GNU Linux-libre 5.4.257-gnu1
[releases.git] / kernel / audit.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /* audit.c -- Auditing support
3  * Gateway between the kernel (e.g., selinux) and the user-space audit daemon.
4  * System-call specific features have moved to auditsc.c
5  *
6  * Copyright 2003-2007 Red Hat Inc., Durham, North Carolina.
7  * All Rights Reserved.
8  *
9  * Written by Rickard E. (Rik) Faith <faith@redhat.com>
10  *
11  * Goals: 1) Integrate fully with Security Modules.
12  *        2) Minimal run-time overhead:
13  *           a) Minimal when syscall auditing is disabled (audit_enable=0).
14  *           b) Small when syscall auditing is enabled and no audit record
15  *              is generated (defer as much work as possible to record
16  *              generation time):
17  *              i) context is allocated,
18  *              ii) names from getname are stored without a copy, and
19  *              iii) inode information stored from path_lookup.
20  *        3) Ability to disable syscall auditing at boot time (audit=0).
21  *        4) Usable by other parts of the kernel (if audit_log* is called,
22  *           then a syscall record will be generated automatically for the
23  *           current syscall).
24  *        5) Netlink interface to user-space.
25  *        6) Support low-overhead kernel-based filtering to minimize the
26  *           information that must be passed to user-space.
27  *
28  * Audit userspace, documentation, tests, and bug/issue trackers:
29  *      https://github.com/linux-audit
30  */
31
32 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
33
34 #include <linux/file.h>
35 #include <linux/init.h>
36 #include <linux/types.h>
37 #include <linux/atomic.h>
38 #include <linux/mm.h>
39 #include <linux/export.h>
40 #include <linux/slab.h>
41 #include <linux/err.h>
42 #include <linux/kthread.h>
43 #include <linux/kernel.h>
44 #include <linux/syscalls.h>
45 #include <linux/spinlock.h>
46 #include <linux/rcupdate.h>
47 #include <linux/mutex.h>
48 #include <linux/gfp.h>
49 #include <linux/pid.h>
50
51 #include <linux/audit.h>
52
53 #include <net/sock.h>
54 #include <net/netlink.h>
55 #include <linux/skbuff.h>
56 #ifdef CONFIG_SECURITY
57 #include <linux/security.h>
58 #endif
59 #include <linux/freezer.h>
60 #include <linux/pid_namespace.h>
61 #include <net/netns/generic.h>
62
63 #include "audit.h"
64
65 /* No auditing will take place until audit_initialized == AUDIT_INITIALIZED.
66  * (Initialization happens after skb_init is called.) */
67 #define AUDIT_DISABLED          -1
68 #define AUDIT_UNINITIALIZED     0
69 #define AUDIT_INITIALIZED       1
70 static int      audit_initialized;
71
72 u32             audit_enabled = AUDIT_OFF;
73 bool            audit_ever_enabled = !!AUDIT_OFF;
74
75 EXPORT_SYMBOL_GPL(audit_enabled);
76
77 /* Default state when kernel boots without any parameters. */
78 static u32      audit_default = AUDIT_OFF;
79
80 /* If auditing cannot proceed, audit_failure selects what happens. */
81 static u32      audit_failure = AUDIT_FAIL_PRINTK;
82
83 /* private audit network namespace index */
84 static unsigned int audit_net_id;
85
86 /**
87  * struct audit_net - audit private network namespace data
88  * @sk: communication socket
89  */
90 struct audit_net {
91         struct sock *sk;
92 };
93
94 /**
95  * struct auditd_connection - kernel/auditd connection state
96  * @pid: auditd PID
97  * @portid: netlink portid
98  * @net: the associated network namespace
99  * @rcu: RCU head
100  *
101  * Description:
102  * This struct is RCU protected; you must either hold the RCU lock for reading
103  * or the associated spinlock for writing.
104  */
105 static struct auditd_connection {
106         struct pid *pid;
107         u32 portid;
108         struct net *net;
109         struct rcu_head rcu;
110 } *auditd_conn = NULL;
111 static DEFINE_SPINLOCK(auditd_conn_lock);
112
113 /* If audit_rate_limit is non-zero, limit the rate of sending audit records
114  * to that number per second.  This prevents DoS attacks, but results in
115  * audit records being dropped. */
116 static u32      audit_rate_limit;
117
118 /* Number of outstanding audit_buffers allowed.
119  * When set to zero, this means unlimited. */
120 static u32      audit_backlog_limit = 64;
121 #define AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME (60 * HZ)
122 static u32      audit_backlog_wait_time = AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME;
123
124 /* The identity of the user shutting down the audit system. */
125 kuid_t          audit_sig_uid = INVALID_UID;
126 pid_t           audit_sig_pid = -1;
127 u32             audit_sig_sid = 0;
128
129 /* Records can be lost in several ways:
130    0) [suppressed in audit_alloc]
131    1) out of memory in audit_log_start [kmalloc of struct audit_buffer]
132    2) out of memory in audit_log_move [alloc_skb]
133    3) suppressed due to audit_rate_limit
134    4) suppressed due to audit_backlog_limit
135 */
136 static atomic_t audit_lost = ATOMIC_INIT(0);
137
138 /* Hash for inode-based rules */
139 struct list_head audit_inode_hash[AUDIT_INODE_BUCKETS];
140
141 static struct kmem_cache *audit_buffer_cache;
142
143 /* queue msgs to send via kauditd_task */
144 static struct sk_buff_head audit_queue;
145 /* queue msgs due to temporary unicast send problems */
146 static struct sk_buff_head audit_retry_queue;
147 /* queue msgs waiting for new auditd connection */
148 static struct sk_buff_head audit_hold_queue;
149
150 /* queue servicing thread */
151 static struct task_struct *kauditd_task;
152 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(kauditd_wait);
153
154 /* waitqueue for callers who are blocked on the audit backlog */
155 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(audit_backlog_wait);
156
157 static struct audit_features af = {.vers = AUDIT_FEATURE_VERSION,
158                                    .mask = -1,
159                                    .features = 0,
160                                    .lock = 0,};
161
162 static char *audit_feature_names[2] = {
163         "only_unset_loginuid",
164         "loginuid_immutable",
165 };
166
167 /**
168  * struct audit_ctl_mutex - serialize requests from userspace
169  * @lock: the mutex used for locking
170  * @owner: the task which owns the lock
171  *
172  * Description:
173  * This is the lock struct used to ensure we only process userspace requests
174  * in an orderly fashion.  We can't simply use a mutex/lock here because we
175  * need to track lock ownership so we don't end up blocking the lock owner in
176  * audit_log_start() or similar.
177  */
178 static struct audit_ctl_mutex {
179         struct mutex lock;
180         void *owner;
181 } audit_cmd_mutex;
182
183 /* AUDIT_BUFSIZ is the size of the temporary buffer used for formatting
184  * audit records.  Since printk uses a 1024 byte buffer, this buffer
185  * should be at least that large. */
186 #define AUDIT_BUFSIZ 1024
187
188 /* The audit_buffer is used when formatting an audit record.  The caller
189  * locks briefly to get the record off the freelist or to allocate the
190  * buffer, and locks briefly to send the buffer to the netlink layer or
191  * to place it on a transmit queue.  Multiple audit_buffers can be in
192  * use simultaneously. */
193 struct audit_buffer {
194         struct sk_buff       *skb;      /* formatted skb ready to send */
195         struct audit_context *ctx;      /* NULL or associated context */
196         gfp_t                gfp_mask;
197 };
198
199 struct audit_reply {
200         __u32 portid;
201         struct net *net;
202         struct sk_buff *skb;
203 };
204
205 /**
206  * auditd_test_task - Check to see if a given task is an audit daemon
207  * @task: the task to check
208  *
209  * Description:
210  * Return 1 if the task is a registered audit daemon, 0 otherwise.
211  */
212 int auditd_test_task(struct task_struct *task)
213 {
214         int rc;
215         struct auditd_connection *ac;
216
217         rcu_read_lock();
218         ac = rcu_dereference(auditd_conn);
219         rc = (ac && ac->pid == task_tgid(task) ? 1 : 0);
220         rcu_read_unlock();
221
222         return rc;
223 }
224
225 /**
226  * audit_ctl_lock - Take the audit control lock
227  */
228 void audit_ctl_lock(void)
229 {
230         mutex_lock(&audit_cmd_mutex.lock);
231         audit_cmd_mutex.owner = current;
232 }
233
234 /**
235  * audit_ctl_unlock - Drop the audit control lock
236  */
237 void audit_ctl_unlock(void)
238 {
239         audit_cmd_mutex.owner = NULL;
240         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex.lock);
241 }
242
243 /**
244  * audit_ctl_owner_current - Test to see if the current task owns the lock
245  *
246  * Description:
247  * Return true if the current task owns the audit control lock, false if it
248  * doesn't own the lock.
249  */
250 static bool audit_ctl_owner_current(void)
251 {
252         return (current == audit_cmd_mutex.owner);
253 }
254
255 /**
256  * auditd_pid_vnr - Return the auditd PID relative to the namespace
257  *
258  * Description:
259  * Returns the PID in relation to the namespace, 0 on failure.
260  */
261 static pid_t auditd_pid_vnr(void)
262 {
263         pid_t pid;
264         const struct auditd_connection *ac;
265
266         rcu_read_lock();
267         ac = rcu_dereference(auditd_conn);
268         if (!ac || !ac->pid)
269                 pid = 0;
270         else
271                 pid = pid_vnr(ac->pid);
272         rcu_read_unlock();
273
274         return pid;
275 }
276
277 /**
278  * audit_get_sk - Return the audit socket for the given network namespace
279  * @net: the destination network namespace
280  *
281  * Description:
282  * Returns the sock pointer if valid, NULL otherwise.  The caller must ensure
283  * that a reference is held for the network namespace while the sock is in use.
284  */
285 static struct sock *audit_get_sk(const struct net *net)
286 {
287         struct audit_net *aunet;
288
289         if (!net)
290                 return NULL;
291
292         aunet = net_generic(net, audit_net_id);
293         return aunet->sk;
294 }
295
296 void audit_panic(const char *message)
297 {
298         switch (audit_failure) {
299         case AUDIT_FAIL_SILENT:
300                 break;
301         case AUDIT_FAIL_PRINTK:
302                 if (printk_ratelimit())
303                         pr_err("%s\n", message);
304                 break;
305         case AUDIT_FAIL_PANIC:
306                 panic("audit: %s\n", message);
307                 break;
308         }
309 }
310
311 static inline int audit_rate_check(void)
312 {
313         static unsigned long    last_check = 0;
314         static int              messages   = 0;
315         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
316         unsigned long           flags;
317         unsigned long           now;
318         unsigned long           elapsed;
319         int                     retval     = 0;
320
321         if (!audit_rate_limit) return 1;
322
323         spin_lock_irqsave(&lock, flags);
324         if (++messages < audit_rate_limit) {
325                 retval = 1;
326         } else {
327                 now     = jiffies;
328                 elapsed = now - last_check;
329                 if (elapsed > HZ) {
330                         last_check = now;
331                         messages   = 0;
332                         retval     = 1;
333                 }
334         }
335         spin_unlock_irqrestore(&lock, flags);
336
337         return retval;
338 }
339
340 /**
341  * audit_log_lost - conditionally log lost audit message event
342  * @message: the message stating reason for lost audit message
343  *
344  * Emit at least 1 message per second, even if audit_rate_check is
345  * throttling.
346  * Always increment the lost messages counter.
347 */
348 void audit_log_lost(const char *message)
349 {
350         static unsigned long    last_msg = 0;
351         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
352         unsigned long           flags;
353         unsigned long           now;
354         int                     print;
355
356         atomic_inc(&audit_lost);
357
358         print = (audit_failure == AUDIT_FAIL_PANIC || !audit_rate_limit);
359
360         if (!print) {
361                 spin_lock_irqsave(&lock, flags);
362                 now = jiffies;
363                 if (now - last_msg > HZ) {
364                         print = 1;
365                         last_msg = now;
366                 }
367                 spin_unlock_irqrestore(&lock, flags);
368         }
369
370         if (print) {
371                 if (printk_ratelimit())
372                         pr_warn("audit_lost=%u audit_rate_limit=%u audit_backlog_limit=%u\n",
373                                 atomic_read(&audit_lost),
374                                 audit_rate_limit,
375                                 audit_backlog_limit);
376                 audit_panic(message);
377         }
378 }
379
380 static int audit_log_config_change(char *function_name, u32 new, u32 old,
381                                    int allow_changes)
382 {
383         struct audit_buffer *ab;
384         int rc = 0;
385
386         ab = audit_log_start(audit_context(), GFP_KERNEL, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
387         if (unlikely(!ab))
388                 return rc;
389         audit_log_format(ab, "op=set %s=%u old=%u ", function_name, new, old);
390         audit_log_session_info(ab);
391         rc = audit_log_task_context(ab);
392         if (rc)
393                 allow_changes = 0; /* Something weird, deny request */
394         audit_log_format(ab, " res=%d", allow_changes);
395         audit_log_end(ab);
396         return rc;
397 }
398
399 static int audit_do_config_change(char *function_name, u32 *to_change, u32 new)
400 {
401         int allow_changes, rc = 0;
402         u32 old = *to_change;
403
404         /* check if we are locked */
405         if (audit_enabled == AUDIT_LOCKED)
406                 allow_changes = 0;
407         else
408                 allow_changes = 1;
409
410         if (audit_enabled != AUDIT_OFF) {
411                 rc = audit_log_config_change(function_name, new, old, allow_changes);
412                 if (rc)
413                         allow_changes = 0;
414         }
415
416         /* If we are allowed, make the change */
417         if (allow_changes == 1)
418                 *to_change = new;
419         /* Not allowed, update reason */
420         else if (rc == 0)
421                 rc = -EPERM;
422         return rc;
423 }
424
425 static int audit_set_rate_limit(u32 limit)
426 {
427         return audit_do_config_change("audit_rate_limit", &audit_rate_limit, limit);
428 }
429
430 static int audit_set_backlog_limit(u32 limit)
431 {
432         return audit_do_config_change("audit_backlog_limit", &audit_backlog_limit, limit);
433 }
434
435 static int audit_set_backlog_wait_time(u32 timeout)
436 {
437         return audit_do_config_change("audit_backlog_wait_time",
438                                       &audit_backlog_wait_time, timeout);
439 }
440
441 static int audit_set_enabled(u32 state)
442 {
443         int rc;
444         if (state > AUDIT_LOCKED)
445                 return -EINVAL;
446
447         rc =  audit_do_config_change("audit_enabled", &audit_enabled, state);
448         if (!rc)
449                 audit_ever_enabled |= !!state;
450
451         return rc;
452 }
453
454 static int audit_set_failure(u32 state)
455 {
456         if (state != AUDIT_FAIL_SILENT
457             && state != AUDIT_FAIL_PRINTK
458             && state != AUDIT_FAIL_PANIC)
459                 return -EINVAL;
460
461         return audit_do_config_change("audit_failure", &audit_failure, state);
462 }
463
464 /**
465  * auditd_conn_free - RCU helper to release an auditd connection struct
466  * @rcu: RCU head
467  *
468  * Description:
469  * Drop any references inside the auditd connection tracking struct and free
470  * the memory.
471  */
472 static void auditd_conn_free(struct rcu_head *rcu)
473 {
474         struct auditd_connection *ac;
475
476         ac = container_of(rcu, struct auditd_connection, rcu);
477         put_pid(ac->pid);
478         put_net(ac->net);
479         kfree(ac);
480 }
481
482 /**
483  * auditd_set - Set/Reset the auditd connection state
484  * @pid: auditd PID
485  * @portid: auditd netlink portid
486  * @net: auditd network namespace pointer
487  *
488  * Description:
489  * This function will obtain and drop network namespace references as
490  * necessary.  Returns zero on success, negative values on failure.
491  */
492 static int auditd_set(struct pid *pid, u32 portid, struct net *net)
493 {
494         unsigned long flags;
495         struct auditd_connection *ac_old, *ac_new;
496
497         if (!pid || !net)
498                 return -EINVAL;
499
500         ac_new = kzalloc(sizeof(*ac_new), GFP_KERNEL);
501         if (!ac_new)
502                 return -ENOMEM;
503         ac_new->pid = get_pid(pid);
504         ac_new->portid = portid;
505         ac_new->net = get_net(net);
506
507         spin_lock_irqsave(&auditd_conn_lock, flags);
508         ac_old = rcu_dereference_protected(auditd_conn,
509                                            lockdep_is_held(&auditd_conn_lock));
510         rcu_assign_pointer(auditd_conn, ac_new);
511         spin_unlock_irqrestore(&auditd_conn_lock, flags);
512
513         if (ac_old)
514                 call_rcu(&ac_old->rcu, auditd_conn_free);
515
516         return 0;
517 }
518
519 /**
520  * kauditd_print_skb - Print the audit record to the ring buffer
521  * @skb: audit record
522  *
523  * Whatever the reason, this packet may not make it to the auditd connection
524  * so write it via printk so the information isn't completely lost.
525  */
526 static void kauditd_printk_skb(struct sk_buff *skb)
527 {
528         struct nlmsghdr *nlh = nlmsg_hdr(skb);
529         char *data = nlmsg_data(nlh);
530
531         if (nlh->nlmsg_type != AUDIT_EOE && printk_ratelimit())
532                 pr_notice("type=%d %s\n", nlh->nlmsg_type, data);
533 }
534
535 /**
536  * kauditd_rehold_skb - Handle a audit record send failure in the hold queue
537  * @skb: audit record
538  * @error: error code (unused)
539  *
540  * Description:
541  * This should only be used by the kauditd_thread when it fails to flush the
542  * hold queue.
543  */
544 static void kauditd_rehold_skb(struct sk_buff *skb, __always_unused int error)
545 {
546         /* put the record back in the queue */
547         skb_queue_tail(&audit_hold_queue, skb);
548 }
549
550 /**
551  * kauditd_hold_skb - Queue an audit record, waiting for auditd
552  * @skb: audit record
553  * @error: error code
554  *
555  * Description:
556  * Queue the audit record, waiting for an instance of auditd.  When this
557  * function is called we haven't given up yet on sending the record, but things
558  * are not looking good.  The first thing we want to do is try to write the
559  * record via printk and then see if we want to try and hold on to the record
560  * and queue it, if we have room.  If we want to hold on to the record, but we
561  * don't have room, record a record lost message.
562  */
563 static void kauditd_hold_skb(struct sk_buff *skb, int error)
564 {
565         /* at this point it is uncertain if we will ever send this to auditd so
566          * try to send the message via printk before we go any further */
567         kauditd_printk_skb(skb);
568
569         /* can we just silently drop the message? */
570         if (!audit_default)
571                 goto drop;
572
573         /* the hold queue is only for when the daemon goes away completely,
574          * not -EAGAIN failures; if we are in a -EAGAIN state requeue the
575          * record on the retry queue unless it's full, in which case drop it
576          */
577         if (error == -EAGAIN) {
578                 if (!audit_backlog_limit ||
579                     skb_queue_len(&audit_retry_queue) < audit_backlog_limit) {
580                         skb_queue_tail(&audit_retry_queue, skb);
581                         return;
582                 }
583                 audit_log_lost("kauditd retry queue overflow");
584                 goto drop;
585         }
586
587         /* if we have room in the hold queue, queue the message */
588         if (!audit_backlog_limit ||
589             skb_queue_len(&audit_hold_queue) < audit_backlog_limit) {
590                 skb_queue_tail(&audit_hold_queue, skb);
591                 return;
592         }
593
594         /* we have no other options - drop the message */
595         audit_log_lost("kauditd hold queue overflow");
596 drop:
597         kfree_skb(skb);
598 }
599
600 /**
601  * kauditd_retry_skb - Queue an audit record, attempt to send again to auditd
602  * @skb: audit record
603  * @error: error code (unused)
604  *
605  * Description:
606  * Not as serious as kauditd_hold_skb() as we still have a connected auditd,
607  * but for some reason we are having problems sending it audit records so
608  * queue the given record and attempt to resend.
609  */
610 static void kauditd_retry_skb(struct sk_buff *skb, __always_unused int error)
611 {
612         if (!audit_backlog_limit ||
613             skb_queue_len(&audit_retry_queue) < audit_backlog_limit) {
614                 skb_queue_tail(&audit_retry_queue, skb);
615                 return;
616         }
617
618         /* we have to drop the record, send it via printk as a last effort */
619         kauditd_printk_skb(skb);
620         audit_log_lost("kauditd retry queue overflow");
621         kfree_skb(skb);
622 }
623
624 /**
625  * auditd_reset - Disconnect the auditd connection
626  * @ac: auditd connection state
627  *
628  * Description:
629  * Break the auditd/kauditd connection and move all the queued records into the
630  * hold queue in case auditd reconnects.  It is important to note that the @ac
631  * pointer should never be dereferenced inside this function as it may be NULL
632  * or invalid, you can only compare the memory address!  If @ac is NULL then
633  * the connection will always be reset.
634  */
635 static void auditd_reset(const struct auditd_connection *ac)
636 {
637         unsigned long flags;
638         struct sk_buff *skb;
639         struct auditd_connection *ac_old;
640
641         /* if it isn't already broken, break the connection */
642         spin_lock_irqsave(&auditd_conn_lock, flags);
643         ac_old = rcu_dereference_protected(auditd_conn,
644                                            lockdep_is_held(&auditd_conn_lock));
645         if (ac && ac != ac_old) {
646                 /* someone already registered a new auditd connection */
647                 spin_unlock_irqrestore(&auditd_conn_lock, flags);
648                 return;
649         }
650         rcu_assign_pointer(auditd_conn, NULL);
651         spin_unlock_irqrestore(&auditd_conn_lock, flags);
652
653         if (ac_old)
654                 call_rcu(&ac_old->rcu, auditd_conn_free);
655
656         /* flush the retry queue to the hold queue, but don't touch the main
657          * queue since we need to process that normally for multicast */
658         while ((skb = skb_dequeue(&audit_retry_queue)))
659                 kauditd_hold_skb(skb, -ECONNREFUSED);
660 }
661
662 /**
663  * auditd_send_unicast_skb - Send a record via unicast to auditd
664  * @skb: audit record
665  *
666  * Description:
667  * Send a skb to the audit daemon, returns positive/zero values on success and
668  * negative values on failure; in all cases the skb will be consumed by this
669  * function.  If the send results in -ECONNREFUSED the connection with auditd
670  * will be reset.  This function may sleep so callers should not hold any locks
671  * where this would cause a problem.
672  */
673 static int auditd_send_unicast_skb(struct sk_buff *skb)
674 {
675         int rc;
676         u32 portid;
677         struct net *net;
678         struct sock *sk;
679         struct auditd_connection *ac;
680
681         /* NOTE: we can't call netlink_unicast while in the RCU section so
682          *       take a reference to the network namespace and grab local
683          *       copies of the namespace, the sock, and the portid; the
684          *       namespace and sock aren't going to go away while we hold a
685          *       reference and if the portid does become invalid after the RCU
686          *       section netlink_unicast() should safely return an error */
687
688         rcu_read_lock();
689         ac = rcu_dereference(auditd_conn);
690         if (!ac) {
691                 rcu_read_unlock();
692                 kfree_skb(skb);
693                 rc = -ECONNREFUSED;
694                 goto err;
695         }
696         net = get_net(ac->net);
697         sk = audit_get_sk(net);
698         portid = ac->portid;
699         rcu_read_unlock();
700
701         rc = netlink_unicast(sk, skb, portid, 0);
702         put_net(net);
703         if (rc < 0)
704                 goto err;
705
706         return rc;
707
708 err:
709         if (ac && rc == -ECONNREFUSED)
710                 auditd_reset(ac);
711         return rc;
712 }
713
714 /**
715  * kauditd_send_queue - Helper for kauditd_thread to flush skb queues
716  * @sk: the sending sock
717  * @portid: the netlink destination
718  * @queue: the skb queue to process
719  * @retry_limit: limit on number of netlink unicast failures
720  * @skb_hook: per-skb hook for additional processing
721  * @err_hook: hook called if the skb fails the netlink unicast send
722  *
723  * Description:
724  * Run through the given queue and attempt to send the audit records to auditd,
725  * returns zero on success, negative values on failure.  It is up to the caller
726  * to ensure that the @sk is valid for the duration of this function.
727  *
728  */
729 static int kauditd_send_queue(struct sock *sk, u32 portid,
730                               struct sk_buff_head *queue,
731                               unsigned int retry_limit,
732                               void (*skb_hook)(struct sk_buff *skb),
733                               void (*err_hook)(struct sk_buff *skb, int error))
734 {
735         int rc = 0;
736         struct sk_buff *skb = NULL;
737         struct sk_buff *skb_tail;
738         unsigned int failed = 0;
739
740         /* NOTE: kauditd_thread takes care of all our locking, we just use
741          *       the netlink info passed to us (e.g. sk and portid) */
742
743         skb_tail = skb_peek_tail(queue);
744         while ((skb != skb_tail) && (skb = skb_dequeue(queue))) {
745                 /* call the skb_hook for each skb we touch */
746                 if (skb_hook)
747                         (*skb_hook)(skb);
748
749                 /* can we send to anyone via unicast? */
750                 if (!sk) {
751                         if (err_hook)
752                                 (*err_hook)(skb, -ECONNREFUSED);
753                         continue;
754                 }
755
756 retry:
757                 /* grab an extra skb reference in case of error */
758                 skb_get(skb);
759                 rc = netlink_unicast(sk, skb, portid, 0);
760                 if (rc < 0) {
761                         /* send failed - try a few times unless fatal error */
762                         if (++failed >= retry_limit ||
763                             rc == -ECONNREFUSED || rc == -EPERM) {
764                                 sk = NULL;
765                                 if (err_hook)
766                                         (*err_hook)(skb, rc);
767                                 if (rc == -EAGAIN)
768                                         rc = 0;
769                                 /* continue to drain the queue */
770                                 continue;
771                         } else
772                                 goto retry;
773                 } else {
774                         /* skb sent - drop the extra reference and continue */
775                         consume_skb(skb);
776                         failed = 0;
777                 }
778         }
779
780         return (rc >= 0 ? 0 : rc);
781 }
782
783 /*
784  * kauditd_send_multicast_skb - Send a record to any multicast listeners
785  * @skb: audit record
786  *
787  * Description:
788  * Write a multicast message to anyone listening in the initial network
789  * namespace.  This function doesn't consume an skb as might be expected since
790  * it has to copy it anyways.
791  */
792 static void kauditd_send_multicast_skb(struct sk_buff *skb)
793 {
794         struct sk_buff *copy;
795         struct sock *sock = audit_get_sk(&init_net);
796         struct nlmsghdr *nlh;
797
798         /* NOTE: we are not taking an additional reference for init_net since
799          *       we don't have to worry about it going away */
800
801         if (!netlink_has_listeners(sock, AUDIT_NLGRP_READLOG))
802                 return;
803
804         /*
805          * The seemingly wasteful skb_copy() rather than bumping the refcount
806          * using skb_get() is necessary because non-standard mods are made to
807          * the skb by the original kaudit unicast socket send routine.  The
808          * existing auditd daemon assumes this breakage.  Fixing this would
809          * require co-ordinating a change in the established protocol between
810          * the kaudit kernel subsystem and the auditd userspace code.  There is
811          * no reason for new multicast clients to continue with this
812          * non-compliance.
813          */
814         copy = skb_copy(skb, GFP_KERNEL);
815         if (!copy)
816                 return;
817         nlh = nlmsg_hdr(copy);
818         nlh->nlmsg_len = skb->len;
819
820         nlmsg_multicast(sock, copy, 0, AUDIT_NLGRP_READLOG, GFP_KERNEL);
821 }
822
823 /**
824  * kauditd_thread - Worker thread to send audit records to userspace
825  * @dummy: unused
826  */
827 static int kauditd_thread(void *dummy)
828 {
829         int rc;
830         u32 portid = 0;
831         struct net *net = NULL;
832         struct sock *sk = NULL;
833         struct auditd_connection *ac;
834
835 #define UNICAST_RETRIES 5
836
837         set_freezable();
838         while (!kthread_should_stop()) {
839                 /* NOTE: see the lock comments in auditd_send_unicast_skb() */
840                 rcu_read_lock();
841                 ac = rcu_dereference(auditd_conn);
842                 if (!ac) {
843                         rcu_read_unlock();
844                         goto main_queue;
845                 }
846                 net = get_net(ac->net);
847                 sk = audit_get_sk(net);
848                 portid = ac->portid;
849                 rcu_read_unlock();
850
851                 /* attempt to flush the hold queue */
852                 rc = kauditd_send_queue(sk, portid,
853                                         &audit_hold_queue, UNICAST_RETRIES,
854                                         NULL, kauditd_rehold_skb);
855                 if (ac && rc < 0) {
856                         sk = NULL;
857                         auditd_reset(ac);
858                         goto main_queue;
859                 }
860
861                 /* attempt to flush the retry queue */
862                 rc = kauditd_send_queue(sk, portid,
863                                         &audit_retry_queue, UNICAST_RETRIES,
864                                         NULL, kauditd_hold_skb);
865                 if (ac && rc < 0) {
866                         sk = NULL;
867                         auditd_reset(ac);
868                         goto main_queue;
869                 }
870
871 main_queue:
872                 /* process the main queue - do the multicast send and attempt
873                  * unicast, dump failed record sends to the retry queue; if
874                  * sk == NULL due to previous failures we will just do the
875                  * multicast send and move the record to the hold queue */
876                 rc = kauditd_send_queue(sk, portid, &audit_queue, 1,
877                                         kauditd_send_multicast_skb,
878                                         (sk ?
879                                          kauditd_retry_skb : kauditd_hold_skb));
880                 if (ac && rc < 0)
881                         auditd_reset(ac);
882                 sk = NULL;
883
884                 /* drop our netns reference, no auditd sends past this line */
885                 if (net) {
886                         put_net(net);
887                         net = NULL;
888                 }
889
890                 /* we have processed all the queues so wake everyone */
891                 wake_up(&audit_backlog_wait);
892
893                 /* NOTE: we want to wake up if there is anything on the queue,
894                  *       regardless of if an auditd is connected, as we need to
895                  *       do the multicast send and rotate records from the
896                  *       main queue to the retry/hold queues */
897                 wait_event_freezable(kauditd_wait,
898                                      (skb_queue_len(&audit_queue) ? 1 : 0));
899         }
900
901         return 0;
902 }
903
904 int audit_send_list_thread(void *_dest)
905 {
906         struct audit_netlink_list *dest = _dest;
907         struct sk_buff *skb;
908         struct sock *sk = audit_get_sk(dest->net);
909
910         /* wait for parent to finish and send an ACK */
911         audit_ctl_lock();
912         audit_ctl_unlock();
913
914         while ((skb = __skb_dequeue(&dest->q)) != NULL)
915                 netlink_unicast(sk, skb, dest->portid, 0);
916
917         put_net(dest->net);
918         kfree(dest);
919
920         return 0;
921 }
922
923 struct sk_buff *audit_make_reply(int seq, int type, int done,
924                                  int multi, const void *payload, int size)
925 {
926         struct sk_buff  *skb;
927         struct nlmsghdr *nlh;
928         void            *data;
929         int             flags = multi ? NLM_F_MULTI : 0;
930         int             t     = done  ? NLMSG_DONE  : type;
931
932         skb = nlmsg_new(size, GFP_KERNEL);
933         if (!skb)
934                 return NULL;
935
936         nlh     = nlmsg_put(skb, 0, seq, t, size, flags);
937         if (!nlh)
938                 goto out_kfree_skb;
939         data = nlmsg_data(nlh);
940         memcpy(data, payload, size);
941         return skb;
942
943 out_kfree_skb:
944         kfree_skb(skb);
945         return NULL;
946 }
947
948 static void audit_free_reply(struct audit_reply *reply)
949 {
950         if (!reply)
951                 return;
952
953         if (reply->skb)
954                 kfree_skb(reply->skb);
955         if (reply->net)
956                 put_net(reply->net);
957         kfree(reply);
958 }
959
960 static int audit_send_reply_thread(void *arg)
961 {
962         struct audit_reply *reply = (struct audit_reply *)arg;
963
964         audit_ctl_lock();
965         audit_ctl_unlock();
966
967         /* Ignore failure. It'll only happen if the sender goes away,
968            because our timeout is set to infinite. */
969         netlink_unicast(audit_get_sk(reply->net), reply->skb, reply->portid, 0);
970         reply->skb = NULL;
971         audit_free_reply(reply);
972         return 0;
973 }
974
975 /**
976  * audit_send_reply - send an audit reply message via netlink
977  * @request_skb: skb of request we are replying to (used to target the reply)
978  * @seq: sequence number
979  * @type: audit message type
980  * @done: done (last) flag
981  * @multi: multi-part message flag
982  * @payload: payload data
983  * @size: payload size
984  *
985  * Allocates a skb, builds the netlink message, and sends it to the port id.
986  */
987 static void audit_send_reply(struct sk_buff *request_skb, int seq, int type, int done,
988                              int multi, const void *payload, int size)
989 {
990         struct task_struct *tsk;
991         struct audit_reply *reply;
992
993         reply = kzalloc(sizeof(*reply), GFP_KERNEL);
994         if (!reply)
995                 return;
996
997         reply->skb = audit_make_reply(seq, type, done, multi, payload, size);
998         if (!reply->skb)
999                 goto err;
1000         reply->net = get_net(sock_net(NETLINK_CB(request_skb).sk));
1001         reply->portid = NETLINK_CB(request_skb).portid;
1002
1003         tsk = kthread_run(audit_send_reply_thread, reply, "audit_send_reply");
1004         if (IS_ERR(tsk))
1005                 goto err;
1006
1007         return;
1008
1009 err:
1010         audit_free_reply(reply);
1011 }
1012
1013 /*
1014  * Check for appropriate CAP_AUDIT_ capabilities on incoming audit
1015  * control messages.
1016  */
1017 static int audit_netlink_ok(struct sk_buff *skb, u16 msg_type)
1018 {
1019         int err = 0;
1020
1021         /* Only support initial user namespace for now. */
1022         /*
1023          * We return ECONNREFUSED because it tricks userspace into thinking
1024          * that audit was not configured into the kernel.  Lots of users
1025          * configure their PAM stack (because that's what the distro does)
1026          * to reject login if unable to send messages to audit.  If we return
1027          * ECONNREFUSED the PAM stack thinks the kernel does not have audit
1028          * configured in and will let login proceed.  If we return EPERM
1029          * userspace will reject all logins.  This should be removed when we
1030          * support non init namespaces!!
1031          */
1032         if (current_user_ns() != &init_user_ns)
1033                 return -ECONNREFUSED;
1034
1035         switch (msg_type) {
1036         case AUDIT_LIST:
1037         case AUDIT_ADD:
1038         case AUDIT_DEL:
1039                 return -EOPNOTSUPP;
1040         case AUDIT_GET:
1041         case AUDIT_SET:
1042         case AUDIT_GET_FEATURE:
1043         case AUDIT_SET_FEATURE:
1044         case AUDIT_LIST_RULES:
1045         case AUDIT_ADD_RULE:
1046         case AUDIT_DEL_RULE:
1047         case AUDIT_SIGNAL_INFO:
1048         case AUDIT_TTY_GET:
1049         case AUDIT_TTY_SET:
1050         case AUDIT_TRIM:
1051         case AUDIT_MAKE_EQUIV:
1052                 /* Only support auditd and auditctl in initial pid namespace
1053                  * for now. */
1054                 if (task_active_pid_ns(current) != &init_pid_ns)
1055                         return -EPERM;
1056
1057                 if (!netlink_capable(skb, CAP_AUDIT_CONTROL))
1058                         err = -EPERM;
1059                 break;
1060         case AUDIT_USER:
1061         case AUDIT_FIRST_USER_MSG ... AUDIT_LAST_USER_MSG:
1062         case AUDIT_FIRST_USER_MSG2 ... AUDIT_LAST_USER_MSG2:
1063                 if (!netlink_capable(skb, CAP_AUDIT_WRITE))
1064                         err = -EPERM;
1065                 break;
1066         default:  /* bad msg */
1067                 err = -EINVAL;
1068         }
1069
1070         return err;
1071 }
1072
1073 static void audit_log_common_recv_msg(struct audit_context *context,
1074                                         struct audit_buffer **ab, u16 msg_type)
1075 {
1076         uid_t uid = from_kuid(&init_user_ns, current_uid());
1077         pid_t pid = task_tgid_nr(current);
1078
1079         if (!audit_enabled && msg_type != AUDIT_USER_AVC) {
1080                 *ab = NULL;
1081                 return;
1082         }
1083
1084         *ab = audit_log_start(context, GFP_KERNEL, msg_type);
1085         if (unlikely(!*ab))
1086                 return;
1087         audit_log_format(*ab, "pid=%d uid=%u ", pid, uid);
1088         audit_log_session_info(*ab);
1089         audit_log_task_context(*ab);
1090 }
1091
1092 static inline void audit_log_user_recv_msg(struct audit_buffer **ab,
1093                                            u16 msg_type)
1094 {
1095         audit_log_common_recv_msg(NULL, ab, msg_type);
1096 }
1097
1098 int is_audit_feature_set(int i)
1099 {
1100         return af.features & AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
1101 }
1102
1103
1104 static int audit_get_feature(struct sk_buff *skb)
1105 {
1106         u32 seq;
1107
1108         seq = nlmsg_hdr(skb)->nlmsg_seq;
1109
1110         audit_send_reply(skb, seq, AUDIT_GET_FEATURE, 0, 0, &af, sizeof(af));
1111
1112         return 0;
1113 }
1114
1115 static void audit_log_feature_change(int which, u32 old_feature, u32 new_feature,
1116                                      u32 old_lock, u32 new_lock, int res)
1117 {
1118         struct audit_buffer *ab;
1119
1120         if (audit_enabled == AUDIT_OFF)
1121                 return;
1122
1123         ab = audit_log_start(audit_context(), GFP_KERNEL, AUDIT_FEATURE_CHANGE);
1124         if (!ab)
1125                 return;
1126         audit_log_task_info(ab);
1127         audit_log_format(ab, " feature=%s old=%u new=%u old_lock=%u new_lock=%u res=%d",
1128                          audit_feature_names[which], !!old_feature, !!new_feature,
1129                          !!old_lock, !!new_lock, res);
1130         audit_log_end(ab);
1131 }
1132
1133 static int audit_set_feature(struct audit_features *uaf)
1134 {
1135         int i;
1136
1137         BUILD_BUG_ON(AUDIT_LAST_FEATURE + 1 > ARRAY_SIZE(audit_feature_names));
1138
1139         /* if there is ever a version 2 we should handle that here */
1140
1141         for (i = 0; i <= AUDIT_LAST_FEATURE; i++) {
1142                 u32 feature = AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
1143                 u32 old_feature, new_feature, old_lock, new_lock;
1144
1145                 /* if we are not changing this feature, move along */
1146                 if (!(feature & uaf->mask))
1147                         continue;
1148
1149                 old_feature = af.features & feature;
1150                 new_feature = uaf->features & feature;
1151                 new_lock = (uaf->lock | af.lock) & feature;
1152                 old_lock = af.lock & feature;
1153
1154                 /* are we changing a locked feature? */
1155                 if (old_lock && (new_feature != old_feature)) {
1156                         audit_log_feature_change(i, old_feature, new_feature,
1157                                                  old_lock, new_lock, 0);
1158                         return -EPERM;
1159                 }
1160         }
1161         /* nothing invalid, do the changes */
1162         for (i = 0; i <= AUDIT_LAST_FEATURE; i++) {
1163                 u32 feature = AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
1164                 u32 old_feature, new_feature, old_lock, new_lock;
1165
1166                 /* if we are not changing this feature, move along */
1167                 if (!(feature & uaf->mask))
1168                         continue;
1169
1170                 old_feature = af.features & feature;
1171                 new_feature = uaf->features & feature;
1172                 old_lock = af.lock & feature;
1173                 new_lock = (uaf->lock | af.lock) & feature;
1174
1175                 if (new_feature != old_feature)
1176                         audit_log_feature_change(i, old_feature, new_feature,
1177                                                  old_lock, new_lock, 1);
1178
1179                 if (new_feature)
1180                         af.features |= feature;
1181                 else
1182                         af.features &= ~feature;
1183                 af.lock |= new_lock;
1184         }
1185
1186         return 0;
1187 }
1188
1189 static int audit_replace(struct pid *pid)
1190 {
1191         pid_t pvnr;
1192         struct sk_buff *skb;
1193
1194         pvnr = pid_vnr(pid);
1195         skb = audit_make_reply(0, AUDIT_REPLACE, 0, 0, &pvnr, sizeof(pvnr));
1196         if (!skb)
1197                 return -ENOMEM;
1198         return auditd_send_unicast_skb(skb);
1199 }
1200
1201 static int audit_receive_msg(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh)
1202 {
1203         u32                     seq;
1204         void                    *data;
1205         int                     data_len;
1206         int                     err;
1207         struct audit_buffer     *ab;
1208         u16                     msg_type = nlh->nlmsg_type;
1209         struct audit_sig_info   *sig_data;
1210         char                    *ctx = NULL;
1211         u32                     len;
1212
1213         err = audit_netlink_ok(skb, msg_type);
1214         if (err)
1215                 return err;
1216
1217         seq  = nlh->nlmsg_seq;
1218         data = nlmsg_data(nlh);
1219         data_len = nlmsg_len(nlh);
1220
1221         switch (msg_type) {
1222         case AUDIT_GET: {
1223                 struct audit_status     s;
1224                 memset(&s, 0, sizeof(s));
1225                 s.enabled               = audit_enabled;
1226                 s.failure               = audit_failure;
1227                 /* NOTE: use pid_vnr() so the PID is relative to the current
1228                  *       namespace */
1229                 s.pid                   = auditd_pid_vnr();
1230                 s.rate_limit            = audit_rate_limit;
1231                 s.backlog_limit         = audit_backlog_limit;
1232                 s.lost                  = atomic_read(&audit_lost);
1233                 s.backlog               = skb_queue_len(&audit_queue);
1234                 s.feature_bitmap        = AUDIT_FEATURE_BITMAP_ALL;
1235                 s.backlog_wait_time     = audit_backlog_wait_time;
1236                 audit_send_reply(skb, seq, AUDIT_GET, 0, 0, &s, sizeof(s));
1237                 break;
1238         }
1239         case AUDIT_SET: {
1240                 struct audit_status     s;
1241                 memset(&s, 0, sizeof(s));
1242                 /* guard against past and future API changes */
1243                 memcpy(&s, data, min_t(size_t, sizeof(s), data_len));
1244                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_ENABLED) {
1245                         err = audit_set_enabled(s.enabled);
1246                         if (err < 0)
1247                                 return err;
1248                 }
1249                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_FAILURE) {
1250                         err = audit_set_failure(s.failure);
1251                         if (err < 0)
1252                                 return err;
1253                 }
1254                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_PID) {
1255                         /* NOTE: we are using the vnr PID functions below
1256                          *       because the s.pid value is relative to the
1257                          *       namespace of the caller; at present this
1258                          *       doesn't matter much since you can really only
1259                          *       run auditd from the initial pid namespace, but
1260                          *       something to keep in mind if this changes */
1261                         pid_t new_pid = s.pid;
1262                         pid_t auditd_pid;
1263                         struct pid *req_pid = task_tgid(current);
1264
1265                         /* Sanity check - PID values must match. Setting
1266                          * pid to 0 is how auditd ends auditing. */
1267                         if (new_pid && (new_pid != pid_vnr(req_pid)))
1268                                 return -EINVAL;
1269
1270                         /* test the auditd connection */
1271                         audit_replace(req_pid);
1272
1273                         auditd_pid = auditd_pid_vnr();
1274                         if (auditd_pid) {
1275                                 /* replacing a healthy auditd is not allowed */
1276                                 if (new_pid) {
1277                                         audit_log_config_change("audit_pid",
1278                                                         new_pid, auditd_pid, 0);
1279                                         return -EEXIST;
1280                                 }
1281                                 /* only current auditd can unregister itself */
1282                                 if (pid_vnr(req_pid) != auditd_pid) {
1283                                         audit_log_config_change("audit_pid",
1284                                                         new_pid, auditd_pid, 0);
1285                                         return -EACCES;
1286                                 }
1287                         }
1288
1289                         if (new_pid) {
1290                                 /* register a new auditd connection */
1291                                 err = auditd_set(req_pid,
1292                                                  NETLINK_CB(skb).portid,
1293                                                  sock_net(NETLINK_CB(skb).sk));
1294                                 if (audit_enabled != AUDIT_OFF)
1295                                         audit_log_config_change("audit_pid",
1296                                                                 new_pid,
1297                                                                 auditd_pid,
1298                                                                 err ? 0 : 1);
1299                                 if (err)
1300                                         return err;
1301
1302                                 /* try to process any backlog */
1303                                 wake_up_interruptible(&kauditd_wait);
1304                         } else {
1305                                 if (audit_enabled != AUDIT_OFF)
1306                                         audit_log_config_change("audit_pid",
1307                                                                 new_pid,
1308                                                                 auditd_pid, 1);
1309
1310                                 /* unregister the auditd connection */
1311                                 auditd_reset(NULL);
1312                         }
1313                 }
1314                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_RATE_LIMIT) {
1315                         err = audit_set_rate_limit(s.rate_limit);
1316                         if (err < 0)
1317                                 return err;
1318                 }
1319                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_BACKLOG_LIMIT) {
1320                         err = audit_set_backlog_limit(s.backlog_limit);
1321                         if (err < 0)
1322                                 return err;
1323                 }
1324                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_BACKLOG_WAIT_TIME) {
1325                         if (sizeof(s) > (size_t)nlh->nlmsg_len)
1326                                 return -EINVAL;
1327                         if (s.backlog_wait_time > 10*AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME)
1328                                 return -EINVAL;
1329                         err = audit_set_backlog_wait_time(s.backlog_wait_time);
1330                         if (err < 0)
1331                                 return err;
1332                 }
1333                 if (s.mask == AUDIT_STATUS_LOST) {
1334                         u32 lost = atomic_xchg(&audit_lost, 0);
1335
1336                         audit_log_config_change("lost", 0, lost, 1);
1337                         return lost;
1338                 }
1339                 break;
1340         }
1341         case AUDIT_GET_FEATURE:
1342                 err = audit_get_feature(skb);
1343                 if (err)
1344                         return err;
1345                 break;
1346         case AUDIT_SET_FEATURE:
1347                 if (data_len < sizeof(struct audit_features))
1348                         return -EINVAL;
1349                 err = audit_set_feature(data);
1350                 if (err)
1351                         return err;
1352                 break;
1353         case AUDIT_USER:
1354         case AUDIT_FIRST_USER_MSG ... AUDIT_LAST_USER_MSG:
1355         case AUDIT_FIRST_USER_MSG2 ... AUDIT_LAST_USER_MSG2:
1356                 if (!audit_enabled && msg_type != AUDIT_USER_AVC)
1357                         return 0;
1358                 /* exit early if there isn't at least one character to print */
1359                 if (data_len < 2)
1360                         return -EINVAL;
1361
1362                 err = audit_filter(msg_type, AUDIT_FILTER_USER);
1363                 if (err == 1) { /* match or error */
1364                         char *str = data;
1365
1366                         err = 0;
1367                         if (msg_type == AUDIT_USER_TTY) {
1368                                 err = tty_audit_push();
1369                                 if (err)
1370                                         break;
1371                         }
1372                         audit_log_user_recv_msg(&ab, msg_type);
1373                         if (msg_type != AUDIT_USER_TTY) {
1374                                 /* ensure NULL termination */
1375                                 str[data_len - 1] = '\0';
1376                                 audit_log_format(ab, " msg='%.*s'",
1377                                                  AUDIT_MESSAGE_TEXT_MAX,
1378                                                  str);
1379                         } else {
1380                                 audit_log_format(ab, " data=");
1381                                 if (data_len > 0 && str[data_len - 1] == '\0')
1382                                         data_len--;
1383                                 audit_log_n_untrustedstring(ab, str, data_len);
1384                         }
1385                         audit_log_end(ab);
1386                 }
1387                 break;
1388         case AUDIT_ADD_RULE:
1389         case AUDIT_DEL_RULE:
1390                 if (data_len < sizeof(struct audit_rule_data))
1391                         return -EINVAL;
1392                 if (audit_enabled == AUDIT_LOCKED) {
1393                         audit_log_common_recv_msg(audit_context(), &ab,
1394                                                   AUDIT_CONFIG_CHANGE);
1395                         audit_log_format(ab, " op=%s audit_enabled=%d res=0",
1396                                          msg_type == AUDIT_ADD_RULE ?
1397                                                 "add_rule" : "remove_rule",
1398                                          audit_enabled);
1399                         audit_log_end(ab);
1400                         return -EPERM;
1401                 }
1402                 err = audit_rule_change(msg_type, seq, data, data_len);
1403                 break;
1404         case AUDIT_LIST_RULES:
1405                 err = audit_list_rules_send(skb, seq);
1406                 break;
1407         case AUDIT_TRIM:
1408                 audit_trim_trees();
1409                 audit_log_common_recv_msg(audit_context(), &ab,
1410                                           AUDIT_CONFIG_CHANGE);
1411                 audit_log_format(ab, " op=trim res=1");
1412                 audit_log_end(ab);
1413                 break;
1414         case AUDIT_MAKE_EQUIV: {
1415                 void *bufp = data;
1416                 u32 sizes[2];
1417                 size_t msglen = data_len;
1418                 char *old, *new;
1419
1420                 err = -EINVAL;
1421                 if (msglen < 2 * sizeof(u32))
1422                         break;
1423                 memcpy(sizes, bufp, 2 * sizeof(u32));
1424                 bufp += 2 * sizeof(u32);
1425                 msglen -= 2 * sizeof(u32);
1426                 old = audit_unpack_string(&bufp, &msglen, sizes[0]);
1427                 if (IS_ERR(old)) {
1428                         err = PTR_ERR(old);
1429                         break;
1430                 }
1431                 new = audit_unpack_string(&bufp, &msglen, sizes[1]);
1432                 if (IS_ERR(new)) {
1433                         err = PTR_ERR(new);
1434                         kfree(old);
1435                         break;
1436                 }
1437                 /* OK, here comes... */
1438                 err = audit_tag_tree(old, new);
1439
1440                 audit_log_common_recv_msg(audit_context(), &ab,
1441                                           AUDIT_CONFIG_CHANGE);
1442                 audit_log_format(ab, " op=make_equiv old=");
1443                 audit_log_untrustedstring(ab, old);
1444                 audit_log_format(ab, " new=");
1445                 audit_log_untrustedstring(ab, new);
1446                 audit_log_format(ab, " res=%d", !err);
1447                 audit_log_end(ab);
1448                 kfree(old);
1449                 kfree(new);
1450                 break;
1451         }
1452         case AUDIT_SIGNAL_INFO:
1453                 len = 0;
1454                 if (audit_sig_sid) {
1455                         err = security_secid_to_secctx(audit_sig_sid, &ctx, &len);
1456                         if (err)
1457                                 return err;
1458                 }
1459                 sig_data = kmalloc(sizeof(*sig_data) + len, GFP_KERNEL);
1460                 if (!sig_data) {
1461                         if (audit_sig_sid)
1462                                 security_release_secctx(ctx, len);
1463                         return -ENOMEM;
1464                 }
1465                 sig_data->uid = from_kuid(&init_user_ns, audit_sig_uid);
1466                 sig_data->pid = audit_sig_pid;
1467                 if (audit_sig_sid) {
1468                         memcpy(sig_data->ctx, ctx, len);
1469                         security_release_secctx(ctx, len);
1470                 }
1471                 audit_send_reply(skb, seq, AUDIT_SIGNAL_INFO, 0, 0,
1472                                  sig_data, sizeof(*sig_data) + len);
1473                 kfree(sig_data);
1474                 break;
1475         case AUDIT_TTY_GET: {
1476                 struct audit_tty_status s;
1477                 unsigned int t;
1478
1479                 t = READ_ONCE(current->signal->audit_tty);
1480                 s.enabled = t & AUDIT_TTY_ENABLE;
1481                 s.log_passwd = !!(t & AUDIT_TTY_LOG_PASSWD);
1482
1483                 audit_send_reply(skb, seq, AUDIT_TTY_GET, 0, 0, &s, sizeof(s));
1484                 break;
1485         }
1486         case AUDIT_TTY_SET: {
1487                 struct audit_tty_status s, old;
1488                 struct audit_buffer     *ab;
1489                 unsigned int t;
1490
1491                 memset(&s, 0, sizeof(s));
1492                 /* guard against past and future API changes */
1493                 memcpy(&s, data, min_t(size_t, sizeof(s), data_len));
1494                 /* check if new data is valid */
1495                 if ((s.enabled != 0 && s.enabled != 1) ||
1496                     (s.log_passwd != 0 && s.log_passwd != 1))
1497                         err = -EINVAL;
1498
1499                 if (err)
1500                         t = READ_ONCE(current->signal->audit_tty);
1501                 else {
1502                         t = s.enabled | (-s.log_passwd & AUDIT_TTY_LOG_PASSWD);
1503                         t = xchg(&current->signal->audit_tty, t);
1504                 }
1505                 old.enabled = t & AUDIT_TTY_ENABLE;
1506                 old.log_passwd = !!(t & AUDIT_TTY_LOG_PASSWD);
1507
1508                 audit_log_common_recv_msg(audit_context(), &ab,
1509                                           AUDIT_CONFIG_CHANGE);
1510                 audit_log_format(ab, " op=tty_set old-enabled=%d new-enabled=%d"
1511                                  " old-log_passwd=%d new-log_passwd=%d res=%d",
1512                                  old.enabled, s.enabled, old.log_passwd,
1513                                  s.log_passwd, !err);
1514                 audit_log_end(ab);
1515                 break;
1516         }
1517         default:
1518                 err = -EINVAL;
1519                 break;
1520         }
1521
1522         return err < 0 ? err : 0;
1523 }
1524
1525 /**
1526  * audit_receive - receive messages from a netlink control socket
1527  * @skb: the message buffer
1528  *
1529  * Parse the provided skb and deal with any messages that may be present,
1530  * malformed skbs are discarded.
1531  */
1532 static void audit_receive(struct sk_buff  *skb)
1533 {
1534         struct nlmsghdr *nlh;
1535         /*
1536          * len MUST be signed for nlmsg_next to be able to dec it below 0
1537          * if the nlmsg_len was not aligned
1538          */
1539         int len;
1540         int err;
1541
1542         nlh = nlmsg_hdr(skb);
1543         len = skb->len;
1544
1545         audit_ctl_lock();
1546         while (nlmsg_ok(nlh, len)) {
1547                 err = audit_receive_msg(skb, nlh);
1548                 /* if err or if this message says it wants a response */
1549                 if (err || (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_ACK))
1550                         netlink_ack(skb, nlh, err, NULL);
1551
1552                 nlh = nlmsg_next(nlh, &len);
1553         }
1554         audit_ctl_unlock();
1555
1556         /* can't block with the ctrl lock, so penalize the sender now */
1557         if (audit_backlog_limit &&
1558             (skb_queue_len(&audit_queue) > audit_backlog_limit)) {
1559                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
1560
1561                 /* wake kauditd to try and flush the queue */
1562                 wake_up_interruptible(&kauditd_wait);
1563
1564                 add_wait_queue_exclusive(&audit_backlog_wait, &wait);
1565                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1566                 schedule_timeout(audit_backlog_wait_time);
1567                 remove_wait_queue(&audit_backlog_wait, &wait);
1568         }
1569 }
1570
1571 /* Run custom bind function on netlink socket group connect or bind requests. */
1572 static int audit_bind(struct net *net, int group)
1573 {
1574         if (!capable(CAP_AUDIT_READ))
1575                 return -EPERM;
1576
1577         return 0;
1578 }
1579
1580 static int __net_init audit_net_init(struct net *net)
1581 {
1582         struct netlink_kernel_cfg cfg = {
1583                 .input  = audit_receive,
1584                 .bind   = audit_bind,
1585                 .flags  = NL_CFG_F_NONROOT_RECV,
1586                 .groups = AUDIT_NLGRP_MAX,
1587         };
1588
1589         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
1590
1591         aunet->sk = netlink_kernel_create(net, NETLINK_AUDIT, &cfg);
1592         if (aunet->sk == NULL) {
1593                 audit_panic("cannot initialize netlink socket in namespace");
1594                 return -ENOMEM;
1595         }
1596         /* limit the timeout in case auditd is blocked/stopped */
1597         aunet->sk->sk_sndtimeo = HZ / 10;
1598
1599         return 0;
1600 }
1601
1602 static void __net_exit audit_net_exit(struct net *net)
1603 {
1604         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
1605
1606         /* NOTE: you would think that we would want to check the auditd
1607          * connection and potentially reset it here if it lives in this
1608          * namespace, but since the auditd connection tracking struct holds a
1609          * reference to this namespace (see auditd_set()) we are only ever
1610          * going to get here after that connection has been released */
1611
1612         netlink_kernel_release(aunet->sk);
1613 }
1614
1615 static struct pernet_operations audit_net_ops __net_initdata = {
1616         .init = audit_net_init,
1617         .exit = audit_net_exit,
1618         .id = &audit_net_id,
1619         .size = sizeof(struct audit_net),
1620 };
1621
1622 /* Initialize audit support at boot time. */
1623 static int __init audit_init(void)
1624 {
1625         int i;
1626
1627         if (audit_initialized == AUDIT_DISABLED)
1628                 return 0;
1629
1630         audit_buffer_cache = kmem_cache_create("audit_buffer",
1631                                                sizeof(struct audit_buffer),
1632                                                0, SLAB_PANIC, NULL);
1633
1634         skb_queue_head_init(&audit_queue);
1635         skb_queue_head_init(&audit_retry_queue);
1636         skb_queue_head_init(&audit_hold_queue);
1637
1638         for (i = 0; i < AUDIT_INODE_BUCKETS; i++)
1639                 INIT_LIST_HEAD(&audit_inode_hash[i]);
1640
1641         mutex_init(&audit_cmd_mutex.lock);
1642         audit_cmd_mutex.owner = NULL;
1643
1644         pr_info("initializing netlink subsys (%s)\n",
1645                 audit_default ? "enabled" : "disabled");
1646         register_pernet_subsys(&audit_net_ops);
1647
1648         audit_initialized = AUDIT_INITIALIZED;
1649
1650         kauditd_task = kthread_run(kauditd_thread, NULL, "kauditd");
1651         if (IS_ERR(kauditd_task)) {
1652                 int err = PTR_ERR(kauditd_task);
1653                 panic("audit: failed to start the kauditd thread (%d)\n", err);
1654         }
1655
1656         audit_log(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_KERNEL,
1657                 "state=initialized audit_enabled=%u res=1",
1658                  audit_enabled);
1659
1660         return 0;
1661 }
1662 postcore_initcall(audit_init);
1663
1664 /*
1665  * Process kernel command-line parameter at boot time.
1666  * audit={0|off} or audit={1|on}.
1667  */
1668 static int __init audit_enable(char *str)
1669 {
1670         if (!strcasecmp(str, "off") || !strcmp(str, "0"))
1671                 audit_default = AUDIT_OFF;
1672         else if (!strcasecmp(str, "on") || !strcmp(str, "1"))
1673                 audit_default = AUDIT_ON;
1674         else {
1675                 pr_err("audit: invalid 'audit' parameter value (%s)\n", str);
1676                 audit_default = AUDIT_ON;
1677         }
1678
1679         if (audit_default == AUDIT_OFF)
1680                 audit_initialized = AUDIT_DISABLED;
1681         if (audit_set_enabled(audit_default))
1682                 pr_err("audit: error setting audit state (%d)\n",
1683                        audit_default);
1684
1685         pr_info("%s\n", audit_default ?
1686                 "enabled (after initialization)" : "disabled (until reboot)");
1687
1688         return 1;
1689 }
1690 __setup("audit=", audit_enable);
1691
1692 /* Process kernel command-line parameter at boot time.
1693  * audit_backlog_limit=<n> */
1694 static int __init audit_backlog_limit_set(char *str)
1695 {
1696         u32 audit_backlog_limit_arg;
1697
1698         pr_info("audit_backlog_limit: ");
1699         if (kstrtouint(str, 0, &audit_backlog_limit_arg)) {
1700                 pr_cont("using default of %u, unable to parse %s\n",
1701                         audit_backlog_limit, str);
1702                 return 1;
1703         }
1704
1705         audit_backlog_limit = audit_backlog_limit_arg;
1706         pr_cont("%d\n", audit_backlog_limit);
1707
1708         return 1;
1709 }
1710 __setup("audit_backlog_limit=", audit_backlog_limit_set);
1711
1712 static void audit_buffer_free(struct audit_buffer *ab)
1713 {
1714         if (!ab)
1715                 return;
1716
1717         kfree_skb(ab->skb);
1718         kmem_cache_free(audit_buffer_cache, ab);
1719 }
1720
1721 static struct audit_buffer *audit_buffer_alloc(struct audit_context *ctx,
1722                                                gfp_t gfp_mask, int type)
1723 {
1724         struct audit_buffer *ab;
1725
1726         ab = kmem_cache_alloc(audit_buffer_cache, gfp_mask);
1727         if (!ab)
1728                 return NULL;
1729
1730         ab->skb = nlmsg_new(AUDIT_BUFSIZ, gfp_mask);
1731         if (!ab->skb)
1732                 goto err;
1733         if (!nlmsg_put(ab->skb, 0, 0, type, 0, 0))
1734                 goto err;
1735
1736         ab->ctx = ctx;
1737         ab->gfp_mask = gfp_mask;
1738
1739         return ab;
1740
1741 err:
1742         audit_buffer_free(ab);
1743         return NULL;
1744 }
1745
1746 /**
1747  * audit_serial - compute a serial number for the audit record
1748  *
1749  * Compute a serial number for the audit record.  Audit records are
1750  * written to user-space as soon as they are generated, so a complete
1751  * audit record may be written in several pieces.  The timestamp of the
1752  * record and this serial number are used by the user-space tools to
1753  * determine which pieces belong to the same audit record.  The
1754  * (timestamp,serial) tuple is unique for each syscall and is live from
1755  * syscall entry to syscall exit.
1756  *
1757  * NOTE: Another possibility is to store the formatted records off the
1758  * audit context (for those records that have a context), and emit them
1759  * all at syscall exit.  However, this could delay the reporting of
1760  * significant errors until syscall exit (or never, if the system
1761  * halts).
1762  */
1763 unsigned int audit_serial(void)
1764 {
1765         static atomic_t serial = ATOMIC_INIT(0);
1766
1767         return atomic_add_return(1, &serial);
1768 }
1769
1770 static inline void audit_get_stamp(struct audit_context *ctx,
1771                                    struct timespec64 *t, unsigned int *serial)
1772 {
1773         if (!ctx || !auditsc_get_stamp(ctx, t, serial)) {
1774                 ktime_get_coarse_real_ts64(t);
1775                 *serial = audit_serial();
1776         }
1777 }
1778
1779 /**
1780  * audit_log_start - obtain an audit buffer
1781  * @ctx: audit_context (may be NULL)
1782  * @gfp_mask: type of allocation
1783  * @type: audit message type
1784  *
1785  * Returns audit_buffer pointer on success or NULL on error.
1786  *
1787  * Obtain an audit buffer.  This routine does locking to obtain the
1788  * audit buffer, but then no locking is required for calls to
1789  * audit_log_*format.  If the task (ctx) is a task that is currently in a
1790  * syscall, then the syscall is marked as auditable and an audit record
1791  * will be written at syscall exit.  If there is no associated task, then
1792  * task context (ctx) should be NULL.
1793  */
1794 struct audit_buffer *audit_log_start(struct audit_context *ctx, gfp_t gfp_mask,
1795                                      int type)
1796 {
1797         struct audit_buffer *ab;
1798         struct timespec64 t;
1799         unsigned int serial;
1800
1801         if (audit_initialized != AUDIT_INITIALIZED)
1802                 return NULL;
1803
1804         if (unlikely(!audit_filter(type, AUDIT_FILTER_EXCLUDE)))
1805                 return NULL;
1806
1807         /* NOTE: don't ever fail/sleep on these two conditions:
1808          * 1. auditd generated record - since we need auditd to drain the
1809          *    queue; also, when we are checking for auditd, compare PIDs using
1810          *    task_tgid_vnr() since auditd_pid is set in audit_receive_msg()
1811          *    using a PID anchored in the caller's namespace
1812          * 2. generator holding the audit_cmd_mutex - we don't want to block
1813          *    while holding the mutex, although we do penalize the sender
1814          *    later in audit_receive() when it is safe to block
1815          */
1816         if (!(auditd_test_task(current) || audit_ctl_owner_current())) {
1817                 long stime = audit_backlog_wait_time;
1818
1819                 while (audit_backlog_limit &&
1820                        (skb_queue_len(&audit_queue) > audit_backlog_limit)) {
1821                         /* wake kauditd to try and flush the queue */
1822                         wake_up_interruptible(&kauditd_wait);
1823
1824                         /* sleep if we are allowed and we haven't exhausted our
1825                          * backlog wait limit */
1826                         if (gfpflags_allow_blocking(gfp_mask) && (stime > 0)) {
1827                                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
1828
1829                                 add_wait_queue_exclusive(&audit_backlog_wait,
1830                                                          &wait);
1831                                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1832                                 stime = schedule_timeout(stime);
1833                                 remove_wait_queue(&audit_backlog_wait, &wait);
1834                         } else {
1835                                 if (audit_rate_check() && printk_ratelimit())
1836                                         pr_warn("audit_backlog=%d > audit_backlog_limit=%d\n",
1837                                                 skb_queue_len(&audit_queue),
1838                                                 audit_backlog_limit);
1839                                 audit_log_lost("backlog limit exceeded");
1840                                 return NULL;
1841                         }
1842                 }
1843         }
1844
1845         ab = audit_buffer_alloc(ctx, gfp_mask, type);
1846         if (!ab) {
1847                 audit_log_lost("out of memory in audit_log_start");
1848                 return NULL;
1849         }
1850
1851         audit_get_stamp(ab->ctx, &t, &serial);
1852         audit_log_format(ab, "audit(%llu.%03lu:%u): ",
1853                          (unsigned long long)t.tv_sec, t.tv_nsec/1000000, serial);
1854
1855         return ab;
1856 }
1857
1858 /**
1859  * audit_expand - expand skb in the audit buffer
1860  * @ab: audit_buffer
1861  * @extra: space to add at tail of the skb
1862  *
1863  * Returns 0 (no space) on failed expansion, or available space if
1864  * successful.
1865  */
1866 static inline int audit_expand(struct audit_buffer *ab, int extra)
1867 {
1868         struct sk_buff *skb = ab->skb;
1869         int oldtail = skb_tailroom(skb);
1870         int ret = pskb_expand_head(skb, 0, extra, ab->gfp_mask);
1871         int newtail = skb_tailroom(skb);
1872
1873         if (ret < 0) {
1874                 audit_log_lost("out of memory in audit_expand");
1875                 return 0;
1876         }
1877
1878         skb->truesize += newtail - oldtail;
1879         return newtail;
1880 }
1881
1882 /*
1883  * Format an audit message into the audit buffer.  If there isn't enough
1884  * room in the audit buffer, more room will be allocated and vsnprint
1885  * will be called a second time.  Currently, we assume that a printk
1886  * can't format message larger than 1024 bytes, so we don't either.
1887  */
1888 static void audit_log_vformat(struct audit_buffer *ab, const char *fmt,
1889                               va_list args)
1890 {
1891         int len, avail;
1892         struct sk_buff *skb;
1893         va_list args2;
1894
1895         if (!ab)
1896                 return;
1897
1898         BUG_ON(!ab->skb);
1899         skb = ab->skb;
1900         avail = skb_tailroom(skb);
1901         if (avail == 0) {
1902                 avail = audit_expand(ab, AUDIT_BUFSIZ);
1903                 if (!avail)
1904                         goto out;
1905         }
1906         va_copy(args2, args);
1907         len = vsnprintf(skb_tail_pointer(skb), avail, fmt, args);
1908         if (len >= avail) {
1909                 /* The printk buffer is 1024 bytes long, so if we get
1910                  * here and AUDIT_BUFSIZ is at least 1024, then we can
1911                  * log everything that printk could have logged. */
1912                 avail = audit_expand(ab,
1913                         max_t(unsigned, AUDIT_BUFSIZ, 1+len-avail));
1914                 if (!avail)
1915                         goto out_va_end;
1916                 len = vsnprintf(skb_tail_pointer(skb), avail, fmt, args2);
1917         }
1918         if (len > 0)
1919                 skb_put(skb, len);
1920 out_va_end:
1921         va_end(args2);
1922 out:
1923         return;
1924 }
1925
1926 /**
1927  * audit_log_format - format a message into the audit buffer.
1928  * @ab: audit_buffer
1929  * @fmt: format string
1930  * @...: optional parameters matching @fmt string
1931  *
1932  * All the work is done in audit_log_vformat.
1933  */
1934 void audit_log_format(struct audit_buffer *ab, const char *fmt, ...)
1935 {
1936         va_list args;
1937
1938         if (!ab)
1939                 return;
1940         va_start(args, fmt);
1941         audit_log_vformat(ab, fmt, args);
1942         va_end(args);
1943 }
1944
1945 /**
1946  * audit_log_n_hex - convert a buffer to hex and append it to the audit skb
1947  * @ab: the audit_buffer
1948  * @buf: buffer to convert to hex
1949  * @len: length of @buf to be converted
1950  *
1951  * No return value; failure to expand is silently ignored.
1952  *
1953  * This function will take the passed buf and convert it into a string of
1954  * ascii hex digits. The new string is placed onto the skb.
1955  */
1956 void audit_log_n_hex(struct audit_buffer *ab, const unsigned char *buf,
1957                 size_t len)
1958 {
1959         int i, avail, new_len;
1960         unsigned char *ptr;
1961         struct sk_buff *skb;
1962
1963         if (!ab)
1964                 return;
1965
1966         BUG_ON(!ab->skb);
1967         skb = ab->skb;
1968         avail = skb_tailroom(skb);
1969         new_len = len<<1;
1970         if (new_len >= avail) {
1971                 /* Round the buffer request up to the next multiple */
1972                 new_len = AUDIT_BUFSIZ*(((new_len-avail)/AUDIT_BUFSIZ) + 1);
1973                 avail = audit_expand(ab, new_len);
1974                 if (!avail)
1975                         return;
1976         }
1977
1978         ptr = skb_tail_pointer(skb);
1979         for (i = 0; i < len; i++)
1980                 ptr = hex_byte_pack_upper(ptr, buf[i]);
1981         *ptr = 0;
1982         skb_put(skb, len << 1); /* new string is twice the old string */
1983 }
1984
1985 /*
1986  * Format a string of no more than slen characters into the audit buffer,
1987  * enclosed in quote marks.
1988  */
1989 void audit_log_n_string(struct audit_buffer *ab, const char *string,
1990                         size_t slen)
1991 {
1992         int avail, new_len;
1993         unsigned char *ptr;
1994         struct sk_buff *skb;
1995
1996         if (!ab)
1997                 return;
1998
1999         BUG_ON(!ab->skb);
2000         skb = ab->skb;
2001         avail = skb_tailroom(skb);
2002         new_len = slen + 3;     /* enclosing quotes + null terminator */
2003         if (new_len > avail) {
2004                 avail = audit_expand(ab, new_len);
2005                 if (!avail)
2006                         return;
2007         }
2008         ptr = skb_tail_pointer(skb);
2009         *ptr++ = '"';
2010         memcpy(ptr, string, slen);
2011         ptr += slen;
2012         *ptr++ = '"';
2013         *ptr = 0;
2014         skb_put(skb, slen + 2); /* don't include null terminator */
2015 }
2016
2017 /**
2018  * audit_string_contains_control - does a string need to be logged in hex
2019  * @string: string to be checked
2020  * @len: max length of the string to check
2021  */
2022 bool audit_string_contains_control(const char *string, size_t len)
2023 {
2024         const unsigned char *p;
2025         for (p = string; p < (const unsigned char *)string + len; p++) {
2026                 if (*p == '"' || *p < 0x21 || *p > 0x7e)
2027                         return true;
2028         }
2029         return false;
2030 }
2031
2032 /**
2033  * audit_log_n_untrustedstring - log a string that may contain random characters
2034  * @ab: audit_buffer
2035  * @len: length of string (not including trailing null)
2036  * @string: string to be logged
2037  *
2038  * This code will escape a string that is passed to it if the string
2039  * contains a control character, unprintable character, double quote mark,
2040  * or a space. Unescaped strings will start and end with a double quote mark.
2041  * Strings that are escaped are printed in hex (2 digits per char).
2042  *
2043  * The caller specifies the number of characters in the string to log, which may
2044  * or may not be the entire string.
2045  */
2046 void audit_log_n_untrustedstring(struct audit_buffer *ab, const char *string,
2047                                  size_t len)
2048 {
2049         if (audit_string_contains_control(string, len))
2050                 audit_log_n_hex(ab, string, len);
2051         else
2052                 audit_log_n_string(ab, string, len);
2053 }
2054
2055 /**
2056  * audit_log_untrustedstring - log a string that may contain random characters
2057  * @ab: audit_buffer
2058  * @string: string to be logged
2059  *
2060  * Same as audit_log_n_untrustedstring(), except that strlen is used to
2061  * determine string length.
2062  */
2063 void audit_log_untrustedstring(struct audit_buffer *ab, const char *string)
2064 {
2065         audit_log_n_untrustedstring(ab, string, strlen(string));
2066 }
2067
2068 /* This is a helper-function to print the escaped d_path */
2069 void audit_log_d_path(struct audit_buffer *ab, const char *prefix,
2070                       const struct path *path)
2071 {
2072         char *p, *pathname;
2073
2074         if (prefix)
2075                 audit_log_format(ab, "%s", prefix);
2076
2077         /* We will allow 11 spaces for ' (deleted)' to be appended */
2078         pathname = kmalloc(PATH_MAX+11, ab->gfp_mask);
2079         if (!pathname) {
2080                 audit_log_string(ab, "<no_memory>");
2081                 return;
2082         }
2083         p = d_path(path, pathname, PATH_MAX+11);
2084         if (IS_ERR(p)) { /* Should never happen since we send PATH_MAX */
2085                 /* FIXME: can we save some information here? */
2086                 audit_log_string(ab, "<too_long>");
2087         } else
2088                 audit_log_untrustedstring(ab, p);
2089         kfree(pathname);
2090 }
2091
2092 void audit_log_session_info(struct audit_buffer *ab)
2093 {
2094         unsigned int sessionid = audit_get_sessionid(current);
2095         uid_t auid = from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(current));
2096
2097         audit_log_format(ab, "auid=%u ses=%u", auid, sessionid);
2098 }
2099
2100 void audit_log_key(struct audit_buffer *ab, char *key)
2101 {
2102         audit_log_format(ab, " key=");
2103         if (key)
2104                 audit_log_untrustedstring(ab, key);
2105         else
2106                 audit_log_format(ab, "(null)");
2107 }
2108
2109 int audit_log_task_context(struct audit_buffer *ab)
2110 {
2111         char *ctx = NULL;
2112         unsigned len;
2113         int error;
2114         u32 sid;
2115
2116         security_task_getsecid(current, &sid);
2117         if (!sid)
2118                 return 0;
2119
2120         error = security_secid_to_secctx(sid, &ctx, &len);
2121         if (error) {
2122                 if (error != -EINVAL)
2123                         goto error_path;
2124                 return 0;
2125         }
2126
2127         audit_log_format(ab, " subj=%s", ctx);
2128         security_release_secctx(ctx, len);
2129         return 0;
2130
2131 error_path:
2132         audit_panic("error in audit_log_task_context");
2133         return error;
2134 }
2135 EXPORT_SYMBOL(audit_log_task_context);
2136
2137 void audit_log_d_path_exe(struct audit_buffer *ab,
2138                           struct mm_struct *mm)
2139 {
2140         struct file *exe_file;
2141
2142         if (!mm)
2143                 goto out_null;
2144
2145         exe_file = get_mm_exe_file(mm);
2146         if (!exe_file)
2147                 goto out_null;
2148
2149         audit_log_d_path(ab, " exe=", &exe_file->f_path);
2150         fput(exe_file);
2151         return;
2152 out_null:
2153         audit_log_format(ab, " exe=(null)");
2154 }
2155
2156 struct tty_struct *audit_get_tty(void)
2157 {
2158         struct tty_struct *tty = NULL;
2159         unsigned long flags;
2160
2161         spin_lock_irqsave(&current->sighand->siglock, flags);
2162         if (current->signal)
2163                 tty = tty_kref_get(current->signal->tty);
2164         spin_unlock_irqrestore(&current->sighand->siglock, flags);
2165         return tty;
2166 }
2167
2168 void audit_put_tty(struct tty_struct *tty)
2169 {
2170         tty_kref_put(tty);
2171 }
2172
2173 void audit_log_task_info(struct audit_buffer *ab)
2174 {
2175         const struct cred *cred;
2176         char comm[sizeof(current->comm)];
2177         struct tty_struct *tty;
2178
2179         if (!ab)
2180                 return;
2181
2182         cred = current_cred();
2183         tty = audit_get_tty();
2184         audit_log_format(ab,
2185                          " ppid=%d pid=%d auid=%u uid=%u gid=%u"
2186                          " euid=%u suid=%u fsuid=%u"
2187                          " egid=%u sgid=%u fsgid=%u tty=%s ses=%u",
2188                          task_ppid_nr(current),
2189                          task_tgid_nr(current),
2190                          from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(current)),
2191                          from_kuid(&init_user_ns, cred->uid),
2192                          from_kgid(&init_user_ns, cred->gid),
2193                          from_kuid(&init_user_ns, cred->euid),
2194                          from_kuid(&init_user_ns, cred->suid),
2195                          from_kuid(&init_user_ns, cred->fsuid),
2196                          from_kgid(&init_user_ns, cred->egid),
2197                          from_kgid(&init_user_ns, cred->sgid),
2198                          from_kgid(&init_user_ns, cred->fsgid),
2199                          tty ? tty_name(tty) : "(none)",
2200                          audit_get_sessionid(current));
2201         audit_put_tty(tty);
2202         audit_log_format(ab, " comm=");
2203         audit_log_untrustedstring(ab, get_task_comm(comm, current));
2204         audit_log_d_path_exe(ab, current->mm);
2205         audit_log_task_context(ab);
2206 }
2207 EXPORT_SYMBOL(audit_log_task_info);
2208
2209 /**
2210  * audit_log_link_denied - report a link restriction denial
2211  * @operation: specific link operation
2212  */
2213 void audit_log_link_denied(const char *operation)
2214 {
2215         struct audit_buffer *ab;
2216
2217         if (!audit_enabled || audit_dummy_context())
2218                 return;
2219
2220         /* Generate AUDIT_ANOM_LINK with subject, operation, outcome. */
2221         ab = audit_log_start(audit_context(), GFP_KERNEL, AUDIT_ANOM_LINK);
2222         if (!ab)
2223                 return;
2224         audit_log_format(ab, "op=%s", operation);
2225         audit_log_task_info(ab);
2226         audit_log_format(ab, " res=0");
2227         audit_log_end(ab);
2228 }
2229
2230 /* global counter which is incremented every time something logs in */
2231 static atomic_t session_id = ATOMIC_INIT(0);
2232
2233 static int audit_set_loginuid_perm(kuid_t loginuid)
2234 {
2235         /* if we are unset, we don't need privs */
2236         if (!audit_loginuid_set(current))
2237                 return 0;
2238         /* if AUDIT_FEATURE_LOGINUID_IMMUTABLE means never ever allow a change*/
2239         if (is_audit_feature_set(AUDIT_FEATURE_LOGINUID_IMMUTABLE))
2240                 return -EPERM;
2241         /* it is set, you need permission */
2242         if (!capable(CAP_AUDIT_CONTROL))
2243                 return -EPERM;
2244         /* reject if this is not an unset and we don't allow that */
2245         if (is_audit_feature_set(AUDIT_FEATURE_ONLY_UNSET_LOGINUID)
2246                                  && uid_valid(loginuid))
2247                 return -EPERM;
2248         return 0;
2249 }
2250
2251 static void audit_log_set_loginuid(kuid_t koldloginuid, kuid_t kloginuid,
2252                                    unsigned int oldsessionid,
2253                                    unsigned int sessionid, int rc)
2254 {
2255         struct audit_buffer *ab;
2256         uid_t uid, oldloginuid, loginuid;
2257         struct tty_struct *tty;
2258
2259         if (!audit_enabled)
2260                 return;
2261
2262         ab = audit_log_start(audit_context(), GFP_KERNEL, AUDIT_LOGIN);
2263         if (!ab)
2264                 return;
2265
2266         uid = from_kuid(&init_user_ns, task_uid(current));
2267         oldloginuid = from_kuid(&init_user_ns, koldloginuid);
2268         loginuid = from_kuid(&init_user_ns, kloginuid),
2269         tty = audit_get_tty();
2270
2271         audit_log_format(ab, "pid=%d uid=%u", task_tgid_nr(current), uid);
2272         audit_log_task_context(ab);
2273         audit_log_format(ab, " old-auid=%u auid=%u tty=%s old-ses=%u ses=%u res=%d",
2274                          oldloginuid, loginuid, tty ? tty_name(tty) : "(none)",
2275                          oldsessionid, sessionid, !rc);
2276         audit_put_tty(tty);
2277         audit_log_end(ab);
2278 }
2279
2280 /**
2281  * audit_set_loginuid - set current task's loginuid
2282  * @loginuid: loginuid value
2283  *
2284  * Returns 0.
2285  *
2286  * Called (set) from fs/proc/base.c::proc_loginuid_write().
2287  */
2288 int audit_set_loginuid(kuid_t loginuid)
2289 {
2290         unsigned int oldsessionid, sessionid = AUDIT_SID_UNSET;
2291         kuid_t oldloginuid;
2292         int rc;
2293
2294         oldloginuid = audit_get_loginuid(current);
2295         oldsessionid = audit_get_sessionid(current);
2296
2297         rc = audit_set_loginuid_perm(loginuid);
2298         if (rc)
2299                 goto out;
2300
2301         /* are we setting or clearing? */
2302         if (uid_valid(loginuid)) {
2303                 sessionid = (unsigned int)atomic_inc_return(&session_id);
2304                 if (unlikely(sessionid == AUDIT_SID_UNSET))
2305                         sessionid = (unsigned int)atomic_inc_return(&session_id);
2306         }
2307
2308         current->sessionid = sessionid;
2309         current->loginuid = loginuid;
2310 out:
2311         audit_log_set_loginuid(oldloginuid, loginuid, oldsessionid, sessionid, rc);
2312         return rc;
2313 }
2314
2315 /**
2316  * audit_signal_info - record signal info for shutting down audit subsystem
2317  * @sig: signal value
2318  * @t: task being signaled
2319  *
2320  * If the audit subsystem is being terminated, record the task (pid)
2321  * and uid that is doing that.
2322  */
2323 int audit_signal_info(int sig, struct task_struct *t)
2324 {
2325         kuid_t uid = current_uid(), auid;
2326
2327         if (auditd_test_task(t) &&
2328             (sig == SIGTERM || sig == SIGHUP ||
2329              sig == SIGUSR1 || sig == SIGUSR2)) {
2330                 audit_sig_pid = task_tgid_nr(current);
2331                 auid = audit_get_loginuid(current);
2332                 if (uid_valid(auid))
2333                         audit_sig_uid = auid;
2334                 else
2335                         audit_sig_uid = uid;
2336                 security_task_getsecid(current, &audit_sig_sid);
2337         }
2338
2339         return audit_signal_info_syscall(t);
2340 }
2341
2342 /**
2343  * audit_log_end - end one audit record
2344  * @ab: the audit_buffer
2345  *
2346  * We can not do a netlink send inside an irq context because it blocks (last
2347  * arg, flags, is not set to MSG_DONTWAIT), so the audit buffer is placed on a
2348  * queue and a tasklet is scheduled to remove them from the queue outside the
2349  * irq context.  May be called in any context.
2350  */
2351 void audit_log_end(struct audit_buffer *ab)
2352 {
2353         struct sk_buff *skb;
2354         struct nlmsghdr *nlh;
2355
2356         if (!ab)
2357                 return;
2358
2359         if (audit_rate_check()) {
2360                 skb = ab->skb;
2361                 ab->skb = NULL;
2362
2363                 /* setup the netlink header, see the comments in
2364                  * kauditd_send_multicast_skb() for length quirks */
2365                 nlh = nlmsg_hdr(skb);
2366                 nlh->nlmsg_len = skb->len - NLMSG_HDRLEN;
2367
2368                 /* queue the netlink packet and poke the kauditd thread */
2369                 skb_queue_tail(&audit_queue, skb);
2370                 wake_up_interruptible(&kauditd_wait);
2371         } else
2372                 audit_log_lost("rate limit exceeded");
2373
2374         audit_buffer_free(ab);
2375 }
2376
2377 /**
2378  * audit_log - Log an audit record
2379  * @ctx: audit context
2380  * @gfp_mask: type of allocation
2381  * @type: audit message type
2382  * @fmt: format string to use
2383  * @...: variable parameters matching the format string
2384  *
2385  * This is a convenience function that calls audit_log_start,
2386  * audit_log_vformat, and audit_log_end.  It may be called
2387  * in any context.
2388  */
2389 void audit_log(struct audit_context *ctx, gfp_t gfp_mask, int type,
2390                const char *fmt, ...)
2391 {
2392         struct audit_buffer *ab;
2393         va_list args;
2394
2395         ab = audit_log_start(ctx, gfp_mask, type);
2396         if (ab) {
2397                 va_start(args, fmt);
2398                 audit_log_vformat(ab, fmt, args);
2399                 va_end(args);
2400                 audit_log_end(ab);
2401         }
2402 }
2403
2404 EXPORT_SYMBOL(audit_log_start);
2405 EXPORT_SYMBOL(audit_log_end);
2406 EXPORT_SYMBOL(audit_log_format);
2407 EXPORT_SYMBOL(audit_log);