line */
835                 if (net) {
836                         put_net(net);
837                         net = NULL;
838                 }
839
840                 /* we have processed all the queues so wake everyone */
841                 wake_up(&audit_backlog_wait);
842
843                 /* NOTE: we want to wake up if there is anything on the queue,
844                  *       regardless of if an auditd is connected, as we need to
845                  *       do the multicast send and rotate records from the
846                  *       main queue to the retry/hold queues */
847                 wait_event_freezable(kauditd_wait,
848                                      (skb_queue_len(&audit_queue) ? 1 : 0));
849         }
850
851         return 0;
852 }
853
854 int audit_send_list_thread(void *_dest)
855 {
856         struct audit_netlink_list *dest = _dest;
857         struct sk_buff *skb;
858         struct sock *sk = audit_get_sk(dest->net);
859
860         /* wait for parent to finish and send an ACK */
861         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
862         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
863
864         while ((skb = __skb_dequeue(&dest->q)) != NULL)
865                 netlink_unicast(sk, skb, dest->portid, 0);
866
867         put_net(dest->net);
868         kfree(dest);
869
870         return 0;
871 }
872
873 struct sk_buff *audit_make_reply(int seq, int type, int done,
874                                  int multi, const void *payload, int size)
875 {
876         struct sk_buff  *skb;
877         struct nlmsghdr *nlh;
878         void            *data;
879         int             flags = multi ? NLM_F_MULTI : 0;
880         int             t     = done  ? NLMSG_DONE  : type;
881
882         skb = nlmsg_new(size, GFP_KERNEL);
883         if (!skb)
884                 return NULL;
885
886         nlh     = nlmsg_put(skb, 0, seq, t, size, flags);
887         if (!nlh)
888                 goto out_kfree_skb;
889         data = nlmsg_data(nlh);
890         memcpy(data, payload, size);
891         return skb;
892
893 out_kfree_skb:
894         kfree_skb(skb);
895         return NULL;
896 }
897
898 static void audit_free_reply(struct audit_reply *reply)
899 {
900         if (!reply)
901                 return;
902
903         if (reply->skb)
904                 kfree_skb(reply->skb);
905         if (reply->net)
906                 put_net(reply->net);
907         kfree(reply);
908 }
909
910 static int audit_send_reply_thread(void *arg)
911 {
912         struct audit_reply *reply = (struct audit_reply *)arg;
913
914         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
915         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
916
917         /* Ignore failure. It'll only happen if the sender goes away,
918            because our timeout is set to infinite. */
919         netlink_unicast(audit_get_sk(reply->net), reply->skb, reply->portid, 0);
920         reply->skb = NULL;
921         audit_free_reply(reply);
922         return 0;
923 }
924
925 /**
926  * audit_send_reply - send an audit reply message via netlink
927  * @request_skb: skb of request we are replying to (used to target the reply)
928  * @seq: sequence number
929  * @type: audit message type
930  * @done: done (last) flag
931  * @multi: multi-part message flag
932  * @payload: payload data
933  * @size: payload size
934  *
935  * Allocates a skb, builds the netlink message, and sends it to the port id.
936  */
937 static void audit_send_reply(struct sk_buff *request_skb, int seq, int type, int done,
938                              int multi, const void *payload, int size)
939 {
940         struct task_struct *tsk;
941         struct audit_reply *reply;
942
943         reply = kzalloc(sizeof(*reply), GFP_KERNEL);
944         if (!reply)
945                 return;
946
947         reply->skb = audit_make_reply(seq, type, done, multi, payload, size);
948         if (!reply->skb)
949                 goto err;
950         reply->net = get_net(sock_net(NETLINK_CB(request_skb).sk));
951         reply->portid = NETLINK_CB(request_skb).portid;
952
953         tsk = kthread_run(audit_send_reply_thread, reply, "audit_send_reply");
954         if (IS_ERR(tsk))
955                 goto err;
956
957         return;
958
959 err:
960         audit_free_reply(reply);
961 }
962
963 /*
964  * Check for appropriate CAP_AUDIT_ capabilities on incoming audit
965  * control messages.
966  */
967 static int audit_netlink_ok(struct sk_buff *skb, u16 msg_type)
968 {
969         int err = 0;
970
971         /* Only support initial user namespace for now. */
972         /*
973          * We return ECONNREFUSED because it tricks userspace into thinking
974          * that audit was not configured into the kernel.  Lots of users
975          * configure their PAM stack (because that's what the distro does)
976          * to reject login if unable to send messages to audit.  If we return
977          * ECONNREFUSED the PAM stack thinks the kernel does not have audit
978          * configured in and will let login proceed.  If we return EPERM
979          * userspace will reject all logins.  This should be removed when we
980          * support non init namespaces!!
981          */
982         if (current_user_ns() != &init_user_ns)
983                 return -ECONNREFUSED;
984
985         switch (msg_type) {
986         case AUDIT_LIST:
987         case AUDIT_ADD:
988         case AUDIT_DEL:
989                 return -EOPNOTSUPP;
990         case AUDIT_GET:
991         case AUDIT_SET:
992         case AUDIT_GET_FEATURE:
993         case AUDIT_SET_FEATURE:
994         case AUDIT_LIST_RULES:
995         case AUDIT_ADD_RULE:
996         case AUDIT_DEL_RULE:
997         case AUDIT_SIGNAL_INFO:
998         case AUDIT_TTY_GET:
999         case AUDIT_TTY_SET:
1000         case AUDIT_TRIM:
1001         case AUDIT_MAKE_EQUIV:
1002                 /* Only support auditd and auditctl in initial pid namespace
1003                  * for now. */
1004                 if (task_active_pid_ns(current) != &init_pid_ns)
1005                         return -EPERM;
1006
1007                 if (!netlink_capable(skb, CAP_AUDIT_CONTROL))
1008                         err = -EPERM;
1009                 break;
1010         case AUDIT_USER:
1011         case AUDIT_FIRST_USER_MSG ... AUDIT_LAST_USER_MSG:
1012         case AUDIT_FIRST_USER_MSG2 ... AUDIT_LAST_USER_MSG2:
1013                 if (!netlink_capable(skb, CAP_AUDIT_WRITE))
1014                         err = -EPERM;
1015                 break;
1016         default:  /* bad msg */
1017                 err = -EINVAL;
1018         }
1019
1020         return err;
1021 }
1022
1023 static void audit_log_common_recv_msg(struct audit_buffer **ab, u16 msg_type)
1024 {
1025         uid_t uid = from_kuid(&init_user_ns, current_uid());
1026         pid_t pid = task_tgid_nr(current);
1027
1028         if (!audit_enabled && msg_type != AUDIT_USER_AVC) {
1029                 *ab = NULL;
1030                 return;
1031         }
1032
1033         *ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, msg_type);
1034         if (unlikely(!*ab))
1035                 return;
1036         audit_log_format(*ab, "pid=%d uid=%u", pid, uid);
1037         audit_log_session_info(*ab);
1038         audit_log_task_context(*ab);
1039 }
1040
1041 int is_audit_feature_set(int i)
1042 {
1043         return af.features & AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
1044 }
1045
1046
1047 static int audit_get_feature(struct sk_buff *skb)
1048 {
1049         u32 seq;
1050
1051         seq = nlmsg_hdr(skb)->nlmsg_seq;
1052
1053         audit_send_reply(skb, seq, AUDIT_GET_FEATURE, 0, 0, &af, sizeof(af));
1054
1055         return 0;
1056 }
1057
1058 static void audit_log_feature_change(int which, u32 old_feature, u32 new_feature,
1059                                      u32 old_lock, u32 new_lock, int res)
1060 {
1061         struct audit_buffer *ab;
1062
1063         if (audit_enabled == AUDIT_OFF)
1064                 return;
1065
1066         ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_FEATURE_CHANGE);
1067         if (!ab)
1068                 return;
1069         audit_log_task_info(ab, current);
1070         audit_log_format(ab, " feature=%s old=%u new=%u old_lock=%u new_lock=%u res=%d",
1071                          audit_feature_names[which], !!old_feature, !!new_feature,
1072                          !!old_lock, !!new_lock, res);
1073         audit_log_end(ab);
1074 }
1075
1076 static int audit_set_feature(struct audit_features *uaf)
1077 {
1078         int i;
1079
1080         BUILD_BUG_ON(AUDIT_LAST_FEATURE + 1 > ARRAY_SIZE(audit_feature_names));
1081
1082         /* if there is ever a version 2 we should handle that here */
1083
1084         for (i = 0; i <= AUDIT_LAST_FEATURE; i++) {
1085                 u32 feature = AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
1086                 u32 old_feature, new_feature, old_lock, new_lock;
1087
1088                 /* if we are not changing this feature, move along */
1089                 if (!(feature & uaf->mask))
1090                         continue;
1091
1092                 old_feature = af.features & feature;
1093                 new_feature = uaf->features & feature;
1094                 new_lock = (uaf->lock | af.lock) & feature;
1095                 old_lock = af.lock & feature;
1096
1097                 /* are we changing a locked feature? */
1098                 if (old_lock && (new_feature != old_feature)) {
1099                         audit_log_feature_change(i, old_feature, new_feature,
1100                                                  old_lock, new_lock, 0);
1101                         return -EPERM;
1102                 }
1103         }
1104         /* nothing invalid, do the changes */
1105         for (i = 0; i <= AUDIT_LAST_FEATURE; i++) {
1106                 u32 feature = AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
1107                 u32 old_feature, new_feature, old_lock, new_lock;
1108
1109                 /* if we are not changing this feature, move along */
1110                 if (!(feature & uaf->mask))
1111                         continue;
1112
1113                 old_feature = af.features & feature;
1114                 new_feature = uaf->features & feature;
1115                 old_lock = af.lock & feature;
1116                 new_lock = (uaf->lock | af.lock) & feature;
1117
1118                 if (new_feature != old_feature)
1119                         audit_log_feature_change(i, old_feature, new_feature,
1120                                                  old_lock, new_lock, 1);
1121
1122                 if (new_feature)
1123                         af.features |= feature;
1124                 else
1125                         af.features &= ~feature;
1126                 af.lock |= new_lock;
1127         }
1128
1129         return 0;
1130 }
1131
1132 static int audit_replace(struct pid *pid)
1133 {
1134         pid_t pvnr;
1135         struct sk_buff *skb;
1136
1137         pvnr = pid_vnr(pid);
1138         skb = audit_make_reply(0, AUDIT_REPLACE, 0, 0, &pvnr, sizeof(pvnr));
1139         if (!skb)
1140                 return -ENOMEM;
1141         return auditd_send_unicast_skb(skb);
1142 }
1143
1144 static int audit_receive_msg(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh)
1145 {
1146         u32                     seq;
1147         void                    *data;
1148         int                     data_len;
1149         int                     err;
1150         struct audit_buffer     *ab;
1151         u16                     msg_type = nlh->nlmsg_type;
1152         struct audit_sig_info   *sig_data;
1153         char                    *ctx = NULL;
1154         u32                     len;
1155
1156         err = audit_netlink_ok(skb, msg_type);
1157         if (err)
1158                 return err;
1159
1160         seq  = nlh->nlmsg_seq;
1161         data = nlmsg_data(nlh);
1162         data_len = nlmsg_len(nlh);
1163
1164         switch (msg_type) {
1165         case AUDIT_GET: {
1166                 struct audit_status     s;
1167                 memset(&s, 0, sizeof(s));
1168                 s.enabled               = audit_enabled;
1169                 s.failure               = audit_failure;
1170                 /* NOTE: use pid_vnr() so the PID is relative to the current
1171                  *       namespace */
1172                 s.pid                   = auditd_pid_vnr();
1173                 s.rate_limit            = audit_rate_limit;
1174                 s.backlog_limit         = audit_backlog_limit;
1175                 s.lost                  = atomic_read(&audit_lost);
1176                 s.backlog               = skb_queue_len(&audit_queue);
1177                 s.feature_bitmap        = AUDIT_FEATURE_BITMAP_ALL;
1178                 s.backlog_wait_time     = audit_backlog_wait_time;
1179                 audit_send_reply(skb, seq, AUDIT_GET, 0, 0, &s, sizeof(s));
1180                 break;
1181         }
1182         case AUDIT_SET: {
1183                 struct audit_status     s;
1184                 memset(&s, 0, sizeof(s));
1185                 /* guard against past and future API changes */
1186                 memcpy(&s, data, min_t(size_t, sizeof(s), data_len));
1187                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_ENABLED) {
1188                         err = audit_set_enabled(s.enabled);
1189                         if (err < 0)
1190                                 return err;
1191                 }
1192                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_FAILURE) {
1193                         err = audit_set_failure(s.failure);
1194                         if (err < 0)
1195                                 return err;
1196                 }
1197                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_PID) {
1198                         /* NOTE: we are using the vnr PID functions below
1199                          *       because the s.pid value is relative to the
1200                          *       namespace of the caller; at present this
1201                          *       doesn't matter much since you can really only
1202                          *       run auditd from the initial pid namespace, but
1203                          *       something to keep in mind if this changes */
1204                         pid_t new_pid = s.pid;
1205                         pid_t auditd_pid;
1206                         struct pid *req_pid = task_tgid(current);
1207
1208                         /* Sanity check - PID values must match. Setting
1209                          * pid to 0 is how auditd ends auditing. */
1210                         if (new_pid && (new_pid != pid_vnr(req_pid)))
1211                                 return -EINVAL;
1212
1213                         /* test the auditd connection */
1214                         audit_replace(req_pid);
1215
1216                         auditd_pid = auditd_pid_vnr();
1217                         if (auditd_pid) {
1218                                 /* replacing a healthy auditd is not allowed */
1219                                 if (new_pid) {
1220                                         audit_log_config_change("audit_pid",
1221                                                         new_pid, auditd_pid, 0);
1222                                         return -EEXIST;
1223                                 }
1224                                 /* only current auditd can unregister itself */
1225                                 if (pid_vnr(req_pid) != auditd_pid) {
1226                                         audit_log_config_change("audit_pid",
1227                                                         new_pid, auditd_pid, 0);
1228                                         return -EACCES;
1229                                 }
1230                         }
1231
1232                         if (new_pid) {
1233                                 /* register a new auditd connection */
1234                                 err = auditd_set(req_pid,
1235                                                  NETLINK_CB(skb).portid,
1236                                                  sock_net(NETLINK_CB(skb).sk));
1237                                 if (audit_enabled != AUDIT_OFF)
1238                                         audit_log_config_change("audit_pid",
1239                                                                 new_pid,
1240                                                                 auditd_pid,
1241                                                                 err ? 0 : 1);
1242                                 if (err)
1243                                         return err;
1244
1245                                 /* try to process any backlog */
1246                                 wake_up_interruptible(&kauditd_wait);
1247                         } else {
1248                                 if (audit_enabled != AUDIT_OFF)
1249                                         audit_log_config_change("audit_pid",
1250                                                                 new_pid,
1251                                                                 auditd_pid, 1);
1252
1253                                 /* unregister the auditd connection */
1254                                 auditd_reset(NULL);
1255                         }
1256                 }
1257                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_RATE_LIMIT) {
1258                         err = audit_set_rate_limit(s.rate_limit);
1259                         if (err < 0)
1260                                 return err;
1261                 }
1262                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_BACKLOG_LIMIT) {
1263                         err = audit_set_backlog_limit(s.backlog_limit);
1264                         if (err < 0)
1265                                 return err;
1266                 }
1267                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_BACKLOG_WAIT_TIME) {
1268                         if (sizeof(s) > (size_t)nlh->nlmsg_len)
1269                                 return -EINVAL;
1270                         if (s.backlog_wait_time > 10*AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME)
1271                                 return -EINVAL;
1272                         err = audit_set_backlog_wait_time(s.backlog_wait_time);
1273                         if (err < 0)
1274                                 return err;
1275                 }
1276                 if (s.mask == AUDIT_STATUS_LOST) {
1277                         u32 lost = atomic_xchg(&audit_lost, 0);
1278
1279                         audit_log_config_change("lost", 0, lost, 1);
1280                         return lost;
1281                 }
1282                 break;
1283         }
1284         case AUDIT_GET_FEATURE:
1285                 err = audit_get_feature(skb);
1286                 if (err)
1287                         return err;
1288                 break;
1289         case AUDIT_SET_FEATURE:
1290                 if (data_len < sizeof(struct audit_features))
1291                         return -EINVAL;
1292                 err = audit_set_feature(data);
1293                 if (err)
1294                         return err;
1295                 break;
1296         case AUDIT_USER:
1297         case AUDIT_FIRST_USER_MSG ... AUDIT_LAST_USER_MSG:
1298         case AUDIT_FIRST_USER_MSG2 ... AUDIT_LAST_USER_MSG2:
1299                 if (!audit_enabled && msg_type != AUDIT_USER_AVC)
1300                         return 0;
1301                 /* exit early if there isn't at least one character to print */
1302                 if (data_len < 2)
1303                         return -EINVAL;
1304
1305                 err = audit_filter(msg_type, AUDIT_FILTER_USER);
1306                 if (err == 1) { /* match or error */
1307                         char *str = data;
1308
1309                         err = 0;
1310                         if (msg_type == AUDIT_USER_TTY) {
1311                                 err = tty_audit_push();
1312                                 if (err)
1313                                         break;
1314                         }
1315                         audit_log_common_recv_msg(&ab, msg_type);
1316                         if (msg_type != AUDIT_USER_TTY) {
1317                                 /* ensure NULL termination */
1318                                 str[data_len - 1] = '\0';
1319                                 audit_log_format(ab, " msg='%.*s'",
1320                                                  AUDIT_MESSAGE_TEXT_MAX,
1321                                                  str);
1322                         } else {
1323                                 audit_log_format(ab, " data=");
1324                                 if (data_len > 0 && str[data_len - 1] == '\0')
1325                                         data_len--;
1326                                 audit_log_n_untrustedstring(ab, str, data_len);
1327                         }
1328                         audit_log_end(ab);
1329                 }
1330                 break;
1331         case AUDIT_ADD_RULE:
1332         case AUDIT_DEL_RULE:
1333                 if (data_len < sizeof(struct audit_rule_data))
1334                         return -EINVAL;
1335                 if (audit_enabled == AUDIT_LOCKED) {
1336                         audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
1337                         audit_log_format(ab, " audit_enabled=%d res=0", audit_enabled);
1338                         audit_log_end(ab);
1339                         return -EPERM;
1340                 }
1341                 err = audit_rule_change(msg_type, seq, data, data_len);
1342                 break;
1343         case AUDIT_LIST_RULES:
1344                 err = audit_list_rules_send(skb, seq);
1345                 break;
1346         case AUDIT_TRIM:
1347                 audit_trim_trees();
1348                 audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
1349                 audit_log_format(ab, " op=trim res=1");
1350                 audit_log_end(ab);
1351                 break;
1352         case AUDIT_MAKE_EQUIV: {
1353                 void *bufp = data;
1354                 u32 sizes[2];
1355                 size_t msglen = data_len;
1356                 char *old, *new;
1357
1358                 err = -EINVAL;
1359                 if (msglen < 2 * sizeof(u32))
1360                         break;
1361                 memcpy(sizes, bufp, 2 * sizeof(u32));
1362                 bufp += 2 * sizeof(u32);
1363                 msglen -= 2 * sizeof(u32);
1364                 old = audit_unpack_string(&bufp, &msglen, sizes[0]);
1365                 if (IS_ERR(old)) {
1366                         err = PTR_ERR(old);
1367                         break;
1368                 }
1369                 new = audit_unpack_string(&bufp, &msglen, sizes[1]);
1370                 if (IS_ERR(new)) {
1371                         err = PTR_ERR(new);
1372                         kfree(old);
1373                         break;
1374                 }
1375                 /* OK, here comes... */
1376                 err = audit_tag_tree(old, new);
1377
1378                 audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
1379
1380                 audit_log_format(ab, " op=make_equiv old=");
1381                 audit_log_untrustedstring(ab, old);
1382                 audit_log_format(ab, " new=");
1383                 audit_log_untrustedstring(ab, new);
1384                 audit_log_format(ab, " res=%d", !err);
1385                 audit_log_end(ab);
1386                 kfree(old);
1387                 kfree(new);
1388                 break;
1389         }
1390         case AUDIT_SIGNAL_INFO:
1391                 len = 0;
1392                 if (audit_sig_sid) {
1393                         err = security_secid_to_secctx(audit_sig_sid, &ctx, &len);
1394                         if (err)
1395                                 return err;
1396                 }
1397                 sig_data = kmalloc(sizeof(*sig_data) + len, GFP_KERNEL);
1398                 if (!sig_data) {
1399                         if (audit_sig_sid)
1400                                 security_release_secctx(ctx, len);
1401                         return -ENOMEM;
1402                 }
1403                 sig_data->uid = from_kuid(&init_user_ns, audit_sig_uid);
1404                 sig_data->pid = audit_sig_pid;
1405                 if (audit_sig_sid) {
1406                         memcpy(sig_data->ctx, ctx, len);
1407                         security_release_secctx(ctx, len);
1408                 }
1409                 audit_send_reply(skb, seq, AUDIT_SIGNAL_INFO, 0, 0,
1410                                  sig_data, sizeof(*sig_data) + len);
1411                 kfree(sig_data);
1412                 break;
1413         case AUDIT_TTY_GET: {
1414                 struct audit_tty_status s;
1415                 unsigned int t;
1416
1417                 t = READ_ONCE(current->signal->audit_tty);
1418                 s.enabled = t & AUDIT_TTY_ENABLE;
1419                 s.log_passwd = !!(t & AUDIT_TTY_LOG_PASSWD);
1420
1421                 audit_send_reply(skb, seq, AUDIT_TTY_GET, 0, 0, &s, sizeof(s));
1422                 break;
1423         }
1424         case AUDIT_TTY_SET: {
1425                 struct audit_tty_status s, old;
1426                 struct audit_buffer     *ab;
1427                 unsigned int t;
1428
1429                 memset(&s, 0, sizeof(s));
1430                 /* guard against past and future API changes */
1431                 memcpy(&s, data, min_t(size_t, sizeof(s), data_len));
1432                 /* check if new data is valid */
1433                 if ((s.enabled != 0 && s.enabled != 1) ||
1434                     (s.log_passwd != 0 && s.log_passwd != 1))
1435                         err = -EINVAL;
1436
1437                 if (err)
1438                         t = READ_ONCE(current->signal->audit_tty);
1439                 else {
1440                         t = s.enabled | (-s.log_passwd & AUDIT_TTY_LOG_PASSWD);
1441                         t = xchg(&current->signal->audit_tty, t);
1442                 }
1443                 old.enabled = t & AUDIT_TTY_ENABLE;
1444                 old.log_passwd = !!(t & AUDIT_TTY_LOG_PASSWD);
1445
1446                 audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
1447                 audit_log_format(ab, " op=tty_set old-enabled=%d new-enabled=%d"
1448                                  " old-log_passwd=%d new-log_passwd=%d res=%d",
1449                                  old.enabled, s.enabled, old.log_passwd,
1450                                  s.log_passwd, !err);
1451                 audit_log_end(ab);
1452                 break;
1453         }
1454         default:
1455                 err = -EINVAL;
1456                 break;
1457         }
1458
1459         return err < 0 ? err : 0;
1460 }
1461
1462 /**
1463  * audit_receive - receive messages from a netlink control socket
1464  * @skb: the message buffer
1465  *
1466  * Parse the provided skb and deal with any messages that may be present,
1467  * malformed skbs are discarded.
1468  */
1469 static void audit_receive(struct sk_buff  *skb)
1470 {
1471         struct nlmsghdr *nlh;
1472         /*
1473          * len MUST be signed for nlmsg_next to be able to dec it below 0
1474          * if the nlmsg_len was not aligned
1475          */
1476         int len;
1477         int err;
1478
1479         nlh = nlmsg_hdr(skb);
1480         len = skb->len;
1481
1482         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
1483         while (nlmsg_ok(nlh, len)) {
1484                 err = audit_receive_msg(skb, nlh);
1485                 /* if err or if this message says it wants a response */
1486                 if (err || (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_ACK))
1487                         netlink_ack(skb, nlh, err, NULL);
1488
1489                 nlh = nlmsg_next(nlh, &len);
1490         }
1491         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
1492 }
1493
1494 /* Run custom bind function on netlink socket group connect or bind requests. */
1495 static int audit_bind(struct net *net, int group)
1496 {
1497         if (!capable(CAP_AUDIT_READ))
1498                 return -EPERM;
1499
1500         return 0;
1501 }
1502
1503 static int __net_init audit_net_init(struct net *net)
1504 {
1505         struct netlink_kernel_cfg cfg = {
1506                 .input  = audit_receive,
1507                 .bind   = audit_bind,
1508                 .flags  = NL_CFG_F_NONROOT_RECV,
1509                 .groups = AUDIT_NLGRP_MAX,
1510         };
1511
1512         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
1513
1514         aunet->sk = netlink_kernel_create(net, NETLINK_AUDIT, &cfg);
1515         if (aunet->sk == NULL) {
1516                 audit_panic("cannot initialize netlink socket in namespace");
1517                 return -ENOMEM;
1518         }
1519         /* limit the timeout in case auditd is blocked/stopped */
1520         aunet->sk->sk_sndtimeo = HZ / 10;
1521
1522         return 0;
1523 }
1524
1525 static void __net_exit audit_net_exit(struct net *net)
1526 {
1527         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
1528
1529         /* NOTE: you would think that we would want to check the auditd
1530          * connection and potentially reset it here if it lives in this
1531          * namespace, but since the auditd connection tracking struct holds a
1532          * reference to this namespace (see auditd_set()) we are only ever
1533          * going to get here after that connection has been released */
1534
1535         netlink_kernel_release(aunet->sk);
1536 }
1537
1538 static struct pernet_operations audit_net_ops __net_initdata = {
1539         .init = audit_net_init,
1540         .exit = audit_net_exit,
1541         .id = &audit_net_id,
1542         .size = sizeof(struct audit_net),
1543 };
1544
1545 /* Initialize audit support at boot time. */
1546 static int __init audit_init(void)
1547 {
1548         int i;
1549
1550         if (audit_initialized == AUDIT_DISABLED)
1551                 return 0;
1552
1553         audit_buffer_cache = kmem_cache_create("audit_buffer",
1554                                                sizeof(struct audit_buffer),
1555                                                0, SLAB_PANIC, NULL);
1556
1557         skb_queue_head_init(&audit_queue);
1558         skb_queue_head_init(&audit_retry_queue);
1559         skb_queue_head_init(&audit_hold_queue);
1560
1561         for (i = 0; i < AUDIT_INODE_BUCKETS; i++)
1562                 INIT_LIST_HEAD(&audit_inode_hash[i]);
1563
1564         pr_info("initializing netlink subsys (%s)\n",
1565                 audit_default ? "enabled" : "disabled");
1566         register_pernet_subsys(&audit_net_ops);
1567
1568         audit_initialized = AUDIT_INITIALIZED;
1569
1570         kauditd_task = kthread_run(kauditd_thread, NULL, "kauditd");
1571         if (IS_ERR(kauditd_task)) {
1572                 int err = PTR_ERR(kauditd_task);
1573                 panic("audit: failed to start the kauditd thread (%d)\n", err);
1574         }
1575
1576         audit_log(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_KERNEL,
1577                 "state=initialized audit_enabled=%u res=1",
1578                  audit_enabled);
1579
1580         return 0;
1581 }
1582 __initcall(audit_init);
1583
1584 /* Process kernel command-line parameter at boot time.  audit=0 or audit=1. */
1585 static int __init audit_enable(char *str)
1586 {
1587         audit_default = !!simple_strtol(str, NULL, 0);
1588         if (!audit_default)
1589                 audit_initialized = AUDIT_DISABLED;
1590         audit_enabled = audit_default;
1591         audit_ever_enabled = !!audit_enabled;
1592
1593         pr_info("%s\n", audit_default ?
1594                 "enabled (after initialization)" : "disabled (until reboot)");
1595
1596         return 1;
1597 }
1598 __setup("audit=", audit_enable);
1599
1600 /* Process kernel command-line parameter at boot time.
1601  * audit_backlog_limit=<n> */
1602 static int __init audit_backlog_limit_set(char *str)
1603 {
1604         u32 audit_backlog_limit_arg;
1605
1606         pr_info("audit_backlog_limit: ");
1607         if (kstrtouint(str, 0, &audit_backlog_limit_arg)) {
1608                 pr_cont("using default of %u, unable to parse %s\n",
1609                         audit_backlog_limit, str);
1610                 return 1;
1611         }
1612
1613         audit_backlog_limit = audit_backlog_limit_arg;
1614         pr_cont("%d\n", audit_backlog_limit);
1615
1616         return 1;
1617 }
1618 __setup("audit_backlog_limit=", audit_backlog_limit_set);
1619
1620 static void audit_buffer_free(struct audit_buffer *ab)
1621 {
1622         if (!ab)
1623                 return;
1624
1625         kfree_skb(ab->skb);
1626         kmem_cache_free(audit_buffer_cache, ab);
1627 }
1628
1629 static struct audit_buffer *audit_buffer_alloc(struct audit_context *ctx,
1630                                                gfp_t gfp_mask, int type)
1631 {
1632         struct audit_buffer *ab;
1633
1634         ab = kmem_cache_alloc(audit_buffer_cache, gfp_mask);
1635         if (!ab)
1636                 return NULL;
1637
1638         ab->skb = nlmsg_new(AUDIT_BUFSIZ, gfp_mask);
1639         if (!ab->skb)
1640                 goto err;
1641         if (!nlmsg_put(ab->skb, 0, 0, type, 0, 0))
1642                 goto err;
1643
1644         ab->ctx = ctx;
1645         ab->gfp_mask = gfp_mask;
1646
1647         return ab;
1648
1649 err:
1650         audit_buffer_free(ab);
1651         return NULL;
1652 }
1653
1654 /**
1655  * audit_serial - compute a serial number for the audit record
1656  *
1657  * Compute a serial number for the audit record.  Audit records are
1658  * written to user-space as soon as they are generated, so a complete
1659  * audit record may be written in several pieces.  The timestamp of the
1660  * record and this serial number are used by the user-space tools to
1661  * determine which pieces belong to the same audit record.  The
1662  * (timestamp,serial) tuple is unique for each syscall and is live from
1663  * syscall entry to syscall exit.
1664  *
1665  * NOTE: Another possibility is to store the formatted records off the
1666  * audit context (for those records that have a context), and emit them
1667  * all at syscall exit.  However, this could delay the reporting of
1668  * significant errors until syscall exit (or never, if the system
1669  * halts).
1670  */
1671 unsigned int audit_serial(void)
1672 {
1673         static atomic_t serial = ATOMIC_INIT(0);
1674
1675         return atomic_add_return(1, &serial);
1676 }
1677
1678 static inline void audit_get_stamp(struct audit_context *ctx,
1679                                    struct timespec64 *t, unsigned int *serial)
1680 {
1681         if (!ctx || !auditsc_get_stamp(ctx, t, serial)) {
1682                 *t = current_kernel_time64();
1683                 *serial = audit_serial();
1684         }
1685 }
1686
1687 /**
1688  * audit_log_start - obtain an audit buffer
1689  * @ctx: audit_context (may be NULL)
1690  * @gfp_mask: type of allocation
1691  * @type: audit message type
1692  *
1693  * Returns audit_buffer pointer on success or NULL on error.
1694  *
1695  * Obtain an audit buffer.  This routine does locking to obtain the
1696  * audit buffer, but then no locking is required for calls to
1697  * audit_log_*format.  If the task (ctx) is a task that is currently in a
1698  * syscall, then the syscall is marked as auditable and an audit record
1699  * will be written at syscall exit.  If there is no associated task, then
1700  * task context (ctx) should be NULL.
1701  */
1702 struct audit_buffer *audit_log_start(struct audit_context *ctx, gfp_t gfp_mask,
1703                                      int type)
1704 {
1705         struct audit_buffer *ab;
1706         struct timespec64 t;
1707         unsigned int uninitialized_var(serial);
1708
1709         if (audit_initialized != AUDIT_INITIALIZED)
1710                 return NULL;
1711
1712         if (unlikely(!audit_filter(type, AUDIT_FILTER_TYPE)))
1713                 return NULL;
1714
1715         /* NOTE: don't ever fail/sleep on these two conditions:
1716          * 1. auditd generated record - since we need auditd to drain the
1717          *    queue; also, when we are checking for auditd, compare PIDs using
1718          *    task_tgid_vnr() since auditd_pid is set in audit_receive_msg()
1719          *    using a PID anchored in the caller's namespace
1720          * 2. generator holding the audit_cmd_mutex - we don't want to block
1721          *    while holding the mutex */
1722         if (!(auditd_test_task(current) ||
1723               (current == __mutex_owner(&audit_cmd_mutex)))) {
1724                 long stime = audit_backlog_wait_time;
1725
1726                 while (audit_backlog_limit &&
1727                        (skb_queue_len(&audit_queue) > audit_backlog_limit)) {
1728                         /* wake kauditd to try and flush the queue */
1729                         wake_up_interruptible(&kauditd_wait);
1730
1731                         /* sleep if we are allowed and we haven't exhausted our
1732                          * backlog wait limit */
1733                         if (gfpflags_allow_blocking(gfp_mask) && (stime > 0)) {
1734                                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
1735
1736                                 add_wait_queue_exclusive(&audit_backlog_wait,
1737                                                          &wait);
1738                                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1739                                 stime = schedule_timeout(stime);
1740                                 remove_wait_queue(&audit_backlog_wait, &wait);
1741                         } else {
1742                                 if (audit_rate_check() && printk_ratelimit())
1743                                         pr_warn("audit_backlog=%d > audit_backlog_limit=%d\n",
1744                                                 skb_queue_len(&audit_queue),
1745                                                 audit_backlog_limit);
1746                                 audit_log_lost("backlog limit exceeded");
1747                                 return NULL;
1748                         }
1749                 }
1750         }
1751
1752         ab = audit_buffer_alloc(ctx, gfp_mask, type);
1753         if (!ab) {
1754                 audit_log_lost("out of memory in audit_log_start");
1755                 return NULL;
1756         }
1757
1758         audit_get_stamp(ab->ctx, &t, &serial);
1759         audit_log_format(ab, "audit(%llu.%03lu:%u): ",
1760                          (unsigned long long)t.tv_sec, t.tv_nsec/1000000, serial);
1761
1762         return ab;
1763 }
1764
1765 /**
1766  * audit_expand - expand skb in the audit buffer
1767  * @ab: audit_buffer
1768  * @extra: space to add at tail of the skb
1769  *
1770  * Returns 0 (no space) on failed expansion, or available space if
1771  * successful.
1772  */
1773 static inline int audit_expand(struct audit_buffer *ab, int extra)
1774 {
1775         struct sk_buff *skb = ab->skb;
1776         int oldtail = skb_tailroom(skb);
1777         int ret = pskb_expand_head(skb, 0, extra, ab->gfp_mask);
1778         int newtail = skb_tailroom(skb);
1779
1780         if (ret < 0) {
1781                 audit_log_lost("out of memory in audit_expand");
1782                 return 0;
1783         }
1784
1785         skb->truesize += newtail - oldtail;
1786         return newtail;
1787 }
1788
1789 /*
1790  * Format an audit message into the audit buffer.  If there isn't enough
1791  * room in the audit buffer, more room will be allocated and vsnprint
1792  * will be called a second time.  Currently, we assume that a printk
1793  * can't format message larger than 1024 bytes, so we don't either.
1794  */
1795 static void audit_log_vformat(struct audit_buffer *ab, const char *fmt,
1796                               va_list args)
1797 {
1798         int len, avail;
1799         struct sk_buff *skb;
1800         va_list args2;
1801
1802         if (!ab)
1803                 return;
1804
1805         BUG_ON(!ab->skb);
1806         skb = ab->skb;
1807         avail = skb_tailroom(skb);
1808         if (avail == 0) {
1809                 avail = audit_expand(ab, AUDIT_BUFSIZ);
1810                 if (!avail)
1811                         goto out;
1812         }
1813         va_copy(args2, args);
1814         len = vsnprintf(skb_tail_pointer(skb), avail, fmt, args);
1815         if (len >= avail) {
1816                 /* The printk buffer is 1024 bytes long, so if we get
1817                  * here and AUDIT_BUFSIZ is at least 1024, then we can
1818                  * log everything that printk could have logged. */
1819                 avail = audit_expand(ab,
1820                         max_t(unsigned, AUDIT_BUFSIZ, 1+len-avail));
1821                 if (!avail)
1822                         goto out_va_end;
1823                 len = vsnprintf(skb_tail_pointer(skb), avail, fmt, args2);
1824         }
1825         if (len > 0)
1826                 skb_put(skb, len);
1827 out_va_end:
1828         va_end(args2);
1829 out:
1830         return;
1831 }
1832
1833 /**
1834  * audit_log_format - format a message into the audit buffer.
1835  * @ab: audit_buffer
1836  * @fmt: format string
1837  * @...: optional parameters matching @fmt string
1838  *
1839  * All the work is done in audit_log_vformat.
1840  */
1841 void audit_log_format(struct audit_buffer *ab, const char *fmt, ...)
1842 {
1843         va_list args;
1844
1845         if (!ab)
1846                 return;
1847         va_start(args, fmt);
1848         audit_log_vformat(ab, fmt, args);
1849         va_end(args);
1850 }
1851
1852 /**
1853  * audit_log_n_hex - convert a buffer to hex and append it to the audit skb
1854  * @ab: the audit_buffer
1855  * @buf: buffer to convert to hex
1856  * @len: length of @buf to be converted
1857  *
1858  * No return value; failure to expand is silently ignored.
1859  *
1860  * This function will take the passed buf and convert it into a string of
1861  * ascii hex digits. The new string is placed onto the skb.
1862  */
1863 void audit_log_n_hex(struct audit_buffer *ab, const unsigned char *buf,
1864                 size_t len)
1865 {
1866         int i, avail, new_len;
1867         unsigned char *ptr;
1868         struct sk_buff *skb;
1869
1870         if (!ab)
1871                 return;
1872
1873         BUG_ON(!ab->skb);
1874         skb = ab->skb;
1875         avail = skb_tailroom(skb);
1876         new_len = len<<1;
1877         if (new_len >= avail) {
1878                 /* Round the buffer request up to the next multiple */
1879                 new_len = AUDIT_BUFSIZ*(((new_len-avail)/AUDIT_BUFSIZ) + 1);
1880                 avail = audit_expand(ab, new_len);
1881                 if (!avail)
1882                         return;
1883         }
1884
1885         ptr = skb_tail_pointer(skb);
1886         for (i = 0; i < len; i++)
1887                 ptr = hex_byte_pack_upper(ptr, buf[i]);
1888         *ptr = 0;
1889         skb_put(skb, len << 1); /* new string is twice the old string */
1890 }
1891
1892 /*
1893  * Format a string of no more than slen characters into the audit buffer,
1894  * enclosed in quote marks.
1895  */
1896 void audit_log_n_string(struct audit_buffer *ab, const char *string,
1897                         size_t slen)
1898 {
1899         int avail, new_len;
1900         unsigned char *ptr;
1901         struct sk_buff *skb;
1902
1903         if (!ab)
1904                 return;
1905
1906         BUG_ON(!ab->skb);
1907         skb = ab->skb;
1908         avail = skb_tailroom(skb);
1909         new_len = slen + 3;     /* enclosing quotes + null terminator */
1910         if (new_len > avail) {
1911                 avail = audit_expand(ab, new_len);
1912                 if (!avail)
1913                         return;
1914         }
1915         ptr = skb_tail_pointer(skb);
1916         *ptr++ = '"';
1917         memcpy(ptr, string, slen);
1918         ptr += slen;
1919         *ptr++ = '"';
1920         *ptr = 0;
1921         skb_put(skb, slen + 2); /* don't include null terminator */
1922 }
1923
1924 /**
1925  * audit_string_contains_control - does a string need to be logged in hex
1926  * @string: string to be checked
1927  * @len: max length of the string to check
1928  */
1929 bool audit_string_contains_control(const char *string, size_t len)
1930 {
1931         const unsigned char *p;
1932         for (p = string; p < (const unsigned char *)string + len; p++) {
1933                 if (*p == '"' || *p < 0x21 || *p > 0x7e)
1934                         return true;
1935         }
1936         return false;
1937 }
1938
1939 /**
1940  * audit_log_n_untrustedstring - log a string that may contain random characters
1941  * @ab: audit_buffer
1942  * @len: length of string (not including trailing null)
1943  * @string: string to be logged
1944  *
1945  * This code will escape a string that is passed to it if the string
1946  * contains a control character, unprintable character, double quote mark,
1947  * or a space. Unescaped strings will start and end with a double quote mark.
1948  * Strings that are escaped are printed in hex (2 digits per char).
1949  *
1950  * The caller specifies the number of characters in the string to log, which may
1951  * or may not be the entire string.
1952  */
1953 void audit_log_n_untrustedstring(struct audit_buffer *ab, const char *string,
1954                                  size_t len)
1955 {
1956         if (audit_string_contains_control(string, len))
1957                 audit_log_n_hex(ab, string, len);
1958         else
1959                 audit_log_n_string(ab, string, len);
1960 }
1961
1962 /**
1963  * audit_log_untrustedstring - log a string that may contain random characters
1964  * @ab: audit_buffer
1965  * @string: string to be logged
1966  *
1967  * Same as audit_log_n_untrustedstring(), except that strlen is used to
1968  * determine string length.
1969  */
1970 void audit_log_untrustedstring(struct audit_buffer *ab, const char *string)
1971 {
1972         audit_log_n_untrustedstring(ab, string, strlen(string));
1973 }
1974
1975 /* This is a helper-function to print the escaped d_path */
1976 void audit_log_d_path(struct audit_buffer *ab, const char *prefix,
1977                       const struct path *path)
1978 {
1979         char *p, *pathname;
1980
1981         if (prefix)
1982                 audit_log_format(ab, "%s", prefix);
1983
1984         /* We will allow 11 spaces for ' (deleted)' to be appended */
1985         pathname = kmalloc(PATH_MAX+11, ab->gfp_mask);
1986         if (!pathname) {
1987                 audit_log_string(ab, "<no_memory>");
1988                 return;
1989         }
1990         p = d_path(path, pathname, PATH_MAX+11);
1991         if (IS_ERR(p)) { /* Should never happen since we send PATH_MAX */
1992                 /* FIXME: can we save some information here? */
1993                 audit_log_string(ab, "<too_long>");
1994         } else
1995                 audit_log_untrustedstring(ab, p);
1996         kfree(pathname);
1997 }
1998
1999 void audit_log_session_info(struct audit_buffer *ab)
2000 {
2001         unsigned int sessionid = audit_get_sessionid(current);
2002         uid_t auid = from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(current));
2003
2004         audit_log_format(ab, " auid=%u ses=%u", auid, sessionid);
2005 }
2006
2007 void audit_log_key(struct audit_buffer *ab, char *key)
2008 {
2009         audit_log_format(ab, " key=");
2010         if (key)
2011                 audit_log_untrustedstring(ab, key);
2012         else
2013                 audit_log_format(ab, "(null)");
2014 }
2015
2016 void audit_log_cap(struct audit_buffer *ab, char *prefix, kernel_cap_t *cap)
2017 {
2018         int i;
2019
2020         audit_log_format(ab, " %s=", prefix);
2021         CAP_FOR_EACH_U32(i) {
2022                 audit_log_format(ab, "%08x",
2023                                  cap->cap[CAP_LAST_U32 - i]);
2024         }
2025 }
2026
2027 static void audit_log_fcaps(struct audit_buffer *ab, struct audit_names *name)
2028 {
2029         audit_log_cap(ab, "cap_fp", &name->fcap.permitted);
2030         audit_log_cap(ab, "cap_fi", &name->fcap.inheritable);
2031         audit_log_format(ab, " cap_fe=%d cap_fver=%x",
2032                          name->fcap.fE, name->fcap_ver);
2033 }
2034
2035 static inline int audit_copy_fcaps(struct audit_names *name,
2036                                    const struct dentry *dentry)
2037 {
2038         struct cpu_vfs_cap_data caps;
2039         int rc;
2040
2041         if (!dentry)
2042                 return 0;
2043
2044         rc = get_vfs_caps_from_disk(dentry, &caps);
2045         if (rc)
2046                 return rc;
2047
2048         name->fcap.permitted = caps.permitted;
2049         name->fcap.inheritable = caps.inheritable;
2050         name->fcap.fE = !!(caps.magic_etc & VFS_CAP_FLAGS_EFFECTIVE);
2051         name->fcap_ver = (caps.magic_etc & VFS_CAP_REVISION_MASK) >>
2052                                 VFS_CAP_REVISION_SHIFT;
2053
2054         return 0;
2055 }
2056
2057 /* Copy inode data into an audit_names. */
2058 void audit_copy_inode(struct audit_names *name, const struct dentry *dentry,
2059                       struct inode *inode)
2060 {
2061         name->ino   = inode->i_ino;
2062         name->dev   = inode->i_sb->s_dev;
2063         name->mode  = inode->i_mode;
2064         name->uid   = inode->i_uid;
2065         name->gid   = inode->i_gid;
2066         name->rdev  = inode->i_rdev;
2067         security_inode_getsecid(inode, &name->osid);
2068         audit_copy_fcaps(name, dentry);
2069 }
2070
2071 /**
2072  * audit_log_name - produce AUDIT_PATH record from struct audit_names
2073  * @context: audit_context for the task
2074  * @n: audit_names structure with reportable details
2075  * @path: optional path to report instead of audit_names->name
2076  * @record_num: record number to report when handling a list of names
2077  * @call_panic: optional pointer to int that will be updated if secid fails
2078  */
2079 void audit_log_name(struct audit_context *context, struct audit_names *n,
2080                     const struct path *path, int record_num, int *call_panic)
2081 {
2082         struct audit_buffer *ab;
2083         ab = audit_log_start(context, GFP_KERNEL, AUDIT_PATH);
2084         if (!ab)
2085                 return;
2086
2087         audit_log_format(ab, "item=%d", record_num);
2088
2089         if (path)
2090                 audit_log_d_path(ab, " name=", path);
2091         else if (n->name) {
2092                 switch (n->name_len) {
2093                 case AUDIT_NAME_FULL:
2094                         /* log the full path */
2095                         audit_log_format(ab, " name=");
2096                         audit_log_untrustedstring(ab, n->name->name);
2097                         break;
2098                 case 0:
2099                         /* name was specified as a relative path and the
2100                          * directory component is the cwd */
2101                         audit_log_d_path(ab, " name=", &context->pwd);
2102                         break;
2103                 default:
2104                         /* log the name's directory component */
2105                         audit_log_format(ab, " name=");
2106                         audit_log_n_untrustedstring(ab, n->name->name,
2107                                                     n->name_len);
2108                 }
2109         } else
2110                 audit_log_format(ab, " name=(null)");
2111
2112         if (n->ino != AUDIT_INO_UNSET)
2113                 audit_log_format(ab, " inode=%lu"
2114                                  " dev=%02x:%02x mode=%#ho"
2115                                  " ouid=%u ogid=%u rdev=%02x:%02x",
2116                                  n->ino,
2117                                  MAJOR(n->dev),
2118                                  MINOR(n->dev),
2119                                  n->mode,
2120                                  from_kuid(&init_user_ns, n->uid),
2121                                  from_kgid(&init_user_ns, n->gid),
2122                                  MAJOR(n->rdev),
2123                                  MINOR(n->rdev));
2124         if (n->osid != 0) {
2125                 char *ctx = NULL;
2126                 u32 len;
2127                 if (security_secid_to_secctx(
2128                         n->osid, &ctx, &len)) {
2129                         audit_log_format(ab, " osid=%u", n->osid);
2130                         if (call_panic)
2131                                 *call_panic = 2;
2132                 } else {
2133                         audit_log_format(ab, " obj=%s", ctx);
2134                         security_release_secctx(ctx, len);
2135                 }
2136         }
2137
2138         /* log the audit_names record type */
2139         audit_log_format(ab, " nametype=");
2140         switch(n->type) {
2141         case AUDIT_TYPE_NORMAL:
2142                 audit_log_format(ab, "NORMAL");
2143                 break;
2144         case AUDIT_TYPE_PARENT:
2145                 audit_log_format(ab, "PARENT");
2146                 break;
2147         case AUDIT_TYPE_CHILD_DELETE:
2148                 audit_log_format(ab, "DELETE");
2149                 break;
2150         case AUDIT_TYPE_CHILD_CREATE:
2151                 audit_log_format(ab, "CREATE");
2152                 break;
2153         default:
2154                 audit_log_format(ab, "UNKNOWN");
2155                 break;
2156         }
2157
2158         audit_log_fcaps(ab, n);
2159         audit_log_end(ab);
2160 }
2161
2162 int audit_log_task_context(struct audit_buffer *ab)
2163 {
2164         char *ctx = NULL;
2165         unsigned len;
2166         int error;
2167         u32 sid;
2168
2169         security_task_getsecid(current, &sid);
2170         if (!sid)
2171                 return 0;
2172
2173         error = security_secid_to_secctx(sid, &ctx, &len);
2174         if (error) {
2175                 if (error != -EINVAL)
2176                         goto error_path;
2177                 return 0;
2178         }
2179
2180         audit_log_format(ab, " subj=%s", ctx);
2181         security_release_secctx(ctx, len);
2182         return 0;
2183
2184 error_path:
2185         audit_panic("error in audit_log_task_context");
2186         return error;
2187 }
2188 EXPORT_SYMBOL(audit_log_task_context);
2189
2190 void audit_log_d_path_exe(struct audit_buffer *ab,
2191                           struct mm_struct *mm)
2192 {
2193         struct file *exe_file;
2194
2195         if (!mm)
2196                 goto out_null;
2197
2198         exe_file = get_mm_exe_file(mm);
2199         if (!exe_file)
2200                 goto out_null;
2201
2202         audit_log_d_path(ab, " exe=", &exe_file->f_path);
2203         fput(exe_file);
2204         return;
2205 out_null:
2206         audit_log_format(ab, " exe=(null)");
2207 }
2208
2209 struct tty_struct *audit_get_tty(struct task_struct *tsk)
2210 {
2211         struct tty_struct *tty = NULL;
2212         unsigned long flags;
2213
2214         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2215         if (tsk->signal)
2216                 tty = tty_kref_get(tsk->signal->tty);
2217         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2218         return tty;
2219 }
2220
2221 void audit_put_tty(struct tty_struct *tty)
2222 {
2223         tty_kref_put(tty);
2224 }
2225
2226 void audit_log_task_info(struct audit_buffer *ab, struct task_struct *tsk)
2227 {
2228         const struct cred *cred;
2229         char comm[sizeof(tsk->comm)];
2230         struct tty_struct *tty;
2231
2232         if (!ab)
2233                 return;
2234
2235         /* tsk == current */
2236         cred = current_cred();
2237         tty = audit_get_tty(tsk);
2238         audit_log_format(ab,
2239                          " ppid=%d pid=%d auid=%u uid=%u gid=%u"
2240                          " euid=%u suid=%u fsuid=%u"
2241                          " egid=%u sgid=%u fsgid=%u tty=%s ses=%u",
2242                          task_ppid_nr(tsk),
2243                          task_tgid_nr(tsk),
2244                          from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(tsk)),
2245                          from_kuid(&init_user_ns, cred->uid),
2246                          from_kgid(&init_user_ns, cred->gid),
2247                          from_kuid(&init_user_ns, cred->euid),
2248                          from_kuid(&init_user_ns, cred->suid),
2249                          from_kuid(&init_user_ns, cred->fsuid),
2250                          from_kgid(&init_user_ns, cred->egid),
2251                          from_kgid(&init_user_ns, cred->sgid),
2252                          from_kgid(&init_user_ns, cred->fsgid),
2253                          tty ? tty_name(tty) : "(none)",
2254                          audit_get_sessionid(tsk));
2255         audit_put_tty(tty);
2256         audit_log_format(ab, " comm=");
2257         audit_log_untrustedstring(ab, get_task_comm(comm, tsk));
2258         audit_log_d_path_exe(ab, tsk->mm);
2259         audit_log_task_context(ab);
2260 }
2261 EXPORT_SYMBOL(audit_log_task_info);
2262
2263 /**
2264  * audit_log_link_denied - report a link restriction denial
2265  * @operation: specific link operation
2266  * @link: the path that triggered the restriction
2267  */
2268 void audit_log_link_denied(const char *operation, const struct path *link)
2269 {
2270         struct audit_buffer *ab;
2271         struct audit_names *name;
2272
2273         name = kzalloc(sizeof(*name), GFP_NOFS);
2274         if (!name)
2275                 return;
2276
2277         /* Generate AUDIT_ANOM_LINK with subject, operation, outcome. */
2278         ab = audit_log_start(current->audit_context, GFP_KERNEL,
2279                              AUDIT_ANOM_LINK);
2280         if (!ab)
2281                 goto out;
2282         audit_log_format(ab, "op=%s", operation);
2283         audit_log_task_info(ab, current);
2284         audit_log_format(ab, " res=0");
2285         audit_log_end(ab);
2286
2287         /* Generate AUDIT_PATH record with object. */
2288         name->type = AUDIT_TYPE_NORMAL;
2289         audit_copy_inode(name, link->dentry, d_backing_inode(link->dentry));
2290         audit_log_name(current->audit_context, name, link, 0, NULL);
2291 out:
2292         kfree(name);
2293 }
2294
2295 /**
2296  * audit_log_end - end one audit record
2297  * @ab: the audit_buffer
2298  *
2299  * We can not do a netlink send inside an irq context because it blocks (last
2300  * arg, flags, is not set to MSG_DONTWAIT), so the audit buffer is placed on a
2301  * queue and a tasklet is scheduled to remove them from the queue outside the
2302  * irq context.  May be called in any context.
2303  */
2304 void audit_log_end(struct audit_buffer *ab)
2305 {
2306         struct sk_buff *skb;
2307         struct nlmsghdr *nlh;
2308
2309         if (!ab)
2310                 return;
2311
2312         if (audit_rate_check()) {
2313                 skb = ab->skb;
2314                 ab->skb = NULL;
2315
2316                 /* setup the netlink header, see the comments in
2317                  * kauditd_send_multicast_skb() for length quirks */
2318                 nlh = nlmsg_hdr(skb);
2319                 nlh->nlmsg_len = skb->len - NLMSG_HDRLEN;
2320
2321                 /* queue the netlink packet and poke the kauditd thread */
2322                 skb_queue_tail(&audit_queue, skb);
2323                 wake_up_interruptible(&kauditd_wait);
2324         } else
2325                 audit_log_lost("rate limit exceeded");
2326
2327         audit_buffer_free(ab);
2328 }
2329
2330 /**
2331  * audit_log - Log an audit record
2332  * @ctx: audit context
2333  * @gfp_mask: type of allocation
2334  * @type: audit message type
2335  * @fmt: format string to use
2336  * @...: variable parameters matching the format string
2337  *
2338  * This is a convenience function that calls audit_log_start,
2339  * audit_log_vformat, and audit_log_end.  It may be called
2340  * in any context.
2341  */
2342 void audit_log(struct audit_context *ctx, gfp_t gfp_mask, int type,
2343                const char *fmt, ...)
2344 {
2345         struct audit_buffer *ab;
2346         va_list args;
2347
2348         ab = audit_log_start(ctx, gfp_mask, type);
2349         if (ab) {
2350                 va_start(args, fmt);
2351                 audit_log_vformat(ab, fmt, args);
2352                 va_end(args);
2353                 audit_log_end(ab);
2354         }
2355 }
2356
2357 #ifdef CONFIG_SECURITY
2358 /**
2359  * audit_log_secctx - Converts and logs SELinux context
2360  * @ab: audit_buffer
2361  * @secid: security number
2362  *
2363  * This is a helper function that calls security_secid_to_secctx to convert
2364  * secid to secctx and then adds the (converted) SELinux context to the audit
2365  * log by calling audit_log_format, thus also preventing leak of internal secid
2366  * to userspace. If secid cannot be converted audit_panic is called.
2367  */
2368 void audit_log_secctx(struct audit_buffer *ab, u32 secid)
2369 {
2370         u32 len;
2371         char *secctx;
2372
2373         if (security_secid_to_secctx(secid, &secctx, &len)) {
2374                 audit_panic("Cannot convert secid to context");
2375         } else {
2376                 audit_log_format(ab, " obj=%s", secctx);
2377                 security_release_secctx(secctx, len);
2378         }
2379 }
2380 EXPORT_SYMBOL(audit_log_secctx);
2381 #endif
2382
2383 EXPORT_SYMBOL(audit_log_start);
2384 EXPORT_SYMBOL(audit_log_end);
2385 EXPORT_SYMBOL(audit_log_format);
2386 EXPORT_SYMBOL(audit_log);