audit: kernel generated netlink traffic should have a portid of 0
[linux-block.git] / kernel / audit.c
1 /* audit.c -- Auditing support
2  * Gateway between the kernel (e.g., selinux) and the user-space audit daemon.
3  * System-call specific features have moved to auditsc.c
4  *
5  * Copyright 2003-2007 Red Hat Inc., Durham, North Carolina.
6  * All Rights Reserved.
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
10  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11  * (at your option) any later version.
12  *
13  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16  * GNU General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU General Public License
19  * along with this program; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
21  *
22  * Written by Rickard E. (Rik) Faith <faith@redhat.com>
23  *
24  * Goals: 1) Integrate fully with Security Modules.
25  *        2) Minimal run-time overhead:
26  *           a) Minimal when syscall auditing is disabled (audit_enable=0).
27  *           b) Small when syscall auditing is enabled and no audit record
28  *              is generated (defer as much work as possible to record
29  *              generation time):
30  *              i) context is allocated,
31  *              ii) names from getname are stored without a copy, and
32  *              iii) inode information stored from path_lookup.
33  *        3) Ability to disable syscall auditing at boot time (audit=0).
34  *        4) Usable by other parts of the kernel (if audit_log* is called,
35  *           then a syscall record will be generated automatically for the
36  *           current syscall).
37  *        5) Netlink interface to user-space.
38  *        6) Support low-overhead kernel-based filtering to minimize the
39  *           information that must be passed to user-space.
40  *
41  * Example user-space utilities: http://people.redhat.com/sgrubb/audit/
42  */
43
44 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
45
46 #include <linux/file.h>
47 #include <linux/init.h>
48 #include <linux/types.h>
49 #include <linux/atomic.h>
50 #include <linux/mm.h>
51 #include <linux/export.h>
52 #include <linux/slab.h>
53 #include <linux/err.h>
54 #include <linux/kthread.h>
55 #include <linux/kernel.h>
56 #include <linux/syscalls.h>
57 #include <linux/spinlock.h>
58 #include <linux/rcupdate.h>
59 #include <linux/mutex.h>
60 #include <linux/gfp.h>
61
62 #include <linux/audit.h>
63
64 #include <net/sock.h>
65 #include <net/netlink.h>
66 #include <linux/skbuff.h>
67 #ifdef CONFIG_SECURITY
68 #include <linux/security.h>
69 #endif
70 #include <linux/freezer.h>
71 #include <linux/pid_namespace.h>
72 #include <net/netns/generic.h>
73
74 #include "audit.h"
75
76 /* No auditing will take place until audit_initialized == AUDIT_INITIALIZED.
77  * (Initialization happens after skb_init is called.) */
78 #define AUDIT_DISABLED          -1
79 #define AUDIT_UNINITIALIZED     0
80 #define AUDIT_INITIALIZED       1
81 static int      audit_initialized;
82
83 #define AUDIT_OFF       0
84 #define AUDIT_ON        1
85 #define AUDIT_LOCKED    2
86 u32             audit_enabled;
87 u32             audit_ever_enabled;
88
89 EXPORT_SYMBOL_GPL(audit_enabled);
90
91 /* Default state when kernel boots without any parameters. */
92 static u32      audit_default;
93
94 /* If auditing cannot proceed, audit_failure selects what happens. */
95 static u32      audit_failure = AUDIT_FAIL_PRINTK;
96
97 /* private audit network namespace index */
98 static unsigned int audit_net_id;
99
100 /**
101  * struct audit_net - audit private network namespace data
102  * @sk: communication socket
103  */
104 struct audit_net {
105         struct sock *sk;
106 };
107
108 /**
109  * struct auditd_connection - kernel/auditd connection state
110  * @pid: auditd PID
111  * @portid: netlink portid
112  * @net: the associated network namespace
113  * @lock: spinlock to protect write access
114  *
115  * Description:
116  * This struct is RCU protected; you must either hold the RCU lock for reading
117  * or the included spinlock for writing.
118  */
119 static struct auditd_connection {
120         int pid;
121         u32 portid;
122         struct net *net;
123         spinlock_t lock;
124 } auditd_conn;
125
126 /* If audit_rate_limit is non-zero, limit the rate of sending audit records
127  * to that number per second.  This prevents DoS attacks, but results in
128  * audit records being dropped. */
129 static u32      audit_rate_limit;
130
131 /* Number of outstanding audit_buffers allowed.
132  * When set to zero, this means unlimited. */
133 static u32      audit_backlog_limit = 64;
134 #define AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME (60 * HZ)
135 static u32      audit_backlog_wait_time = AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME;
136
137 /* The identity of the user shutting down the audit system. */
138 kuid_t          audit_sig_uid = INVALID_UID;
139 pid_t           audit_sig_pid = -1;
140 u32             audit_sig_sid = 0;
141
142 /* Records can be lost in several ways:
143    0) [suppressed in audit_alloc]
144    1) out of memory in audit_log_start [kmalloc of struct audit_buffer]
145    2) out of memory in audit_log_move [alloc_skb]
146    3) suppressed due to audit_rate_limit
147    4) suppressed due to audit_backlog_limit
148 */
149 static atomic_t audit_lost = ATOMIC_INIT(0);
150
151 /* Hash for inode-based rules */
152 struct list_head audit_inode_hash[AUDIT_INODE_BUCKETS];
153
154 /* The audit_freelist is a list of pre-allocated audit buffers (if more
155  * than AUDIT_MAXFREE are in use, the audit buffer is freed instead of
156  * being placed on the freelist). */
157 static DEFINE_SPINLOCK(audit_freelist_lock);
158 static int         audit_freelist_count;
159 static LIST_HEAD(audit_freelist);
160
161 /* queue msgs to send via kauditd_task */
162 static struct sk_buff_head audit_queue;
163 /* queue msgs due to temporary unicast send problems */
164 static struct sk_buff_head audit_retry_queue;
165 /* queue msgs waiting for new auditd connection */
166 static struct sk_buff_head audit_hold_queue;
167
168 /* queue servicing thread */
169 static struct task_struct *kauditd_task;
170 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(kauditd_wait);
171
172 /* waitqueue for callers who are blocked on the audit backlog */
173 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(audit_backlog_wait);
174
175 static struct audit_features af = {.vers = AUDIT_FEATURE_VERSION,
176                                    .mask = -1,
177                                    .features = 0,
178                                    .lock = 0,};
179
180 static char *audit_feature_names[2] = {
181         "only_unset_loginuid",
182         "loginuid_immutable",
183 };
184
185
186 /* Serialize requests from userspace. */
187 DEFINE_MUTEX(audit_cmd_mutex);
188
189 /* AUDIT_BUFSIZ is the size of the temporary buffer used for formatting
190  * audit records.  Since printk uses a 1024 byte buffer, this buffer
191  * should be at least that large. */
192 #define AUDIT_BUFSIZ 1024
193
194 /* AUDIT_MAXFREE is the number of empty audit_buffers we keep on the
195  * audit_freelist.  Doing so eliminates many kmalloc/kfree calls. */
196 #define AUDIT_MAXFREE  (2*NR_CPUS)
197
198 /* The audit_buffer is used when formatting an audit record.  The caller
199  * locks briefly to get the record off the freelist or to allocate the
200  * buffer, and locks briefly to send the buffer to the netlink layer or
201  * to place it on a transmit queue.  Multiple audit_buffers can be in
202  * use simultaneously. */
203 struct audit_buffer {
204         struct list_head     list;
205         struct sk_buff       *skb;      /* formatted skb ready to send */
206         struct audit_context *ctx;      /* NULL or associated context */
207         gfp_t                gfp_mask;
208 };
209
210 struct audit_reply {
211         __u32 portid;
212         struct net *net;
213         struct sk_buff *skb;
214 };
215
216 /**
217  * auditd_test_task - Check to see if a given task is an audit daemon
218  * @task: the task to check
219  *
220  * Description:
221  * Return 1 if the task is a registered audit daemon, 0 otherwise.
222  */
223 int auditd_test_task(const struct task_struct *task)
224 {
225         int rc;
226
227         rcu_read_lock();
228         rc = (auditd_conn.pid && task->tgid == auditd_conn.pid ? 1 : 0);
229         rcu_read_unlock();
230
231         return rc;
232 }
233
234 /**
235  * audit_get_sk - Return the audit socket for the given network namespace
236  * @net: the destination network namespace
237  *
238  * Description:
239  * Returns the sock pointer if valid, NULL otherwise.  The caller must ensure
240  * that a reference is held for the network namespace while the sock is in use.
241  */
242 static struct sock *audit_get_sk(const struct net *net)
243 {
244         struct audit_net *aunet;
245
246         if (!net)
247                 return NULL;
248
249         aunet = net_generic(net, audit_net_id);
250         return aunet->sk;
251 }
252
253 void audit_panic(const char *message)
254 {
255         switch (audit_failure) {
256         case AUDIT_FAIL_SILENT:
257                 break;
258         case AUDIT_FAIL_PRINTK:
259                 if (printk_ratelimit())
260                         pr_err("%s\n", message);
261                 break;
262         case AUDIT_FAIL_PANIC:
263                 panic("audit: %s\n", message);
264                 break;
265         }
266 }
267
268 static inline int audit_rate_check(void)
269 {
270         static unsigned long    last_check = 0;
271         static int              messages   = 0;
272         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
273         unsigned long           flags;
274         unsigned long           now;
275         unsigned long           elapsed;
276         int                     retval     = 0;
277
278         if (!audit_rate_limit) return 1;
279
280         spin_lock_irqsave(&lock, flags);
281         if (++messages < audit_rate_limit) {
282                 retval = 1;
283         } else {
284                 now     = jiffies;
285                 elapsed = now - last_check;
286                 if (elapsed > HZ) {
287                         last_check = now;
288                         messages   = 0;
289                         retval     = 1;
290                 }
291         }
292         spin_unlock_irqrestore(&lock, flags);
293
294         return retval;
295 }
296
297 /**
298  * audit_log_lost - conditionally log lost audit message event
299  * @message: the message stating reason for lost audit message
300  *
301  * Emit at least 1 message per second, even if audit_rate_check is
302  * throttling.
303  * Always increment the lost messages counter.
304 */
305 void audit_log_lost(const char *message)
306 {
307         static unsigned long    last_msg = 0;
308         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
309         unsigned long           flags;
310         unsigned long           now;
311         int                     print;
312
313         atomic_inc(&audit_lost);
314
315         print = (audit_failure == AUDIT_FAIL_PANIC || !audit_rate_limit);
316
317         if (!print) {
318                 spin_lock_irqsave(&lock, flags);
319                 now = jiffies;
320                 if (now - last_msg > HZ) {
321                         print = 1;
322                         last_msg = now;
323                 }
324                 spin_unlock_irqrestore(&lock, flags);
325         }
326
327         if (print) {
328                 if (printk_ratelimit())
329                         pr_warn("audit_lost=%u audit_rate_limit=%u audit_backlog_limit=%u\n",
330                                 atomic_read(&audit_lost),
331                                 audit_rate_limit,
332                                 audit_backlog_limit);
333                 audit_panic(message);
334         }
335 }
336
337 static int audit_log_config_change(char *function_name, u32 new, u32 old,
338                                    int allow_changes)
339 {
340         struct audit_buffer *ab;
341         int rc = 0;
342
343         ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
344         if (unlikely(!ab))
345                 return rc;
346         audit_log_format(ab, "%s=%u old=%u", function_name, new, old);
347         audit_log_session_info(ab);
348         rc = audit_log_task_context(ab);
349         if (rc)
350                 allow_changes = 0; /* Something weird, deny request */
351         audit_log_format(ab, " res=%d", allow_changes);
352         audit_log_end(ab);
353         return rc;
354 }
355
356 static int audit_do_config_change(char *function_name, u32 *to_change, u32 new)
357 {
358         int allow_changes, rc = 0;
359         u32 old = *to_change;
360
361         /* check if we are locked */
362         if (audit_enabled == AUDIT_LOCKED)
363                 allow_changes = 0;
364         else
365                 allow_changes = 1;
366
367         if (audit_enabled != AUDIT_OFF) {
368                 rc = audit_log_config_change(function_name, new, old, allow_changes);
369                 if (rc)
370                         allow_changes = 0;
371         }
372
373         /* If we are allowed, make the change */
374         if (allow_changes == 1)
375                 *to_change = new;
376         /* Not allowed, update reason */
377         else if (rc == 0)
378                 rc = -EPERM;
379         return rc;
380 }
381
382 static int audit_set_rate_limit(u32 limit)
383 {
384         return audit_do_config_change("audit_rate_limit", &audit_rate_limit, limit);
385 }
386
387 static int audit_set_backlog_limit(u32 limit)
388 {
389         return audit_do_config_change("audit_backlog_limit", &audit_backlog_limit, limit);
390 }
391
392 static int audit_set_backlog_wait_time(u32 timeout)
393 {
394         return audit_do_config_change("audit_backlog_wait_time",
395                                       &audit_backlog_wait_time, timeout);
396 }
397
398 static int audit_set_enabled(u32 state)
399 {
400         int rc;
401         if (state > AUDIT_LOCKED)
402                 return -EINVAL;
403
404         rc =  audit_do_config_change("audit_enabled", &audit_enabled, state);
405         if (!rc)
406                 audit_ever_enabled |= !!state;
407
408         return rc;
409 }
410
411 static int audit_set_failure(u32 state)
412 {
413         if (state != AUDIT_FAIL_SILENT
414             && state != AUDIT_FAIL_PRINTK
415             && state != AUDIT_FAIL_PANIC)
416                 return -EINVAL;
417
418         return audit_do_config_change("audit_failure", &audit_failure, state);
419 }
420
421 /**
422  * auditd_set - Set/Reset the auditd connection state
423  * @pid: auditd PID
424  * @portid: auditd netlink portid
425  * @net: auditd network namespace pointer
426  *
427  * Description:
428  * This function will obtain and drop network namespace references as
429  * necessary.
430  */
431 static void auditd_set(int pid, u32 portid, struct net *net)
432 {
433         unsigned long flags;
434
435         spin_lock_irqsave(&auditd_conn.lock, flags);
436         auditd_conn.pid = pid;
437         auditd_conn.portid = portid;
438         if (auditd_conn.net)
439                 put_net(auditd_conn.net);
440         if (net)
441                 auditd_conn.net = get_net(net);
442         else
443                 auditd_conn.net = NULL;
444         spin_unlock_irqrestore(&auditd_conn.lock, flags);
445 }
446
447 /**
448  * kauditd_print_skb - Print the audit record to the ring buffer
449  * @skb: audit record
450  *
451  * Whatever the reason, this packet may not make it to the auditd connection
452  * so write it via printk so the information isn't completely lost.
453  */
454 static void kauditd_printk_skb(struct sk_buff *skb)
455 {
456         struct nlmsghdr *nlh = nlmsg_hdr(skb);
457         char *data = nlmsg_data(nlh);
458
459         if (nlh->nlmsg_type != AUDIT_EOE && printk_ratelimit())
460                 pr_notice("type=%d %s\n", nlh->nlmsg_type, data);
461 }
462
463 /**
464  * kauditd_rehold_skb - Handle a audit record send failure in the hold queue
465  * @skb: audit record
466  *
467  * Description:
468  * This should only be used by the kauditd_thread when it fails to flush the
469  * hold queue.
470  */
471 static void kauditd_rehold_skb(struct sk_buff *skb)
472 {
473         /* put the record back in the queue at the same place */
474         skb_queue_head(&audit_hold_queue, skb);
475 }
476
477 /**
478  * kauditd_hold_skb - Queue an audit record, waiting for auditd
479  * @skb: audit record
480  *
481  * Description:
482  * Queue the audit record, waiting for an instance of auditd.  When this
483  * function is called we haven't given up yet on sending the record, but things
484  * are not looking good.  The first thing we want to do is try to write the
485  * record via printk and then see if we want to try and hold on to the record
486  * and queue it, if we have room.  If we want to hold on to the record, but we
487  * don't have room, record a record lost message.
488  */
489 static void kauditd_hold_skb(struct sk_buff *skb)
490 {
491         /* at this point it is uncertain if we will ever send this to auditd so
492          * try to send the message via printk before we go any further */
493         kauditd_printk_skb(skb);
494
495         /* can we just silently drop the message? */
496         if (!audit_default) {
497                 kfree_skb(skb);
498                 return;
499         }
500
501         /* if we have room, queue the message */
502         if (!audit_backlog_limit ||
503             skb_queue_len(&audit_hold_queue) < audit_backlog_limit) {
504                 skb_queue_tail(&audit_hold_queue, skb);
505                 return;
506         }
507
508         /* we have no other options - drop the message */
509         audit_log_lost("kauditd hold queue overflow");
510         kfree_skb(skb);
511 }
512
513 /**
514  * kauditd_retry_skb - Queue an audit record, attempt to send again to auditd
515  * @skb: audit record
516  *
517  * Description:
518  * Not as serious as kauditd_hold_skb() as we still have a connected auditd,
519  * but for some reason we are having problems sending it audit records so
520  * queue the given record and attempt to resend.
521  */
522 static void kauditd_retry_skb(struct sk_buff *skb)
523 {
524         /* NOTE: because records should only live in the retry queue for a
525          * short period of time, before either being sent or moved to the hold
526          * queue, we don't currently enforce a limit on this queue */
527         skb_queue_tail(&audit_retry_queue, skb);
528 }
529
530 /**
531  * auditd_reset - Disconnect the auditd connection
532  *
533  * Description:
534  * Break the auditd/kauditd connection and move all the queued records into the
535  * hold queue in case auditd reconnects.
536  */
537 static void auditd_reset(void)
538 {
539         struct sk_buff *skb;
540
541         /* if it isn't already broken, break the connection */
542         rcu_read_lock();
543         if (auditd_conn.pid)
544                 auditd_set(0, 0, NULL);
545         rcu_read_unlock();
546
547         /* flush all of the main and retry queues to the hold queue */
548         while ((skb = skb_dequeue(&audit_retry_queue)))
549                 kauditd_hold_skb(skb);
550         while ((skb = skb_dequeue(&audit_queue)))
551                 kauditd_hold_skb(skb);
552 }
553
554 /**
555  * auditd_send_unicast_skb - Send a record via unicast to auditd
556  * @skb: audit record
557  *
558  * Description:
559  * Send a skb to the audit daemon, returns positive/zero values on success and
560  * negative values on failure; in all cases the skb will be consumed by this
561  * function.  If the send results in -ECONNREFUSED the connection with auditd
562  * will be reset.  This function may sleep so callers should not hold any locks
563  * where this would cause a problem.
564  */
565 static int auditd_send_unicast_skb(struct sk_buff *skb)
566 {
567         int rc;
568         u32 portid;
569         struct net *net;
570         struct sock *sk;
571
572         /* NOTE: we can't call netlink_unicast while in the RCU section so
573          *       take a reference to the network namespace and grab local
574          *       copies of the namespace, the sock, and the portid; the
575          *       namespace and sock aren't going to go away while we hold a
576          *       reference and if the portid does become invalid after the RCU
577          *       section netlink_unicast() should safely return an error */
578
579         rcu_read_lock();
580         if (!auditd_conn.pid) {
581                 rcu_read_unlock();
582                 rc = -ECONNREFUSED;
583                 goto err;
584         }
585         net = auditd_conn.net;
586         get_net(net);
587         sk = audit_get_sk(net);
588         portid = auditd_conn.portid;
589         rcu_read_unlock();
590
591         rc = netlink_unicast(sk, skb, portid, 0);
592         put_net(net);
593         if (rc < 0)
594                 goto err;
595
596         return rc;
597
598 err:
599         if (rc == -ECONNREFUSED)
600                 auditd_reset();
601         return rc;
602 }
603
604 /**
605  * kauditd_send_queue - Helper for kauditd_thread to flush skb queues
606  * @sk: the sending sock
607  * @portid: the netlink destination
608  * @queue: the skb queue to process
609  * @retry_limit: limit on number of netlink unicast failures
610  * @skb_hook: per-skb hook for additional processing
611  * @err_hook: hook called if the skb fails the netlink unicast send
612  *
613  * Description:
614  * Run through the given queue and attempt to send the audit records to auditd,
615  * returns zero on success, negative values on failure.  It is up to the caller
616  * to ensure that the @sk is valid for the duration of this function.
617  *
618  */
619 static int kauditd_send_queue(struct sock *sk, u32 portid,
620                               struct sk_buff_head *queue,
621                               unsigned int retry_limit,
622                               void (*skb_hook)(struct sk_buff *skb),
623                               void (*err_hook)(struct sk_buff *skb))
624 {
625         int rc = 0;
626         struct sk_buff *skb;
627         static unsigned int failed = 0;
628
629         /* NOTE: kauditd_thread takes care of all our locking, we just use
630          *       the netlink info passed to us (e.g. sk and portid) */
631
632         while ((skb = skb_dequeue(queue))) {
633                 /* call the skb_hook for each skb we touch */
634                 if (skb_hook)
635                         (*skb_hook)(skb);
636
637                 /* can we send to anyone via unicast? */
638                 if (!sk) {
639                         if (err_hook)
640                                 (*err_hook)(skb);
641                         continue;
642                 }
643
644                 /* grab an extra skb reference in case of error */
645                 skb_get(skb);
646                 rc = netlink_unicast(sk, skb, portid, 0);
647                 if (rc < 0) {
648                         /* fatal failure for our queue flush attempt? */
649                         if (++failed >= retry_limit ||
650                             rc == -ECONNREFUSED || rc == -EPERM) {
651                                 /* yes - error processing for the queue */
652                                 sk = NULL;
653                                 if (err_hook)
654                                         (*err_hook)(skb);
655                                 if (!skb_hook)
656                                         goto out;
657                                 /* keep processing with the skb_hook */
658                                 continue;
659                         } else
660                                 /* no - requeue to preserve ordering */
661                                 skb_queue_head(queue, skb);
662                 } else {
663                         /* it worked - drop the extra reference and continue */
664                         consume_skb(skb);
665                         failed = 0;
666                 }
667         }
668
669 out:
670         return (rc >= 0 ? 0 : rc);
671 }
672
673 /*
674  * kauditd_send_multicast_skb - Send a record to any multicast listeners
675  * @skb: audit record
676  *
677  * Description:
678  * Write a multicast message to anyone listening in the initial network
679  * namespace.  This function doesn't consume an skb as might be expected since
680  * it has to copy it anyways.
681  */
682 static void kauditd_send_multicast_skb(struct sk_buff *skb)
683 {
684         struct sk_buff *copy;
685         struct sock *sock = audit_get_sk(&init_net);
686         struct nlmsghdr *nlh;
687
688         /* NOTE: we are not taking an additional reference for init_net since
689          *       we don't have to worry about it going away */
690
691         if (!netlink_has_listeners(sock, AUDIT_NLGRP_READLOG))
692                 return;
693
694         /*
695          * The seemingly wasteful skb_copy() rather than bumping the refcount
696          * using skb_get() is necessary because non-standard mods are made to
697          * the skb by the original kaudit unicast socket send routine.  The
698          * existing auditd daemon assumes this breakage.  Fixing this would
699          * require co-ordinating a change in the established protocol between
700          * the kaudit kernel subsystem and the auditd userspace code.  There is
701          * no reason for new multicast clients to continue with this
702          * non-compliance.
703          */
704         copy = skb_copy(skb, GFP_KERNEL);
705         if (!copy)
706                 return;
707         nlh = nlmsg_hdr(copy);
708         nlh->nlmsg_len = skb->len;
709
710         nlmsg_multicast(sock, copy, 0, AUDIT_NLGRP_READLOG, GFP_KERNEL);
711 }
712
713 /**
714  * kauditd_thread - Worker thread to send audit records to userspace
715  * @dummy: unused
716  */
717 static int kauditd_thread(void *dummy)
718 {
719         int rc;
720         u32 portid = 0;
721         struct net *net = NULL;
722         struct sock *sk = NULL;
723
724 #define UNICAST_RETRIES 5
725
726         set_freezable();
727         while (!kthread_should_stop()) {
728                 /* NOTE: see the lock comments in auditd_send_unicast_skb() */
729                 rcu_read_lock();
730                 if (!auditd_conn.pid) {
731                         rcu_read_unlock();
732                         goto main_queue;
733                 }
734                 net = auditd_conn.net;
735                 get_net(net);
736                 sk = audit_get_sk(net);
737                 portid = auditd_conn.portid;
738                 rcu_read_unlock();
739
740                 /* attempt to flush the hold queue */
741                 rc = kauditd_send_queue(sk, portid,
742                                         &audit_hold_queue, UNICAST_RETRIES,
743                                         NULL, kauditd_rehold_skb);
744                 if (rc < 0) {
745                         sk = NULL;
746                         auditd_reset();
747                         goto main_queue;
748                 }
749
750                 /* attempt to flush the retry queue */
751                 rc = kauditd_send_queue(sk, portid,
752                                         &audit_retry_queue, UNICAST_RETRIES,
753                                         NULL, kauditd_hold_skb);
754                 if (rc < 0) {
755                         sk = NULL;
756                         auditd_reset();
757                         goto main_queue;
758                 }
759
760 main_queue:
761                 /* process the main queue - do the multicast send and attempt
762                  * unicast, dump failed record sends to the retry queue; if
763                  * sk == NULL due to previous failures we will just do the
764                  * multicast send and move the record to the retry queue */
765                 rc = kauditd_send_queue(sk, portid, &audit_queue, 1,
766                                         kauditd_send_multicast_skb,
767                                         kauditd_retry_skb);
768                 if (sk == NULL || rc < 0)
769                         auditd_reset();
770                 sk = NULL;
771
772                 /* drop our netns reference, no auditd sends past this line */
773                 if (net) {
774                         put_net(net);
775                         net = NULL;
776                 }
777
778                 /* we have processed all the queues so wake everyone */
779                 wake_up(&audit_backlog_wait);
780
781                 /* NOTE: we want to wake up if there is anything on the queue,
782                  *       regardless of if an auditd is connected, as we need to
783                  *       do the multicast send and rotate records from the
784                  *       main queue to the retry/hold queues */
785                 wait_event_freezable(kauditd_wait,
786                                      (skb_queue_len(&audit_queue) ? 1 : 0));
787         }
788
789         return 0;
790 }
791
792 int audit_send_list(void *_dest)
793 {
794         struct audit_netlink_list *dest = _dest;
795         struct sk_buff *skb;
796         struct sock *sk = audit_get_sk(dest->net);
797
798         /* wait for parent to finish and send an ACK */
799         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
800         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
801
802         while ((skb = __skb_dequeue(&dest->q)) != NULL)
803                 netlink_unicast(sk, skb, dest->portid, 0);
804
805         put_net(dest->net);
806         kfree(dest);
807
808         return 0;
809 }
810
811 struct sk_buff *audit_make_reply(int seq, int type, int done,
812                                  int multi, const void *payload, int size)
813 {
814         struct sk_buff  *skb;
815         struct nlmsghdr *nlh;
816         void            *data;
817         int             flags = multi ? NLM_F_MULTI : 0;
818         int             t     = done  ? NLMSG_DONE  : type;
819
820         skb = nlmsg_new(size, GFP_KERNEL);
821         if (!skb)
822                 return NULL;
823
824         nlh     = nlmsg_put(skb, 0, seq, t, size, flags);
825         if (!nlh)
826                 goto out_kfree_skb;
827         data = nlmsg_data(nlh);
828         memcpy(data, payload, size);
829         return skb;
830
831 out_kfree_skb:
832         kfree_skb(skb);
833         return NULL;
834 }
835
836 static int audit_send_reply_thread(void *arg)
837 {
838         struct audit_reply *reply = (struct audit_reply *)arg;
839         struct sock *sk = audit_get_sk(reply->net);
840
841         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
842         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
843
844         /* Ignore failure. It'll only happen if the sender goes away,
845            because our timeout is set to infinite. */
846         netlink_unicast(sk, reply->skb, reply->portid, 0);
847         put_net(reply->net);
848         kfree(reply);
849         return 0;
850 }
851
852 /**
853  * audit_send_reply - send an audit reply message via netlink
854  * @request_skb: skb of request we are replying to (used to target the reply)
855  * @seq: sequence number
856  * @type: audit message type
857  * @done: done (last) flag
858  * @multi: multi-part message flag
859  * @payload: payload data
860  * @size: payload size
861  *
862  * Allocates an skb, builds the netlink message, and sends it to the port id.
863  * No failure notifications.
864  */
865 static void audit_send_reply(struct sk_buff *request_skb, int seq, int type, int done,
866                              int multi, const void *payload, int size)
867 {
868         struct net *net = sock_net(NETLINK_CB(request_skb).sk);
869         struct sk_buff *skb;
870         struct task_struct *tsk;
871         struct audit_reply *reply = kmalloc(sizeof(struct audit_reply),
872                                             GFP_KERNEL);
873
874         if (!reply)
875                 return;
876
877         skb = audit_make_reply(seq, type, done, multi, payload, size);
878         if (!skb)
879                 goto out;
880
881         reply->net = get_net(net);
882         reply->portid = NETLINK_CB(request_skb).portid;
883         reply->skb = skb;
884
885         tsk = kthread_run(audit_send_reply_thread, reply, "audit_send_reply");
886         if (!IS_ERR(tsk))
887                 return;
888         kfree_skb(skb);
889 out:
890         kfree(reply);
891 }
892
893 /*
894  * Check for appropriate CAP_AUDIT_ capabilities on incoming audit
895  * control messages.
896  */
897 static int audit_netlink_ok(struct sk_buff *skb, u16 msg_type)
898 {
899         int err = 0;
900
901         /* Only support initial user namespace for now. */
902         /*
903          * We return ECONNREFUSED because it tricks userspace into thinking
904          * that audit was not configured into the kernel.  Lots of users
905          * configure their PAM stack (because that's what the distro does)
906          * to reject login if unable to send messages to audit.  If we return
907          * ECONNREFUSED the PAM stack thinks the kernel does not have audit
908          * configured in and will let login proceed.  If we return EPERM
909          * userspace will reject all logins.  This should be removed when we
910          * support non init namespaces!!
911          */
912         if (current_user_ns() != &init_user_ns)
913                 return -ECONNREFUSED;
914
915         switch (msg_type) {
916         case AUDIT_LIST:
917         case AUDIT_ADD:
918         case AUDIT_DEL:
919                 return -EOPNOTSUPP;
920         case AUDIT_GET:
921         case AUDIT_SET:
922         case AUDIT_GET_FEATURE:
923         case AUDIT_SET_FEATURE:
924         case AUDIT_LIST_RULES:
925         case AUDIT_ADD_RULE:
926         case AUDIT_DEL_RULE:
927         case AUDIT_SIGNAL_INFO:
928         case AUDIT_TTY_GET:
929         case AUDIT_TTY_SET:
930         case AUDIT_TRIM:
931         case AUDIT_MAKE_EQUIV:
932                 /* Only support auditd and auditctl in initial pid namespace
933                  * for now. */
934                 if (task_active_pid_ns(current) != &init_pid_ns)
935                         return -EPERM;
936
937                 if (!netlink_capable(skb, CAP_AUDIT_CONTROL))
938                         err = -EPERM;
939                 break;
940         case AUDIT_USER:
941         case AUDIT_FIRST_USER_MSG ... AUDIT_LAST_USER_MSG:
942         case AUDIT_FIRST_USER_MSG2 ... AUDIT_LAST_USER_MSG2:
943                 if (!netlink_capable(skb, CAP_AUDIT_WRITE))
944                         err = -EPERM;
945                 break;
946         default:  /* bad msg */
947                 err = -EINVAL;
948         }
949
950         return err;
951 }
952
953 static void audit_log_common_recv_msg(struct audit_buffer **ab, u16 msg_type)
954 {
955         uid_t uid = from_kuid(&init_user_ns, current_uid());
956         pid_t pid = task_tgid_nr(current);
957
958         if (!audit_enabled && msg_type != AUDIT_USER_AVC) {
959                 *ab = NULL;
960                 return;
961         }
962
963         *ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, msg_type);
964         if (unlikely(!*ab))
965                 return;
966         audit_log_format(*ab, "pid=%d uid=%u", pid, uid);
967         audit_log_session_info(*ab);
968         audit_log_task_context(*ab);
969 }
970
971 int is_audit_feature_set(int i)
972 {
973         return af.features & AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
974 }
975
976
977 static int audit_get_feature(struct sk_buff *skb)
978 {
979         u32 seq;
980
981         seq = nlmsg_hdr(skb)->nlmsg_seq;
982
983         audit_send_reply(skb, seq, AUDIT_GET_FEATURE, 0, 0, &af, sizeof(af));
984
985         return 0;
986 }
987
988 static void audit_log_feature_change(int which, u32 old_feature, u32 new_feature,
989                                      u32 old_lock, u32 new_lock, int res)
990 {
991         struct audit_buffer *ab;
992
993         if (audit_enabled == AUDIT_OFF)
994                 return;
995
996         ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_FEATURE_CHANGE);
997         audit_log_task_info(ab, current);
998         audit_log_format(ab, " feature=%s old=%u new=%u old_lock=%u new_lock=%u res=%d",
999                          audit_feature_names[which], !!old_feature, !!new_feature,
1000                          !!old_lock, !!new_lock, res);
1001         audit_log_end(ab);
1002 }
1003
1004 static int audit_set_feature(struct sk_buff *skb)
1005 {
1006         struct audit_features *uaf;
1007         int i;
1008
1009         BUILD_BUG_ON(AUDIT_LAST_FEATURE + 1 > ARRAY_SIZE(audit_feature_names));
1010         uaf = nlmsg_data(nlmsg_hdr(skb));
1011
1012         /* if there is ever a version 2 we should handle that here */
1013
1014         for (i = 0; i <= AUDIT_LAST_FEATURE; i++) {
1015                 u32 feature = AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
1016                 u32 old_feature, new_feature, old_lock, new_lock;
1017
1018                 /* if we are not changing this feature, move along */
1019                 if (!(feature & uaf->mask))
1020                         continue;
1021
1022                 old_feature = af.features & feature;
1023                 new_feature = uaf->features & feature;
1024                 new_lock = (uaf->lock | af.lock) & feature;
1025                 old_lock = af.lock & feature;
1026
1027                 /* are we changing a locked feature? */
1028                 if (old_lock && (new_feature != old_feature)) {
1029                         audit_log_feature_change(i, old_feature, new_feature,
1030                                                  old_lock, new_lock, 0);
1031                         return -EPERM;
1032                 }
1033         }
1034         /* nothing invalid, do the changes */
1035         for (i = 0; i <= AUDIT_LAST_FEATURE; i++) {
1036                 u32 feature = AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
1037                 u32 old_feature, new_feature, old_lock, new_lock;
1038
1039                 /* if we are not changing this feature, move along */
1040                 if (!(feature & uaf->mask))
1041                         continue;
1042
1043                 old_feature = af.features & feature;
1044                 new_feature = uaf->features & feature;
1045                 old_lock = af.lock & feature;
1046                 new_lock = (uaf->lock | af.lock) & feature;
1047
1048                 if (new_feature != old_feature)
1049                         audit_log_feature_change(i, old_feature, new_feature,
1050                                                  old_lock, new_lock, 1);
1051
1052                 if (new_feature)
1053                         af.features |= feature;
1054                 else
1055                         af.features &= ~feature;
1056                 af.lock |= new_lock;
1057         }
1058
1059         return 0;
1060 }
1061
1062 static int audit_replace(pid_t pid)
1063 {
1064         struct sk_buff *skb;
1065
1066         skb = audit_make_reply(0, AUDIT_REPLACE, 0, 0, &pid, sizeof(pid));
1067         if (!skb)
1068                 return -ENOMEM;
1069         return auditd_send_unicast_skb(skb);
1070 }
1071
1072 static int audit_receive_msg(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh)
1073 {
1074         u32                     seq;
1075         void                    *data;
1076         int                     err;
1077         struct audit_buffer     *ab;
1078         u16                     msg_type = nlh->nlmsg_type;
1079         struct audit_sig_info   *sig_data;
1080         char                    *ctx = NULL;
1081         u32                     len;
1082
1083         err = audit_netlink_ok(skb, msg_type);
1084         if (err)
1085                 return err;
1086
1087         seq  = nlh->nlmsg_seq;
1088         data = nlmsg_data(nlh);
1089
1090         switch (msg_type) {
1091         case AUDIT_GET: {
1092                 struct audit_status     s;
1093                 memset(&s, 0, sizeof(s));
1094                 s.enabled               = audit_enabled;
1095                 s.failure               = audit_failure;
1096                 rcu_read_lock();
1097                 s.pid                   = auditd_conn.pid;
1098                 rcu_read_unlock();
1099                 s.rate_limit            = audit_rate_limit;
1100                 s.backlog_limit         = audit_backlog_limit;
1101                 s.lost                  = atomic_read(&audit_lost);
1102                 s.backlog               = skb_queue_len(&audit_queue);
1103                 s.feature_bitmap        = AUDIT_FEATURE_BITMAP_ALL;
1104                 s.backlog_wait_time     = audit_backlog_wait_time;
1105                 audit_send_reply(skb, seq, AUDIT_GET, 0, 0, &s, sizeof(s));
1106                 break;
1107         }
1108         case AUDIT_SET: {
1109                 struct audit_status     s;
1110                 memset(&s, 0, sizeof(s));
1111                 /* guard against past and future API changes */
1112                 memcpy(&s, data, min_t(size_t, sizeof(s), nlmsg_len(nlh)));
1113                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_ENABLED) {
1114                         err = audit_set_enabled(s.enabled);
1115                         if (err < 0)
1116                                 return err;
1117                 }
1118                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_FAILURE) {
1119                         err = audit_set_failure(s.failure);
1120                         if (err < 0)
1121                                 return err;
1122                 }
1123                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_PID) {
1124                         /* NOTE: we are using task_tgid_vnr() below because
1125                          *       the s.pid value is relative to the namespace
1126                          *       of the caller; at present this doesn't matter
1127                          *       much since you can really only run auditd
1128                          *       from the initial pid namespace, but something
1129                          *       to keep in mind if this changes */
1130                         int new_pid = s.pid;
1131                         pid_t auditd_pid;
1132                         pid_t requesting_pid = task_tgid_vnr(current);
1133
1134                         /* test the auditd connection */
1135                         audit_replace(requesting_pid);
1136
1137                         rcu_read_lock();
1138                         auditd_pid = auditd_conn.pid;
1139                         /* only the current auditd can unregister itself */
1140                         if ((!new_pid) && (requesting_pid != auditd_pid)) {
1141                                 rcu_read_unlock();
1142                                 audit_log_config_change("audit_pid", new_pid,
1143                                                         auditd_pid, 0);
1144                                 return -EACCES;
1145                         }
1146                         /* replacing a healthy auditd is not allowed */
1147                         if (auditd_pid && new_pid) {
1148                                 rcu_read_unlock();
1149                                 audit_log_config_change("audit_pid", new_pid,
1150                                                         auditd_pid, 0);
1151                                 return -EEXIST;
1152                         }
1153                         rcu_read_unlock();
1154
1155                         if (audit_enabled != AUDIT_OFF)
1156                                 audit_log_config_change("audit_pid", new_pid,
1157                                                         auditd_pid, 1);
1158
1159                         if (new_pid) {
1160                                 /* register a new auditd connection */
1161                                 auditd_set(new_pid,
1162                                            NETLINK_CB(skb).portid,
1163                                            sock_net(NETLINK_CB(skb).sk));
1164                                 /* try to process any backlog */
1165                                 wake_up_interruptible(&kauditd_wait);
1166                         } else
1167                                 /* unregister the auditd connection */
1168                                 auditd_reset();
1169                 }
1170                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_RATE_LIMIT) {
1171                         err = audit_set_rate_limit(s.rate_limit);
1172                         if (err < 0)
1173                                 return err;
1174                 }
1175                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_BACKLOG_LIMIT) {
1176                         err = audit_set_backlog_limit(s.backlog_limit);
1177                         if (err < 0)
1178                                 return err;
1179                 }
1180                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_BACKLOG_WAIT_TIME) {
1181                         if (sizeof(s) > (size_t)nlh->nlmsg_len)
1182                                 return -EINVAL;
1183                         if (s.backlog_wait_time > 10*AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME)
1184                                 return -EINVAL;
1185                         err = audit_set_backlog_wait_time(s.backlog_wait_time);
1186                         if (err < 0)
1187                                 return err;
1188                 }
1189                 if (s.mask == AUDIT_STATUS_LOST) {
1190                         u32 lost = atomic_xchg(&audit_lost, 0);
1191
1192                         audit_log_config_change("lost", 0, lost, 1);
1193                         return lost;
1194                 }
1195                 break;
1196         }
1197         case AUDIT_GET_FEATURE:
1198                 err = audit_get_feature(skb);
1199                 if (err)
1200                         return err;
1201                 break;
1202         case AUDIT_SET_FEATURE:
1203                 err = audit_set_feature(skb);
1204                 if (err)
1205                         return err;
1206                 break;
1207         case AUDIT_USER:
1208         case AUDIT_FIRST_USER_MSG ... AUDIT_LAST_USER_MSG:
1209         case AUDIT_FIRST_USER_MSG2 ... AUDIT_LAST_USER_MSG2:
1210                 if (!audit_enabled && msg_type != AUDIT_USER_AVC)
1211                         return 0;
1212
1213                 err = audit_filter(msg_type, AUDIT_FILTER_USER);
1214                 if (err == 1) { /* match or error */
1215                         err = 0;
1216                         if (msg_type == AUDIT_USER_TTY) {
1217                                 err = tty_audit_push();
1218                                 if (err)
1219                                         break;
1220                         }
1221                         audit_log_common_recv_msg(&ab, msg_type);
1222                         if (msg_type != AUDIT_USER_TTY)
1223                                 audit_log_format(ab, " msg='%.*s'",
1224                                                  AUDIT_MESSAGE_TEXT_MAX,
1225                                                  (char *)data);
1226                         else {
1227                                 int size;
1228
1229                                 audit_log_format(ab, " data=");
1230                                 size = nlmsg_len(nlh);
1231                                 if (size > 0 &&
1232                                     ((unsigned char *)data)[size - 1] == '\0')
1233                                         size--;
1234                                 audit_log_n_untrustedstring(ab, data, size);
1235                         }
1236                         audit_log_end(ab);
1237                 }
1238                 break;
1239         case AUDIT_ADD_RULE:
1240         case AUDIT_DEL_RULE:
1241                 if (nlmsg_len(nlh) < sizeof(struct audit_rule_data))
1242                         return -EINVAL;
1243                 if (audit_enabled == AUDIT_LOCKED) {
1244                         audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
1245                         audit_log_format(ab, " audit_enabled=%d res=0", audit_enabled);
1246                         audit_log_end(ab);
1247                         return -EPERM;
1248                 }
1249                 err = audit_rule_change(msg_type, seq, data, nlmsg_len(nlh));
1250                 break;
1251         case AUDIT_LIST_RULES:
1252                 err = audit_list_rules_send(skb, seq);
1253                 break;
1254         case AUDIT_TRIM:
1255                 audit_trim_trees();
1256                 audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
1257                 audit_log_format(ab, " op=trim res=1");
1258                 audit_log_end(ab);
1259                 break;
1260         case AUDIT_MAKE_EQUIV: {
1261                 void *bufp = data;
1262                 u32 sizes[2];
1263                 size_t msglen = nlmsg_len(nlh);
1264                 char *old, *new;
1265
1266                 err = -EINVAL;
1267                 if (msglen < 2 * sizeof(u32))
1268                         break;
1269                 memcpy(sizes, bufp, 2 * sizeof(u32));
1270                 bufp += 2 * sizeof(u32);
1271                 msglen -= 2 * sizeof(u32);
1272                 old = audit_unpack_string(&bufp, &msglen, sizes[0]);
1273                 if (IS_ERR(old)) {
1274                         err = PTR_ERR(old);
1275                         break;
1276                 }
1277                 new = audit_unpack_string(&bufp, &msglen, sizes[1]);
1278                 if (IS_ERR(new)) {
1279                         err = PTR_ERR(new);
1280                         kfree(old);
1281                         break;
1282                 }
1283                 /* OK, here comes... */
1284                 err = audit_tag_tree(old, new);
1285
1286                 audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
1287
1288                 audit_log_format(ab, " op=make_equiv old=");
1289                 audit_log_untrustedstring(ab, old);
1290                 audit_log_format(ab, " new=");
1291                 audit_log_untrustedstring(ab, new);
1292                 audit_log_format(ab, " res=%d", !err);
1293                 audit_log_end(ab);
1294                 kfree(old);
1295                 kfree(new);
1296                 break;
1297         }
1298         case AUDIT_SIGNAL_INFO:
1299                 len = 0;
1300                 if (audit_sig_sid) {
1301                         err = security_secid_to_secctx(audit_sig_sid, &ctx, &len);
1302                         if (err)
1303                                 return err;
1304                 }
1305                 sig_data = kmalloc(sizeof(*sig_data) + len, GFP_KERNEL);
1306                 if (!sig_data) {
1307                         if (audit_sig_sid)
1308                                 security_release_secctx(ctx, len);
1309                         return -ENOMEM;
1310                 }
1311                 sig_data->uid = from_kuid(&init_user_ns, audit_sig_uid);
1312                 sig_data->pid = audit_sig_pid;
1313                 if (audit_sig_sid) {
1314                         memcpy(sig_data->ctx, ctx, len);
1315                         security_release_secctx(ctx, len);
1316                 }
1317                 audit_send_reply(skb, seq, AUDIT_SIGNAL_INFO, 0, 0,
1318                                  sig_data, sizeof(*sig_data) + len);
1319                 kfree(sig_data);
1320                 break;
1321         case AUDIT_TTY_GET: {
1322                 struct audit_tty_status s;
1323                 unsigned int t;
1324
1325                 t = READ_ONCE(current->signal->audit_tty);
1326                 s.enabled = t & AUDIT_TTY_ENABLE;
1327                 s.log_passwd = !!(t & AUDIT_TTY_LOG_PASSWD);
1328
1329                 audit_send_reply(skb, seq, AUDIT_TTY_GET, 0, 0, &s, sizeof(s));
1330                 break;
1331         }
1332         case AUDIT_TTY_SET: {
1333                 struct audit_tty_status s, old;
1334                 struct audit_buffer     *ab;
1335                 unsigned int t;
1336
1337                 memset(&s, 0, sizeof(s));
1338                 /* guard against past and future API changes */
1339                 memcpy(&s, data, min_t(size_t, sizeof(s), nlmsg_len(nlh)));
1340                 /* check if new data is valid */
1341                 if ((s.enabled != 0 && s.enabled != 1) ||
1342                     (s.log_passwd != 0 && s.log_passwd != 1))
1343                         err = -EINVAL;
1344
1345                 if (err)
1346                         t = READ_ONCE(current->signal->audit_tty);
1347                 else {
1348                         t = s.enabled | (-s.log_passwd & AUDIT_TTY_LOG_PASSWD);
1349                         t = xchg(&current->signal->audit_tty, t);
1350                 }
1351                 old.enabled = t & AUDIT_TTY_ENABLE;
1352                 old.log_passwd = !!(t & AUDIT_TTY_LOG_PASSWD);
1353
1354                 audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
1355                 audit_log_format(ab, " op=tty_set old-enabled=%d new-enabled=%d"
1356                                  " old-log_passwd=%d new-log_passwd=%d res=%d",
1357                                  old.enabled, s.enabled, old.log_passwd,
1358                                  s.log_passwd, !err);
1359                 audit_log_end(ab);
1360                 break;
1361         }
1362         default:
1363                 err = -EINVAL;
1364                 break;
1365         }
1366
1367         return err < 0 ? err : 0;
1368 }
1369
1370 /**
1371  * audit_receive - receive messages from a netlink control socket
1372  * @skb: the message buffer
1373  *
1374  * Parse the provided skb and deal with any messages that may be present,
1375  * malformed skbs are discarded.
1376  */
1377 static void audit_receive(struct sk_buff  *skb)
1378 {
1379         struct nlmsghdr *nlh;
1380         /*
1381          * len MUST be signed for nlmsg_next to be able to dec it below 0
1382          * if the nlmsg_len was not aligned
1383          */
1384         int len;
1385         int err;
1386
1387         nlh = nlmsg_hdr(skb);
1388         len = skb->len;
1389
1390         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
1391         while (nlmsg_ok(nlh, len)) {
1392                 err = audit_receive_msg(skb, nlh);
1393                 /* if err or if this message says it wants a response */
1394                 if (err || (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_ACK))
1395                         netlink_ack(skb, nlh, err);
1396
1397                 nlh = nlmsg_next(nlh, &len);
1398         }
1399         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
1400 }
1401
1402 /* Run custom bind function on netlink socket group connect or bind requests. */
1403 static int audit_bind(struct net *net, int group)
1404 {
1405         if (!capable(CAP_AUDIT_READ))
1406                 return -EPERM;
1407
1408         return 0;
1409 }
1410
1411 static int __net_init audit_net_init(struct net *net)
1412 {
1413         struct netlink_kernel_cfg cfg = {
1414                 .input  = audit_receive,
1415                 .bind   = audit_bind,
1416                 .flags  = NL_CFG_F_NONROOT_RECV,
1417                 .groups = AUDIT_NLGRP_MAX,
1418         };
1419
1420         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
1421
1422         aunet->sk = netlink_kernel_create(net, NETLINK_AUDIT, &cfg);
1423         if (aunet->sk == NULL) {
1424                 audit_panic("cannot initialize netlink socket in namespace");
1425                 return -ENOMEM;
1426         }
1427         aunet->sk->sk_sndtimeo = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
1428
1429         return 0;
1430 }
1431
1432 static void __net_exit audit_net_exit(struct net *net)
1433 {
1434         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
1435
1436         rcu_read_lock();
1437         if (net == auditd_conn.net)
1438                 auditd_reset();
1439         rcu_read_unlock();
1440
1441         netlink_kernel_release(aunet->sk);
1442 }
1443
1444 static struct pernet_operations audit_net_ops __net_initdata = {
1445         .init = audit_net_init,
1446         .exit = audit_net_exit,
1447         .id = &audit_net_id,
1448         .size = sizeof(struct audit_net),
1449 };
1450
1451 /* Initialize audit support at boot time. */
1452 static int __init audit_init(void)
1453 {
1454         int i;
1455
1456         if (audit_initialized == AUDIT_DISABLED)
1457                 return 0;
1458
1459         memset(&auditd_conn, 0, sizeof(auditd_conn));
1460         spin_lock_init(&auditd_conn.lock);
1461
1462         skb_queue_head_init(&audit_queue);
1463         skb_queue_head_init(&audit_retry_queue);
1464         skb_queue_head_init(&audit_hold_queue);
1465
1466         for (i = 0; i < AUDIT_INODE_BUCKETS; i++)
1467                 INIT_LIST_HEAD(&audit_inode_hash[i]);
1468
1469         pr_info("initializing netlink subsys (%s)\n",
1470                 audit_default ? "enabled" : "disabled");
1471         register_pernet_subsys(&audit_net_ops);
1472
1473         audit_initialized = AUDIT_INITIALIZED;
1474         audit_enabled = audit_default;
1475         audit_ever_enabled |= !!audit_default;
1476
1477         kauditd_task = kthread_run(kauditd_thread, NULL, "kauditd");
1478         if (IS_ERR(kauditd_task)) {
1479                 int err = PTR_ERR(kauditd_task);
1480                 panic("audit: failed to start the kauditd thread (%d)\n", err);
1481         }
1482
1483         audit_log(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_KERNEL,
1484                 "state=initialized audit_enabled=%u res=1",
1485                  audit_enabled);
1486
1487         return 0;
1488 }
1489 __initcall(audit_init);
1490
1491 /* Process kernel command-line parameter at boot time.  audit=0 or audit=1. */
1492 static int __init audit_enable(char *str)
1493 {
1494         audit_default = !!simple_strtol(str, NULL, 0);
1495         if (!audit_default)
1496                 audit_initialized = AUDIT_DISABLED;
1497
1498         pr_info("%s\n", audit_default ?
1499                 "enabled (after initialization)" : "disabled (until reboot)");
1500
1501         return 1;
1502 }
1503 __setup("audit=", audit_enable);
1504
1505 /* Process kernel command-line parameter at boot time.
1506  * audit_backlog_limit=<n> */
1507 static int __init audit_backlog_limit_set(char *str)
1508 {
1509         u32 audit_backlog_limit_arg;
1510
1511         pr_info("audit_backlog_limit: ");
1512         if (kstrtouint(str, 0, &audit_backlog_limit_arg)) {
1513                 pr_cont("using default of %u, unable to parse %s\n",
1514                         audit_backlog_limit, str);
1515                 return 1;
1516         }
1517
1518         audit_backlog_limit = audit_backlog_limit_arg;
1519         pr_cont("%d\n", audit_backlog_limit);
1520
1521         return 1;
1522 }
1523 __setup("audit_backlog_limit=", audit_backlog_limit_set);
1524
1525 static void audit_buffer_free(struct audit_buffer *ab)
1526 {
1527         unsigned long flags;
1528
1529         if (!ab)
1530                 return;
1531
1532         kfree_skb(ab->skb);
1533         spin_lock_irqsave(&audit_freelist_lock, flags);
1534         if (audit_freelist_count > AUDIT_MAXFREE)
1535                 kfree(ab);
1536         else {
1537                 audit_freelist_count++;
1538                 list_add(&ab->list, &audit_freelist);
1539         }
1540         spin_unlock_irqrestore(&audit_freelist_lock, flags);
1541 }
1542
1543 static struct audit_buffer * audit_buffer_alloc(struct audit_context *ctx,
1544                                                 gfp_t gfp_mask, int type)
1545 {
1546         unsigned long flags;
1547         struct audit_buffer *ab = NULL;
1548         struct nlmsghdr *nlh;
1549
1550         spin_lock_irqsave(&audit_freelist_lock, flags);
1551         if (!list_empty(&audit_freelist)) {
1552                 ab = list_entry(audit_freelist.next,
1553                                 struct audit_buffer, list);
1554                 list_del(&ab->list);
1555                 --audit_freelist_count;
1556         }
1557         spin_unlock_irqrestore(&audit_freelist_lock, flags);
1558
1559         if (!ab) {
1560                 ab = kmalloc(sizeof(*ab), gfp_mask);
1561                 if (!ab)
1562                         goto err;
1563         }
1564
1565         ab->ctx = ctx;
1566         ab->gfp_mask = gfp_mask;
1567
1568         ab->skb = nlmsg_new(AUDIT_BUFSIZ, gfp_mask);
1569         if (!ab->skb)
1570                 goto err;
1571
1572         nlh = nlmsg_put(ab->skb, 0, 0, type, 0, 0);
1573         if (!nlh)
1574                 goto out_kfree_skb;
1575
1576         return ab;
1577
1578 out_kfree_skb:
1579         kfree_skb(ab->skb);
1580         ab->skb = NULL;
1581 err:
1582         audit_buffer_free(ab);
1583         return NULL;
1584 }
1585
1586 /**
1587  * audit_serial - compute a serial number for the audit record
1588  *
1589  * Compute a serial number for the audit record.  Audit records are
1590  * written to user-space as soon as they are generated, so a complete
1591  * audit record may be written in several pieces.  The timestamp of the
1592  * record and this serial number are used by the user-space tools to
1593  * determine which pieces belong to the same audit record.  The
1594  * (timestamp,serial) tuple is unique for each syscall and is live from
1595  * syscall entry to syscall exit.
1596  *
1597  * NOTE: Another possibility is to store the formatted records off the
1598  * audit context (for those records that have a context), and emit them
1599  * all at syscall exit.  However, this could delay the reporting of
1600  * significant errors until syscall exit (or never, if the system
1601  * halts).
1602  */
1603 unsigned int audit_serial(void)
1604 {
1605         static atomic_t serial = ATOMIC_INIT(0);
1606
1607         return atomic_add_return(1, &serial);
1608 }
1609
1610 static inline void audit_get_stamp(struct audit_context *ctx,
1611                                    struct timespec *t, unsigned int *serial)
1612 {
1613         if (!ctx || !auditsc_get_stamp(ctx, t, serial)) {
1614                 *t = CURRENT_TIME;
1615                 *serial = audit_serial();
1616         }
1617 }
1618
1619 /**
1620  * audit_log_start - obtain an audit buffer
1621  * @ctx: audit_context (may be NULL)
1622  * @gfp_mask: type of allocation
1623  * @type: audit message type
1624  *
1625  * Returns audit_buffer pointer on success or NULL on error.
1626  *
1627  * Obtain an audit buffer.  This routine does locking to obtain the
1628  * audit buffer, but then no locking is required for calls to
1629  * audit_log_*format.  If the task (ctx) is a task that is currently in a
1630  * syscall, then the syscall is marked as auditable and an audit record
1631  * will be written at syscall exit.  If there is no associated task, then
1632  * task context (ctx) should be NULL.
1633  */
1634 struct audit_buffer *audit_log_start(struct audit_context *ctx, gfp_t gfp_mask,
1635                                      int type)
1636 {
1637         struct audit_buffer *ab;
1638         struct timespec t;
1639         unsigned int uninitialized_var(serial);
1640
1641         if (audit_initialized != AUDIT_INITIALIZED)
1642                 return NULL;
1643
1644         if (unlikely(!audit_filter(type, AUDIT_FILTER_TYPE)))
1645                 return NULL;
1646
1647         /* NOTE: don't ever fail/sleep on these two conditions:
1648          * 1. auditd generated record - since we need auditd to drain the
1649          *    queue; also, when we are checking for auditd, compare PIDs using
1650          *    task_tgid_vnr() since auditd_pid is set in audit_receive_msg()
1651          *    using a PID anchored in the caller's namespace
1652          * 2. generator holding the audit_cmd_mutex - we don't want to block
1653          *    while holding the mutex */
1654         if (!(auditd_test_task(current) ||
1655               (current == __mutex_owner(&audit_cmd_mutex)))) {
1656                 long stime = audit_backlog_wait_time;
1657
1658                 while (audit_backlog_limit &&
1659                        (skb_queue_len(&audit_queue) > audit_backlog_limit)) {
1660                         /* wake kauditd to try and flush the queue */
1661                         wake_up_interruptible(&kauditd_wait);
1662
1663                         /* sleep if we are allowed and we haven't exhausted our
1664                          * backlog wait limit */
1665                         if (gfpflags_allow_blocking(gfp_mask) && (stime > 0)) {
1666                                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
1667
1668                                 add_wait_queue_exclusive(&audit_backlog_wait,
1669                                                          &wait);
1670                                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1671                                 stime = schedule_timeout(stime);
1672                                 remove_wait_queue(&audit_backlog_wait, &wait);
1673                         } else {
1674                                 if (audit_rate_check() && printk_ratelimit())
1675                                         pr_warn("audit_backlog=%d > audit_backlog_limit=%d\n",
1676                                                 skb_queue_len(&audit_queue),
1677                                                 audit_backlog_limit);
1678                                 audit_log_lost("backlog limit exceeded");
1679                                 return NULL;
1680                         }
1681                 }
1682         }
1683
1684         ab = audit_buffer_alloc(ctx, gfp_mask, type);
1685         if (!ab) {
1686                 audit_log_lost("out of memory in audit_log_start");
1687                 return NULL;
1688         }
1689
1690         audit_get_stamp(ab->ctx, &t, &serial);
1691         audit_log_format(ab, "audit(%lu.%03lu:%u): ",
1692                          t.tv_sec, t.tv_nsec/1000000, serial);
1693
1694         return ab;
1695 }
1696
1697 /**
1698  * audit_expand - expand skb in the audit buffer
1699  * @ab: audit_buffer
1700  * @extra: space to add at tail of the skb
1701  *
1702  * Returns 0 (no space) on failed expansion, or available space if
1703  * successful.
1704  */
1705 static inline int audit_expand(struct audit_buffer *ab, int extra)
1706 {
1707         struct sk_buff *skb = ab->skb;
1708         int oldtail = skb_tailroom(skb);
1709         int ret = pskb_expand_head(skb, 0, extra, ab->gfp_mask);
1710         int newtail = skb_tailroom(skb);
1711
1712         if (ret < 0) {
1713                 audit_log_lost("out of memory in audit_expand");
1714                 return 0;
1715         }
1716
1717         skb->truesize += newtail - oldtail;
1718         return newtail;
1719 }
1720
1721 /*
1722  * Format an audit message into the audit buffer.  If there isn't enough
1723  * room in the audit buffer, more room will be allocated and vsnprint
1724  * will be called a second time.  Currently, we assume that a printk
1725  * can't format message larger than 1024 bytes, so we don't either.
1726  */
1727 static void audit_log_vformat(struct audit_buffer *ab, const char *fmt,
1728                               va_list args)
1729 {
1730         int len, avail;
1731         struct sk_buff *skb;
1732         va_list args2;
1733
1734         if (!ab)
1735                 return;
1736
1737         BUG_ON(!ab->skb);
1738         skb = ab->skb;
1739         avail = skb_tailroom(skb);
1740         if (avail == 0) {
1741                 avail = audit_expand(ab, AUDIT_BUFSIZ);
1742                 if (!avail)
1743                         goto out;
1744         }
1745         va_copy(args2, args);
1746         len = vsnprintf(skb_tail_pointer(skb), avail, fmt, args);
1747         if (len >= avail) {
1748                 /* The printk buffer is 1024 bytes long, so if we get
1749                  * here and AUDIT_BUFSIZ is at least 1024, then we can
1750                  * log everything that printk could have logged. */
1751                 avail = audit_expand(ab,
1752                         max_t(unsigned, AUDIT_BUFSIZ, 1+len-avail));
1753                 if (!avail)
1754                         goto out_va_end;
1755                 len = vsnprintf(skb_tail_pointer(skb), avail, fmt, args2);
1756         }
1757         if (len > 0)
1758                 skb_put(skb, len);
1759 out_va_end:
1760         va_end(args2);
1761 out:
1762         return;
1763 }
1764
1765 /**
1766  * audit_log_format - format a message into the audit buffer.
1767  * @ab: audit_buffer
1768  * @fmt: format string
1769  * @...: optional parameters matching @fmt string
1770  *
1771  * All the work is done in audit_log_vformat.
1772  */
1773 void audit_log_format(struct audit_buffer *ab, const char *fmt, ...)
1774 {
1775         va_list args;
1776
1777         if (!ab)
1778                 return;
1779         va_start(args, fmt);
1780         audit_log_vformat(ab, fmt, args);
1781         va_end(args);
1782 }
1783
1784 /**
1785  * audit_log_hex - convert a buffer to hex and append it to the audit skb
1786  * @ab: the audit_buffer
1787  * @buf: buffer to convert to hex
1788  * @len: length of @buf to be converted
1789  *
1790  * No return value; failure to expand is silently ignored.
1791  *
1792  * This function will take the passed buf and convert it into a string of
1793  * ascii hex digits. The new string is placed onto the skb.
1794  */
1795 void audit_log_n_hex(struct audit_buffer *ab, const unsigned char *buf,
1796                 size_t len)
1797 {
1798         int i, avail, new_len;
1799         unsigned char *ptr;
1800         struct sk_buff *skb;
1801
1802         if (!ab)
1803                 return;
1804
1805         BUG_ON(!ab->skb);
1806         skb = ab->skb;
1807         avail = skb_tailroom(skb);
1808         new_len = len<<1;
1809         if (new_len >= avail) {
1810                 /* Round the buffer request up to the next multiple */
1811                 new_len = AUDIT_BUFSIZ*(((new_len-avail)/AUDIT_BUFSIZ) + 1);
1812                 avail = audit_expand(ab, new_len);
1813                 if (!avail)
1814                         return;
1815         }
1816
1817         ptr = skb_tail_pointer(skb);
1818         for (i = 0; i < len; i++)
1819                 ptr = hex_byte_pack_upper(ptr, buf[i]);
1820         *ptr = 0;
1821         skb_put(skb, len << 1); /* new string is twice the old string */
1822 }
1823
1824 /*
1825  * Format a string of no more than slen characters into the audit buffer,
1826  * enclosed in quote marks.
1827  */
1828 void audit_log_n_string(struct audit_buffer *ab, const char *string,
1829                         size_t slen)
1830 {
1831         int avail, new_len;
1832         unsigned char *ptr;
1833         struct sk_buff *skb;
1834
1835         if (!ab)
1836                 return;
1837
1838         BUG_ON(!ab->skb);
1839         skb = ab->skb;
1840         avail = skb_tailroom(skb);
1841         new_len = slen + 3;     /* enclosing quotes + null terminator */
1842         if (new_len > avail) {
1843                 avail = audit_expand(ab, new_len);
1844                 if (!avail)
1845                         return;
1846         }
1847         ptr = skb_tail_pointer(skb);
1848         *ptr++ = '"';
1849         memcpy(ptr, string, slen);
1850         ptr += slen;
1851         *ptr++ = '"';
1852         *ptr = 0;
1853         skb_put(skb, slen + 2); /* don't include null terminator */
1854 }
1855
1856 /**
1857  * audit_string_contains_control - does a string need to be logged in hex
1858  * @string: string to be checked
1859  * @len: max length of the string to check
1860  */
1861 bool audit_string_contains_control(const char *string, size_t len)
1862 {
1863         const unsigned char *p;
1864         for (p = string; p < (const unsigned char *)string + len; p++) {
1865                 if (*p == '"' || *p < 0x21 || *p > 0x7e)
1866                         return true;
1867         }
1868         return false;
1869 }
1870
1871 /**
1872  * audit_log_n_untrustedstring - log a string that may contain random characters
1873  * @ab: audit_buffer
1874  * @len: length of string (not including trailing null)
1875  * @string: string to be logged
1876  *
1877  * This code will escape a string that is passed to it if the string
1878  * contains a control character, unprintable character, double quote mark,
1879  * or a space. Unescaped strings will start and end with a double quote mark.
1880  * Strings that are escaped are printed in hex (2 digits per char).
1881  *
1882  * The caller specifies the number of characters in the string to log, which may
1883  * or may not be the entire string.
1884  */
1885 void audit_log_n_untrustedstring(struct audit_buffer *ab, const char *string,
1886                                  size_t len)
1887 {
1888         if (audit_string_contains_control(string, len))
1889                 audit_log_n_hex(ab, string, len);
1890         else
1891                 audit_log_n_string(ab, string, len);
1892 }
1893
1894 /**
1895  * audit_log_untrustedstring - log a string that may contain random characters
1896  * @ab: audit_buffer
1897  * @string: string to be logged
1898  *
1899  * Same as audit_log_n_untrustedstring(), except that strlen is used to
1900  * determine string length.
1901  */
1902 void audit_log_untrustedstring(struct audit_buffer *ab, const char *string)
1903 {
1904         audit_log_n_untrustedstring(ab, string, strlen(string));
1905 }
1906
1907 /* This is a helper-function to print the escaped d_path */
1908 void audit_log_d_path(struct audit_buffer *ab, const char *prefix,
1909                       const struct path *path)
1910 {
1911         char *p, *pathname;
1912
1913         if (prefix)
1914                 audit_log_format(ab, "%s", prefix);
1915
1916         /* We will allow 11 spaces for ' (deleted)' to be appended */
1917         pathname = kmalloc(PATH_MAX+11, ab->gfp_mask);
1918         if (!pathname) {
1919                 audit_log_string(ab, "<no_memory>");
1920                 return;
1921         }
1922         p = d_path(path, pathname, PATH_MAX+11);
1923         if (IS_ERR(p)) { /* Should never happen since we send PATH_MAX */
1924                 /* FIXME: can we save some information here? */
1925                 audit_log_string(ab, "<too_long>");
1926         } else
1927                 audit_log_untrustedstring(ab, p);
1928         kfree(pathname);
1929 }
1930
1931 void audit_log_session_info(struct audit_buffer *ab)
1932 {
1933         unsigned int sessionid = audit_get_sessionid(current);
1934         uid_t auid = from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(current));
1935
1936         audit_log_format(ab, " auid=%u ses=%u", auid, sessionid);
1937 }
1938
1939 void audit_log_key(struct audit_buffer *ab, char *key)
1940 {
1941         audit_log_format(ab, " key=");
1942         if (key)
1943                 audit_log_untrustedstring(ab, key);
1944         else
1945                 audit_log_format(ab, "(null)");
1946 }
1947
1948 void audit_log_cap(struct audit_buffer *ab, char *prefix, kernel_cap_t *cap)
1949 {
1950         int i;
1951
1952         audit_log_format(ab, " %s=", prefix);
1953         CAP_FOR_EACH_U32(i) {
1954                 audit_log_format(ab, "%08x",
1955                                  cap->cap[CAP_LAST_U32 - i]);
1956         }
1957 }
1958
1959 static void audit_log_fcaps(struct audit_buffer *ab, struct audit_names *name)
1960 {
1961         kernel_cap_t *perm = &name->fcap.permitted;
1962         kernel_cap_t *inh = &name->fcap.inheritable;
1963         int log = 0;
1964
1965         if (!cap_isclear(*perm)) {
1966                 audit_log_cap(ab, "cap_fp", perm);
1967                 log = 1;
1968         }
1969         if (!cap_isclear(*inh)) {
1970                 audit_log_cap(ab, "cap_fi", inh);
1971                 log = 1;
1972         }
1973
1974         if (log)
1975                 audit_log_format(ab, " cap_fe=%d cap_fver=%x",
1976                                  name->fcap.fE, name->fcap_ver);
1977 }
1978
1979 static inline int audit_copy_fcaps(struct audit_names *name,
1980                                    const struct dentry *dentry)
1981 {
1982         struct cpu_vfs_cap_data caps;
1983         int rc;
1984
1985         if (!dentry)
1986                 return 0;
1987
1988         rc = get_vfs_caps_from_disk(dentry, &caps);
1989         if (rc)
1990                 return rc;
1991
1992         name->fcap.permitted = caps.permitted;
1993         name->fcap.inheritable = caps.inheritable;
1994         name->fcap.fE = !!(caps.magic_etc & VFS_CAP_FLAGS_EFFECTIVE);
1995         name->fcap_ver = (caps.magic_etc & VFS_CAP_REVISION_MASK) >>
1996                                 VFS_CAP_REVISION_SHIFT;
1997
1998         return 0;
1999 }
2000
2001 /* Copy inode data into an audit_names. */
2002 void audit_copy_inode(struct audit_names *name, const struct dentry *dentry,
2003                       struct inode *inode)
2004 {
2005         name->ino   = inode->i_ino;
2006         name->dev   = inode->i_sb->s_dev;
2007         name->mode  = inode->i_mode;
2008         name->uid   = inode->i_uid;
2009         name->gid   = inode->i_gid;
2010         name->rdev  = inode->i_rdev;
2011         security_inode_getsecid(inode, &name->osid);
2012         audit_copy_fcaps(name, dentry);
2013 }
2014
2015 /**
2016  * audit_log_name - produce AUDIT_PATH record from struct audit_names
2017  * @context: audit_context for the task
2018  * @n: audit_names structure with reportable details
2019  * @path: optional path to report instead of audit_names->name
2020  * @record_num: record number to report when handling a list of names
2021  * @call_panic: optional pointer to int that will be updated if secid fails
2022  */
2023 void audit_log_name(struct audit_context *context, struct audit_names *n,
2024                     const struct path *path, int record_num, int *call_panic)
2025 {
2026         struct audit_buffer *ab;
2027         ab = audit_log_start(context, GFP_KERNEL, AUDIT_PATH);
2028         if (!ab)
2029                 return;
2030
2031         audit_log_format(ab, "item=%d", record_num);
2032
2033         if (path)
2034                 audit_log_d_path(ab, " name=", path);
2035         else if (n->name) {
2036                 switch (n->name_len) {
2037                 case AUDIT_NAME_FULL:
2038                         /* log the full path */
2039                         audit_log_format(ab, " name=");
2040                         audit_log_untrustedstring(ab, n->name->name);
2041                         break;
2042                 case 0:
2043                         /* name was specified as a relative path and the
2044                          * directory component is the cwd */
2045                         audit_log_d_path(ab, " name=", &context->pwd);
2046                         break;
2047                 default:
2048                         /* log the name's directory component */
2049                         audit_log_format(ab, " name=");
2050                         audit_log_n_untrustedstring(ab, n->name->name,
2051                                                     n->name_len);
2052                 }
2053         } else
2054                 audit_log_format(ab, " name=(null)");
2055
2056         if (n->ino != AUDIT_INO_UNSET)
2057                 audit_log_format(ab, " inode=%lu"
2058                                  " dev=%02x:%02x mode=%#ho"
2059                                  " ouid=%u ogid=%u rdev=%02x:%02x",
2060                                  n->ino,
2061                                  MAJOR(n->dev),
2062                                  MINOR(n->dev),
2063                                  n->mode,
2064                                  from_kuid(&init_user_ns, n->uid),
2065                                  from_kgid(&init_user_ns, n->gid),
2066                                  MAJOR(n->rdev),
2067                                  MINOR(n->rdev));
2068         if (n->osid != 0) {
2069                 char *ctx = NULL;
2070                 u32 len;
2071                 if (security_secid_to_secctx(
2072                         n->osid, &ctx, &len)) {
2073                         audit_log_format(ab, " osid=%u", n->osid);
2074                         if (call_panic)
2075                                 *call_panic = 2;
2076                 } else {
2077                         audit_log_format(ab, " obj=%s", ctx);
2078                         security_release_secctx(ctx, len);
2079                 }
2080         }
2081
2082         /* log the audit_names record type */
2083         audit_log_format(ab, " nametype=");
2084         switch(n->type) {
2085         case AUDIT_TYPE_NORMAL:
2086                 audit_log_format(ab, "NORMAL");
2087                 break;
2088         case AUDIT_TYPE_PARENT:
2089                 audit_log_format(ab, "PARENT");
2090                 break;
2091         case AUDIT_TYPE_CHILD_DELETE:
2092                 audit_log_format(ab, "DELETE");
2093                 break;
2094         case AUDIT_TYPE_CHILD_CREATE:
2095                 audit_log_format(ab, "CREATE");
2096                 break;
2097         default:
2098                 audit_log_format(ab, "UNKNOWN");
2099                 break;
2100         }
2101
2102         audit_log_fcaps(ab, n);
2103         audit_log_end(ab);
2104 }
2105
2106 int audit_log_task_context(struct audit_buffer *ab)
2107 {
2108         char *ctx = NULL;
2109         unsigned len;
2110         int error;
2111         u32 sid;
2112
2113         security_task_getsecid(current, &sid);
2114         if (!sid)
2115                 return 0;
2116
2117         error = security_secid_to_secctx(sid, &ctx, &len);
2118         if (error) {
2119                 if (error != -EINVAL)
2120                         goto error_path;
2121                 return 0;
2122         }
2123
2124         audit_log_format(ab, " subj=%s", ctx);
2125         security_release_secctx(ctx, len);
2126         return 0;
2127
2128 error_path:
2129         audit_panic("error in audit_log_task_context");
2130         return error;
2131 }
2132 EXPORT_SYMBOL(audit_log_task_context);
2133
2134 void audit_log_d_path_exe(struct audit_buffer *ab,
2135                           struct mm_struct *mm)
2136 {
2137         struct file *exe_file;
2138
2139         if (!mm)
2140                 goto out_null;
2141
2142         exe_file = get_mm_exe_file(mm);
2143         if (!exe_file)
2144                 goto out_null;
2145
2146         audit_log_d_path(ab, " exe=", &exe_file->f_path);
2147         fput(exe_file);
2148         return;
2149 out_null:
2150         audit_log_format(ab, " exe=(null)");
2151 }
2152
2153 struct tty_struct *audit_get_tty(struct task_struct *tsk)
2154 {
2155         struct tty_struct *tty = NULL;
2156         unsigned long flags;
2157
2158         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2159         if (tsk->signal)
2160                 tty = tty_kref_get(tsk->signal->tty);
2161         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2162         return tty;
2163 }
2164
2165 void audit_put_tty(struct tty_struct *tty)
2166 {
2167         tty_kref_put(tty);
2168 }
2169
2170 void audit_log_task_info(struct audit_buffer *ab, struct task_struct *tsk)
2171 {
2172         const struct cred *cred;
2173         char comm[sizeof(tsk->comm)];
2174         struct tty_struct *tty;
2175
2176         if (!ab)
2177                 return;
2178
2179         /* tsk == current */
2180         cred = current_cred();
2181         tty = audit_get_tty(tsk);
2182         audit_log_format(ab,
2183                          " ppid=%d pid=%d auid=%u uid=%u gid=%u"
2184                          " euid=%u suid=%u fsuid=%u"
2185                          " egid=%u sgid=%u fsgid=%u tty=%s ses=%u",
2186                          task_ppid_nr(tsk),
2187                          task_tgid_nr(tsk),
2188                          from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(tsk)),
2189                          from_kuid(&init_user_ns, cred->uid),
2190                          from_kgid(&init_user_ns, cred->gid),
2191                          from_kuid(&init_user_ns, cred->euid),
2192                          from_kuid(&init_user_ns, cred->suid),
2193                          from_kuid(&init_user_ns, cred->fsuid),
2194                          from_kgid(&init_user_ns, cred->egid),
2195                          from_kgid(&init_user_ns, cred->sgid),
2196                          from_kgid(&init_user_ns, cred->fsgid),
2197                          tty ? tty_name(tty) : "(none)",
2198                          audit_get_sessionid(tsk));
2199         audit_put_tty(tty);
2200         audit_log_format(ab, " comm=");
2201         audit_log_untrustedstring(ab, get_task_comm(comm, tsk));
2202         audit_log_d_path_exe(ab, tsk->mm);
2203         audit_log_task_context(ab);
2204 }
2205 EXPORT_SYMBOL(audit_log_task_info);
2206
2207 /**
2208  * audit_log_link_denied - report a link restriction denial
2209  * @operation: specific link operation
2210  * @link: the path that triggered the restriction
2211  */
2212 void audit_log_link_denied(const char *operation, const struct path *link)
2213 {
2214         struct audit_buffer *ab;
2215         struct audit_names *name;
2216
2217         name = kzalloc(sizeof(*name), GFP_NOFS);
2218         if (!name)
2219                 return;
2220
2221         /* Generate AUDIT_ANOM_LINK with subject, operation, outcome. */
2222         ab = audit_log_start(current->audit_context, GFP_KERNEL,
2223                              AUDIT_ANOM_LINK);
2224         if (!ab)
2225                 goto out;
2226         audit_log_format(ab, "op=%s", operation);
2227         audit_log_task_info(ab, current);
2228         audit_log_format(ab, " res=0");
2229         audit_log_end(ab);
2230
2231         /* Generate AUDIT_PATH record with object. */
2232         name->type = AUDIT_TYPE_NORMAL;
2233         audit_copy_inode(name, link->dentry, d_backing_inode(link->dentry));
2234         audit_log_name(current->audit_context, name, link, 0, NULL);
2235 out:
2236         kfree(name);
2237 }
2238
2239 /**
2240  * audit_log_end - end one audit record
2241  * @ab: the audit_buffer
2242  *
2243  * We can not do a netlink send inside an irq context because it blocks (last
2244  * arg, flags, is not set to MSG_DONTWAIT), so the audit buffer is placed on a
2245  * queue and a tasklet is scheduled to remove them from the queue outside the
2246  * irq context.  May be called in any context.
2247  */
2248 void audit_log_end(struct audit_buffer *ab)
2249 {
2250         struct sk_buff *skb;
2251         struct nlmsghdr *nlh;
2252
2253         if (!ab)
2254                 return;
2255
2256         if (audit_rate_check()) {
2257                 skb = ab->skb;
2258                 ab->skb = NULL;
2259
2260                 /* setup the netlink header, see the comments in
2261                  * kauditd_send_multicast_skb() for length quirks */
2262                 nlh = nlmsg_hdr(skb);
2263                 nlh->nlmsg_len = skb->len - NLMSG_HDRLEN;
2264
2265                 /* queue the netlink packet and poke the kauditd thread */
2266                 skb_queue_tail(&audit_queue, skb);
2267                 wake_up_interruptible(&kauditd_wait);
2268         } else
2269                 audit_log_lost("rate limit exceeded");
2270
2271         audit_buffer_free(ab);
2272 }
2273
2274 /**
2275  * audit_log - Log an audit record
2276  * @ctx: audit context
2277  * @gfp_mask: type of allocation
2278  * @type: audit message type
2279  * @fmt: format string to use
2280  * @...: variable parameters matching the format string
2281  *
2282  * This is a convenience function that calls audit_log_start,
2283  * audit_log_vformat, and audit_log_end.  It may be called
2284  * in any context.
2285  */
2286 void audit_log(struct audit_context *ctx, gfp_t gfp_mask, int type,
2287                const char *fmt, ...)
2288 {
2289         struct audit_buffer *ab;
2290         va_list args;
2291
2292         ab = audit_log_start(ctx, gfp_mask, type);
2293         if (ab) {
2294                 va_start(args, fmt);
2295                 audit_log_vformat(ab, fmt, args);
2296                 va_end(args);
2297                 audit_log_end(ab);
2298         }
2299 }
2300
2301 #ifdef CONFIG_SECURITY
2302 /**
2303  * audit_log_secctx - Converts and logs SELinux context
2304  * @ab: audit_buffer
2305  * @secid: security number
2306  *
2307  * This is a helper function that calls security_secid_to_secctx to convert
2308  * secid to secctx and then adds the (converted) SELinux context to the audit
2309  * log by calling audit_log_format, thus also preventing leak of internal secid
2310  * to userspace. If secid cannot be converted audit_panic is called.
2311  */
2312 void audit_log_secctx(struct audit_buffer *ab, u32 secid)
2313 {
2314         u32 len;
2315         char *secctx;
2316
2317         if (security_secid_to_secctx(secid, &secctx, &len)) {
2318                 audit_panic("Cannot convert secid to context");
2319         } else {
2320                 audit_log_format(ab, " obj=%s", secctx);
2321                 security_release_secctx(secctx, len);
2322         }
2323 }
2324 EXPORT_SYMBOL(audit_log_secctx);
2325 #endif
2326
2327 EXPORT_SYMBOL(audit_log_start);
2328 EXPORT_SYMBOL(audit_log_end);
2329 EXPORT_SYMBOL(audit_log_format);
2330 EXPORT_SYMBOL(audit_log);