[PATCH] audit: path-based rules
[safe/jmp/linux-2.6] / kernel / auditfilter.c
1 /* auditfilter.c -- filtering of audit events
2  *
3  * Copyright 2003-2004 Red Hat, Inc.
4  * Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
5  * Copyright 2005 IBM Corporation
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
9  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10  * (at your option) any later version.
11  *
12  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15  * GNU General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU General Public License
18  * along with this program; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
20  */
21
22 #include <linux/kernel.h>
23 #include <linux/audit.h>
24 #include <linux/kthread.h>
25 #include <linux/mutex.h>
26 #include <linux/fs.h>
27 #include <linux/namei.h>
28 #include <linux/netlink.h>
29 #include <linux/sched.h>
30 #include <linux/inotify.h>
31 #include <linux/selinux.h>
32 #include "audit.h"
33
34 /*
35  * Locking model:
36  *
37  * audit_filter_mutex:
38  *              Synchronizes writes and blocking reads of audit's filterlist
39  *              data.  Rcu is used to traverse the filterlist and access
40  *              contents of structs audit_entry, audit_watch and opaque
41  *              selinux rules during filtering.  If modified, these structures
42  *              must be copied and replace their counterparts in the filterlist.
43  *              An audit_parent struct is not accessed during filtering, so may
44  *              be written directly provided audit_filter_mutex is held.
45  */
46
47 /*
48  * Reference counting:
49  *
50  * audit_parent: lifetime is from audit_init_parent() to receipt of an IN_IGNORED
51  *      event.  Each audit_watch holds a reference to its associated parent.
52  *
53  * audit_watch: if added to lists, lifetime is from audit_init_watch() to
54  *      audit_remove_watch().  Additionally, an audit_watch may exist
55  *      temporarily to assist in searching existing filter data.  Each
56  *      audit_krule holds a reference to its associated watch.
57  */
58
59 struct audit_parent {
60         struct list_head        ilist;  /* entry in inotify registration list */
61         struct list_head        watches; /* associated watches */
62         struct inotify_watch    wdata;  /* inotify watch data */
63         unsigned                flags;  /* status flags */
64 };
65
66 /*
67  * audit_parent status flags:
68  *
69  * AUDIT_PARENT_INVALID - set anytime rules/watches are auto-removed due to
70  * a filesystem event to ensure we're adding audit watches to a valid parent.
71  * Technically not needed for IN_DELETE_SELF or IN_UNMOUNT events, as we cannot
72  * receive them while we have nameidata, but must be used for IN_MOVE_SELF which
73  * we can receive while holding nameidata.
74  */
75 #define AUDIT_PARENT_INVALID    0x001
76
77 /* Audit filter lists, defined in <linux/audit.h> */
78 struct list_head audit_filter_list[AUDIT_NR_FILTERS] = {
79         LIST_HEAD_INIT(audit_filter_list[0]),
80         LIST_HEAD_INIT(audit_filter_list[1]),
81         LIST_HEAD_INIT(audit_filter_list[2]),
82         LIST_HEAD_INIT(audit_filter_list[3]),
83         LIST_HEAD_INIT(audit_filter_list[4]),
84         LIST_HEAD_INIT(audit_filter_list[5]),
85 #if AUDIT_NR_FILTERS != 6
86 #error Fix audit_filter_list initialiser
87 #endif
88 };
89
90 static DEFINE_MUTEX(audit_filter_mutex);
91
92 /* Inotify handle */
93 extern struct inotify_handle *audit_ih;
94
95 /* Inotify events we care about. */
96 #define AUDIT_IN_WATCH IN_MOVE|IN_CREATE|IN_DELETE|IN_DELETE_SELF|IN_MOVE_SELF
97
98 void audit_free_parent(struct inotify_watch *i_watch)
99 {
100         struct audit_parent *parent;
101
102         parent = container_of(i_watch, struct audit_parent, wdata);
103         WARN_ON(!list_empty(&parent->watches));
104         kfree(parent);
105 }
106
107 static inline void audit_get_watch(struct audit_watch *watch)
108 {
109         atomic_inc(&watch->count);
110 }
111
112 static void audit_put_watch(struct audit_watch *watch)
113 {
114         if (atomic_dec_and_test(&watch->count)) {
115                 WARN_ON(watch->parent);
116                 WARN_ON(!list_empty(&watch->rules));
117                 kfree(watch->path);
118                 kfree(watch);
119         }
120 }
121
122 static void audit_remove_watch(struct audit_watch *watch)
123 {
124         list_del(&watch->wlist);
125         put_inotify_watch(&watch->parent->wdata);
126         watch->parent = NULL;
127         audit_put_watch(watch); /* match initial get */
128 }
129
130 static inline void audit_free_rule(struct audit_entry *e)
131 {
132         int i;
133
134         /* some rules don't have associated watches */
135         if (e->rule.watch)
136                 audit_put_watch(e->rule.watch);
137         if (e->rule.fields)
138                 for (i = 0; i < e->rule.field_count; i++) {
139                         struct audit_field *f = &e->rule.fields[i];
140                         kfree(f->se_str);
141                         selinux_audit_rule_free(f->se_rule);
142                 }
143         kfree(e->rule.fields);
144         kfree(e);
145 }
146
147 static inline void audit_free_rule_rcu(struct rcu_head *head)
148 {
149         struct audit_entry *e = container_of(head, struct audit_entry, rcu);
150         audit_free_rule(e);
151 }
152
153 /* Initialize a parent watch entry. */
154 static struct audit_parent *audit_init_parent(struct nameidata *ndp)
155 {
156         struct audit_parent *parent;
157         s32 wd;
158
159         parent = kzalloc(sizeof(*parent), GFP_KERNEL);
160         if (unlikely(!parent))
161                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
162
163         INIT_LIST_HEAD(&parent->watches);
164         parent->flags = 0;
165
166         inotify_init_watch(&parent->wdata);
167         /* grab a ref so inotify watch hangs around until we take audit_filter_mutex */
168         get_inotify_watch(&parent->wdata);
169         wd = inotify_add_watch(audit_ih, &parent->wdata, ndp->dentry->d_inode,
170                                AUDIT_IN_WATCH);
171         if (wd < 0) {
172                 audit_free_parent(&parent->wdata);
173                 return ERR_PTR(wd);
174         }
175
176         return parent;
177 }
178
179 /* Initialize a watch entry. */
180 static struct audit_watch *audit_init_watch(char *path)
181 {
182         struct audit_watch *watch;
183
184         watch = kzalloc(sizeof(*watch), GFP_KERNEL);
185         if (unlikely(!watch))
186                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
187
188         INIT_LIST_HEAD(&watch->rules);
189         atomic_set(&watch->count, 1);
190         watch->path = path;
191         watch->dev = (dev_t)-1;
192         watch->ino = (unsigned long)-1;
193
194         return watch;
195 }
196
197 /* Initialize an audit filterlist entry. */
198 static inline struct audit_entry *audit_init_entry(u32 field_count)
199 {
200         struct audit_entry *entry;
201         struct audit_field *fields;
202
203         entry = kzalloc(sizeof(*entry), GFP_KERNEL);
204         if (unlikely(!entry))
205                 return NULL;
206
207         fields = kzalloc(sizeof(*fields) * field_count, GFP_KERNEL);
208         if (unlikely(!fields)) {
209                 kfree(entry);
210                 return NULL;
211         }
212         entry->rule.fields = fields;
213
214         return entry;
215 }
216
217 /* Unpack a filter field's string representation from user-space
218  * buffer. */
219 static char *audit_unpack_string(void **bufp, size_t *remain, size_t len)
220 {
221         char *str;
222
223         if (!*bufp || (len == 0) || (len > *remain))
224                 return ERR_PTR(-EINVAL);
225
226         /* Of the currently implemented string fields, PATH_MAX
227          * defines the longest valid length.
228          */
229         if (len > PATH_MAX)
230                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
231
232         str = kmalloc(len + 1, GFP_KERNEL);
233         if (unlikely(!str))
234                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
235
236         memcpy(str, *bufp, len);
237         str[len] = 0;
238         *bufp += len;
239         *remain -= len;
240
241         return str;
242 }
243
244 /* Translate an inode field to kernel respresentation. */
245 static inline int audit_to_inode(struct audit_krule *krule,
246                                  struct audit_field *f)
247 {
248         if (krule->listnr != AUDIT_FILTER_EXIT ||
249             krule->watch || krule->inode_f)
250                 return -EINVAL;
251
252         krule->inode_f = f;
253         return 0;
254 }
255
256 /* Translate a watch string to kernel respresentation. */
257 static int audit_to_watch(struct audit_krule *krule, char *path, int len,
258                           u32 op)
259 {
260         struct audit_watch *watch;
261
262         if (!audit_ih)
263                 return -EOPNOTSUPP;
264
265         if (path[0] != '/' || path[len-1] == '/' ||
266             krule->listnr != AUDIT_FILTER_EXIT ||
267             op & ~AUDIT_EQUAL ||
268             krule->inode_f || krule->watch) /* 1 inode # per rule, for hash */
269                 return -EINVAL;
270
271         watch = audit_init_watch(path);
272         if (unlikely(IS_ERR(watch)))
273                 return PTR_ERR(watch);
274
275         audit_get_watch(watch);
276         krule->watch = watch;
277
278         return 0;
279 }
280
281 /* Common user-space to kernel rule translation. */
282 static inline struct audit_entry *audit_to_entry_common(struct audit_rule *rule)
283 {
284         unsigned listnr;
285         struct audit_entry *entry;
286         int i, err;
287
288         err = -EINVAL;
289         listnr = rule->flags & ~AUDIT_FILTER_PREPEND;
290         switch(listnr) {
291         default:
292                 goto exit_err;
293         case AUDIT_FILTER_USER:
294         case AUDIT_FILTER_TYPE:
295 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
296         case AUDIT_FILTER_ENTRY:
297         case AUDIT_FILTER_EXIT:
298         case AUDIT_FILTER_TASK:
299 #endif
300                 ;
301         }
302         if (unlikely(rule->action == AUDIT_POSSIBLE)) {
303                 printk(KERN_ERR "AUDIT_POSSIBLE is deprecated\n");
304                 goto exit_err;
305         }
306         if (rule->action != AUDIT_NEVER && rule->action != AUDIT_ALWAYS)
307                 goto exit_err;
308         if (rule->field_count > AUDIT_MAX_FIELDS)
309                 goto exit_err;
310
311         err = -ENOMEM;
312         entry = audit_init_entry(rule->field_count);
313         if (!entry)
314                 goto exit_err;
315
316         entry->rule.flags = rule->flags & AUDIT_FILTER_PREPEND;
317         entry->rule.listnr = listnr;
318         entry->rule.action = rule->action;
319         entry->rule.field_count = rule->field_count;
320
321         for (i = 0; i < AUDIT_BITMASK_SIZE; i++)
322                 entry->rule.mask[i] = rule->mask[i];
323
324         return entry;
325
326 exit_err:
327         return ERR_PTR(err);
328 }
329
330 /* Translate struct audit_rule to kernel's rule respresentation.
331  * Exists for backward compatibility with userspace. */
332 static struct audit_entry *audit_rule_to_entry(struct audit_rule *rule)
333 {
334         struct audit_entry *entry;
335         struct audit_field *f;
336         int err = 0;
337         int i;
338
339         entry = audit_to_entry_common(rule);
340         if (IS_ERR(entry))
341                 goto exit_nofree;
342
343         for (i = 0; i < rule->field_count; i++) {
344                 struct audit_field *f = &entry->rule.fields[i];
345
346                 f->op = rule->fields[i] & (AUDIT_NEGATE|AUDIT_OPERATORS);
347                 f->type = rule->fields[i] & ~(AUDIT_NEGATE|AUDIT_OPERATORS);
348                 f->val = rule->values[i];
349
350                 err = -EINVAL;
351                 if (f->type & AUDIT_UNUSED_BITS)
352                         goto exit_free;
353
354                 switch(f->type) {
355                 case AUDIT_SE_USER:
356                 case AUDIT_SE_ROLE:
357                 case AUDIT_SE_TYPE:
358                 case AUDIT_SE_SEN:
359                 case AUDIT_SE_CLR:
360                 case AUDIT_WATCH:
361                         goto exit_free;
362                 case AUDIT_INODE:
363                         err = audit_to_inode(&entry->rule, f);
364                         if (err)
365                                 goto exit_free;
366                         break;
367                 }
368
369                 entry->rule.vers_ops = (f->op & AUDIT_OPERATORS) ? 2 : 1;
370
371                 /* Support for legacy operators where
372                  * AUDIT_NEGATE bit signifies != and otherwise assumes == */
373                 if (f->op & AUDIT_NEGATE)
374                         f->op = AUDIT_NOT_EQUAL;
375                 else if (!f->op)
376                         f->op = AUDIT_EQUAL;
377                 else if (f->op == AUDIT_OPERATORS) {
378                         err = -EINVAL;
379                         goto exit_free;
380                 }
381         }
382
383         f = entry->rule.inode_f;
384         if (f) {
385                 switch(f->op) {
386                 case AUDIT_NOT_EQUAL:
387                         entry->rule.inode_f = NULL;
388                 case AUDIT_EQUAL:
389                         break;
390                 default:
391                         goto exit_free;
392                 }
393         }
394
395 exit_nofree:
396         return entry;
397
398 exit_free:
399         audit_free_rule(entry);
400         return ERR_PTR(err);
401 }
402
403 /* Translate struct audit_rule_data to kernel's rule respresentation. */
404 static struct audit_entry *audit_data_to_entry(struct audit_rule_data *data,
405                                                size_t datasz)
406 {
407         int err = 0;
408         struct audit_entry *entry;
409         struct audit_field *f;
410         void *bufp;
411         size_t remain = datasz - sizeof(struct audit_rule_data);
412         int i;
413         char *str;
414
415         entry = audit_to_entry_common((struct audit_rule *)data);
416         if (IS_ERR(entry))
417                 goto exit_nofree;
418
419         bufp = data->buf;
420         entry->rule.vers_ops = 2;
421         for (i = 0; i < data->field_count; i++) {
422                 struct audit_field *f = &entry->rule.fields[i];
423
424                 err = -EINVAL;
425                 if (!(data->fieldflags[i] & AUDIT_OPERATORS) ||
426                     data->fieldflags[i] & ~AUDIT_OPERATORS)
427                         goto exit_free;
428
429                 f->op = data->fieldflags[i] & AUDIT_OPERATORS;
430                 f->type = data->fields[i];
431                 f->val = data->values[i];
432                 f->se_str = NULL;
433                 f->se_rule = NULL;
434                 switch(f->type) {
435                 case AUDIT_SE_USER:
436                 case AUDIT_SE_ROLE:
437                 case AUDIT_SE_TYPE:
438                 case AUDIT_SE_SEN:
439                 case AUDIT_SE_CLR:
440                         str = audit_unpack_string(&bufp, &remain, f->val);
441                         if (IS_ERR(str))
442                                 goto exit_free;
443                         entry->rule.buflen += f->val;
444
445                         err = selinux_audit_rule_init(f->type, f->op, str,
446                                                       &f->se_rule);
447                         /* Keep currently invalid fields around in case they
448                          * become valid after a policy reload. */
449                         if (err == -EINVAL) {
450                                 printk(KERN_WARNING "audit rule for selinux "
451                                        "\'%s\' is invalid\n",  str);
452                                 err = 0;
453                         }
454                         if (err) {
455                                 kfree(str);
456                                 goto exit_free;
457                         } else
458                                 f->se_str = str;
459                         break;
460                 case AUDIT_WATCH:
461                         str = audit_unpack_string(&bufp, &remain, f->val);
462                         if (IS_ERR(str))
463                                 goto exit_free;
464                         entry->rule.buflen += f->val;
465
466                         err = audit_to_watch(&entry->rule, str, f->val, f->op);
467                         if (err) {
468                                 kfree(str);
469                                 goto exit_free;
470                         }
471                         break;
472                 case AUDIT_INODE:
473                         err = audit_to_inode(&entry->rule, f);
474                         if (err)
475                                 goto exit_free;
476                         break;
477                 }
478         }
479
480         f = entry->rule.inode_f;
481         if (f) {
482                 switch(f->op) {
483                 case AUDIT_NOT_EQUAL:
484                         entry->rule.inode_f = NULL;
485                 case AUDIT_EQUAL:
486                         break;
487                 default:
488                         goto exit_free;
489                 }
490         }
491
492 exit_nofree:
493         return entry;
494
495 exit_free:
496         audit_free_rule(entry);
497         return ERR_PTR(err);
498 }
499
500 /* Pack a filter field's string representation into data block. */
501 static inline size_t audit_pack_string(void **bufp, char *str)
502 {
503         size_t len = strlen(str);
504
505         memcpy(*bufp, str, len);
506         *bufp += len;
507
508         return len;
509 }
510
511 /* Translate kernel rule respresentation to struct audit_rule.
512  * Exists for backward compatibility with userspace. */
513 static struct audit_rule *audit_krule_to_rule(struct audit_krule *krule)
514 {
515         struct audit_rule *rule;
516         int i;
517
518         rule = kmalloc(sizeof(*rule), GFP_KERNEL);
519         if (unlikely(!rule))
520                 return NULL;
521         memset(rule, 0, sizeof(*rule));
522
523         rule->flags = krule->flags | krule->listnr;
524         rule->action = krule->action;
525         rule->field_count = krule->field_count;
526         for (i = 0; i < rule->field_count; i++) {
527                 rule->values[i] = krule->fields[i].val;
528                 rule->fields[i] = krule->fields[i].type;
529
530                 if (krule->vers_ops == 1) {
531                         if (krule->fields[i].op & AUDIT_NOT_EQUAL)
532                                 rule->fields[i] |= AUDIT_NEGATE;
533                 } else {
534                         rule->fields[i] |= krule->fields[i].op;
535                 }
536         }
537         for (i = 0; i < AUDIT_BITMASK_SIZE; i++) rule->mask[i] = krule->mask[i];
538
539         return rule;
540 }
541
542 /* Translate kernel rule respresentation to struct audit_rule_data. */
543 static struct audit_rule_data *audit_krule_to_data(struct audit_krule *krule)
544 {
545         struct audit_rule_data *data;
546         void *bufp;
547         int i;
548
549         data = kmalloc(sizeof(*data) + krule->buflen, GFP_KERNEL);
550         if (unlikely(!data))
551                 return NULL;
552         memset(data, 0, sizeof(*data));
553
554         data->flags = krule->flags | krule->listnr;
555         data->action = krule->action;
556         data->field_count = krule->field_count;
557         bufp = data->buf;
558         for (i = 0; i < data->field_count; i++) {
559                 struct audit_field *f = &krule->fields[i];
560
561                 data->fields[i] = f->type;
562                 data->fieldflags[i] = f->op;
563                 switch(f->type) {
564                 case AUDIT_SE_USER:
565                 case AUDIT_SE_ROLE:
566                 case AUDIT_SE_TYPE:
567                 case AUDIT_SE_SEN:
568                 case AUDIT_SE_CLR:
569                         data->buflen += data->values[i] =
570                                 audit_pack_string(&bufp, f->se_str);
571                         break;
572                 case AUDIT_WATCH:
573                         data->buflen += data->values[i] =
574                                 audit_pack_string(&bufp, krule->watch->path);
575                         break;
576                 default:
577                         data->values[i] = f->val;
578                 }
579         }
580         for (i = 0; i < AUDIT_BITMASK_SIZE; i++) data->mask[i] = krule->mask[i];
581
582         return data;
583 }
584
585 /* Compare two rules in kernel format.  Considered success if rules
586  * don't match. */
587 static int audit_compare_rule(struct audit_krule *a, struct audit_krule *b)
588 {
589         int i;
590
591         if (a->flags != b->flags ||
592             a->listnr != b->listnr ||
593             a->action != b->action ||
594             a->field_count != b->field_count)
595                 return 1;
596
597         for (i = 0; i < a->field_count; i++) {
598                 if (a->fields[i].type != b->fields[i].type ||
599                     a->fields[i].op != b->fields[i].op)
600                         return 1;
601
602                 switch(a->fields[i].type) {
603                 case AUDIT_SE_USER:
604                 case AUDIT_SE_ROLE:
605                 case AUDIT_SE_TYPE:
606                 case AUDIT_SE_SEN:
607                 case AUDIT_SE_CLR:
608                         if (strcmp(a->fields[i].se_str, b->fields[i].se_str))
609                                 return 1;
610                         break;
611                 case AUDIT_WATCH:
612                         if (strcmp(a->watch->path, b->watch->path))
613                                 return 1;
614                         break;
615                 default:
616                         if (a->fields[i].val != b->fields[i].val)
617                                 return 1;
618                 }
619         }
620
621         for (i = 0; i < AUDIT_BITMASK_SIZE; i++)
622                 if (a->mask[i] != b->mask[i])
623                         return 1;
624
625         return 0;
626 }
627
628 /* Duplicate the given audit watch.  The new watch's rules list is initialized
629  * to an empty list and wlist is undefined. */
630 static struct audit_watch *audit_dupe_watch(struct audit_watch *old)
631 {
632         char *path;
633         struct audit_watch *new;
634
635         path = kstrdup(old->path, GFP_KERNEL);
636         if (unlikely(!path))
637                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
638
639         new = audit_init_watch(path);
640         if (unlikely(IS_ERR(new))) {
641                 kfree(path);
642                 goto out;
643         }
644
645         new->dev = old->dev;
646         new->ino = old->ino;
647         get_inotify_watch(&old->parent->wdata);
648         new->parent = old->parent;
649
650 out:
651         return new;
652 }
653
654 /* Duplicate selinux field information.  The se_rule is opaque, so must be
655  * re-initialized. */
656 static inline int audit_dupe_selinux_field(struct audit_field *df,
657                                            struct audit_field *sf)
658 {
659         int ret = 0;
660         char *se_str;
661
662         /* our own copy of se_str */
663         se_str = kstrdup(sf->se_str, GFP_KERNEL);
664         if (unlikely(IS_ERR(se_str)))
665             return -ENOMEM;
666         df->se_str = se_str;
667
668         /* our own (refreshed) copy of se_rule */
669         ret = selinux_audit_rule_init(df->type, df->op, df->se_str,
670                                       &df->se_rule);
671         /* Keep currently invalid fields around in case they
672          * become valid after a policy reload. */
673         if (ret == -EINVAL) {
674                 printk(KERN_WARNING "audit rule for selinux \'%s\' is "
675                        "invalid\n", df->se_str);
676                 ret = 0;
677         }
678
679         return ret;
680 }
681
682 /* Duplicate an audit rule.  This will be a deep copy with the exception
683  * of the watch - that pointer is carried over.  The selinux specific fields
684  * will be updated in the copy.  The point is to be able to replace the old
685  * rule with the new rule in the filterlist, then free the old rule.
686  * The rlist element is undefined; list manipulations are handled apart from
687  * the initial copy. */
688 static struct audit_entry *audit_dupe_rule(struct audit_krule *old,
689                                            struct audit_watch *watch)
690 {
691         u32 fcount = old->field_count;
692         struct audit_entry *entry;
693         struct audit_krule *new;
694         int i, err = 0;
695
696         entry = audit_init_entry(fcount);
697         if (unlikely(!entry))
698                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
699
700         new = &entry->rule;
701         new->vers_ops = old->vers_ops;
702         new->flags = old->flags;
703         new->listnr = old->listnr;
704         new->action = old->action;
705         for (i = 0; i < AUDIT_BITMASK_SIZE; i++)
706                 new->mask[i] = old->mask[i];
707         new->buflen = old->buflen;
708         new->inode_f = old->inode_f;
709         new->watch = NULL;
710         new->field_count = old->field_count;
711         memcpy(new->fields, old->fields, sizeof(struct audit_field) * fcount);
712
713         /* deep copy this information, updating the se_rule fields, because
714          * the originals will all be freed when the old rule is freed. */
715         for (i = 0; i < fcount; i++) {
716                 switch (new->fields[i].type) {
717                 case AUDIT_SE_USER:
718                 case AUDIT_SE_ROLE:
719                 case AUDIT_SE_TYPE:
720                 case AUDIT_SE_SEN:
721                 case AUDIT_SE_CLR:
722                         err = audit_dupe_selinux_field(&new->fields[i],
723                                                        &old->fields[i]);
724                 }
725                 if (err) {
726                         audit_free_rule(entry);
727                         return ERR_PTR(err);
728                 }
729         }
730
731         if (watch) {
732                 audit_get_watch(watch);
733                 new->watch = watch;
734         }
735
736         return entry;
737 }
738
739 /* Update inode info in audit rules based on filesystem event. */
740 static void audit_update_watch(struct audit_parent *parent,
741                                const char *dname, dev_t dev,
742                                unsigned long ino, unsigned invalidating)
743 {
744         struct audit_watch *owatch, *nwatch, *nextw;
745         struct audit_krule *r, *nextr;
746         struct audit_entry *oentry, *nentry;
747         struct audit_buffer *ab;
748
749         mutex_lock(&audit_filter_mutex);
750         list_for_each_entry_safe(owatch, nextw, &parent->watches, wlist) {
751                 if (audit_compare_dname_path(dname, owatch->path))
752                         continue;
753
754                 /* If the update involves invalidating rules, do the inode-based
755                  * filtering now, so we don't omit records. */
756                 if (invalidating &&
757                     audit_filter_inodes(current, current->audit_context) == AUDIT_RECORD_CONTEXT)
758                         audit_set_auditable(current->audit_context);
759
760                 nwatch = audit_dupe_watch(owatch);
761                 if (unlikely(IS_ERR(nwatch))) {
762                         mutex_unlock(&audit_filter_mutex);
763                         audit_panic("error updating watch, skipping");
764                         return;
765                 }
766                 nwatch->dev = dev;
767                 nwatch->ino = ino;
768
769                 list_for_each_entry_safe(r, nextr, &owatch->rules, rlist) {
770
771                         oentry = container_of(r, struct audit_entry, rule);
772                         list_del(&oentry->rule.rlist);
773                         list_del_rcu(&oentry->list);
774
775                         nentry = audit_dupe_rule(&oentry->rule, nwatch);
776                         if (unlikely(IS_ERR(nentry)))
777                                 audit_panic("error updating watch, removing");
778                         else {
779                                 int h = audit_hash_ino((u32)ino);
780                                 list_add(&nentry->rule.rlist, &nwatch->rules);
781                                 list_add_rcu(&nentry->list, &audit_inode_hash[h]);
782                         }
783
784                         call_rcu(&oentry->rcu, audit_free_rule_rcu);
785                 }
786
787                 ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
788                 audit_log_format(ab, "audit updated rules specifying watch=");
789                 audit_log_untrustedstring(ab, owatch->path);
790                 audit_log_format(ab, " with dev=%u ino=%lu\n", dev, ino);
791                 audit_log_end(ab);
792
793                 audit_remove_watch(owatch);
794                 goto add_watch_to_parent; /* event applies to a single watch */
795         }
796         mutex_unlock(&audit_filter_mutex);
797         return;
798
799 add_watch_to_parent:
800         list_add(&nwatch->wlist, &parent->watches);
801         mutex_unlock(&audit_filter_mutex);
802         return;
803 }
804
805 /* Remove all watches & rules associated with a parent that is going away. */
806 static void audit_remove_parent_watches(struct audit_parent *parent)
807 {
808         struct audit_watch *w, *nextw;
809         struct audit_krule *r, *nextr;
810         struct audit_entry *e;
811
812         mutex_lock(&audit_filter_mutex);
813         parent->flags |= AUDIT_PARENT_INVALID;
814         list_for_each_entry_safe(w, nextw, &parent->watches, wlist) {
815                 list_for_each_entry_safe(r, nextr, &w->rules, rlist) {
816                         e = container_of(r, struct audit_entry, rule);
817                         list_del(&r->rlist);
818                         list_del_rcu(&e->list);
819                         call_rcu(&e->rcu, audit_free_rule_rcu);
820
821                         audit_log(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_CONFIG_CHANGE,
822                                  "audit implicitly removed rule from list=%d\n",
823                                   AUDIT_FILTER_EXIT);
824                 }
825                 audit_remove_watch(w);
826         }
827         mutex_unlock(&audit_filter_mutex);
828 }
829
830 /* Unregister inotify watches for parents on in_list.
831  * Generates an IN_IGNORED event. */
832 static void audit_inotify_unregister(struct list_head *in_list)
833 {
834         struct audit_parent *p, *n;
835
836         list_for_each_entry_safe(p, n, in_list, ilist) {
837                 list_del(&p->ilist);
838                 inotify_rm_watch(audit_ih, &p->wdata);
839                 /* the put matching the get in audit_do_del_rule() */
840                 put_inotify_watch(&p->wdata);
841         }
842 }
843
844 /* Find an existing audit rule.
845  * Caller must hold audit_filter_mutex to prevent stale rule data. */
846 static struct audit_entry *audit_find_rule(struct audit_entry *entry,
847                                            struct list_head *list)
848 {
849         struct audit_entry *e, *found = NULL;
850         int h;
851
852         if (entry->rule.watch) {
853                 /* we don't know the inode number, so must walk entire hash */
854                 for (h = 0; h < AUDIT_INODE_BUCKETS; h++) {
855                         list = &audit_inode_hash[h];
856                         list_for_each_entry(e, list, list)
857                                 if (!audit_compare_rule(&entry->rule, &e->rule)) {
858                                         found = e;
859                                         goto out;
860                                 }
861                 }
862                 goto out;
863         }
864
865         list_for_each_entry(e, list, list)
866                 if (!audit_compare_rule(&entry->rule, &e->rule)) {
867                         found = e;
868                         goto out;
869                 }
870
871 out:
872         return found;
873 }
874
875 /* Get path information necessary for adding watches. */
876 static int audit_get_nd(char *path, struct nameidata **ndp,
877                         struct nameidata **ndw)
878 {
879         struct nameidata *ndparent, *ndwatch;
880         int err;
881
882         ndparent = kmalloc(sizeof(*ndparent), GFP_KERNEL);
883         if (unlikely(!ndparent))
884                 return -ENOMEM;
885
886         ndwatch = kmalloc(sizeof(*ndwatch), GFP_KERNEL);
887         if (unlikely(!ndwatch)) {
888                 kfree(ndparent);
889                 return -ENOMEM;
890         }
891
892         err = path_lookup(path, LOOKUP_PARENT, ndparent);
893         if (err) {
894                 kfree(ndparent);
895                 kfree(ndwatch);
896                 return err;
897         }
898
899         err = path_lookup(path, 0, ndwatch);
900         if (err) {
901                 kfree(ndwatch);
902                 ndwatch = NULL;
903         }
904
905         *ndp = ndparent;
906         *ndw = ndwatch;
907
908         return 0;
909 }
910
911 /* Release resources used for watch path information. */
912 static void audit_put_nd(struct nameidata *ndp, struct nameidata *ndw)
913 {
914         if (ndp) {
915                 path_release(ndp);
916                 kfree(ndp);
917         }
918         if (ndw) {
919                 path_release(ndw);
920                 kfree(ndw);
921         }
922 }
923
924 /* Associate the given rule with an existing parent inotify_watch.
925  * Caller must hold audit_filter_mutex. */
926 static void audit_add_to_parent(struct audit_krule *krule,
927                                 struct audit_parent *parent)
928 {
929         struct audit_watch *w, *watch = krule->watch;
930         int watch_found = 0;
931
932         list_for_each_entry(w, &parent->watches, wlist) {
933                 if (strcmp(watch->path, w->path))
934                         continue;
935
936                 watch_found = 1;
937
938                 /* put krule's and initial refs to temporary watch */
939                 audit_put_watch(watch);
940                 audit_put_watch(watch);
941
942                 audit_get_watch(w);
943                 krule->watch = watch = w;
944                 break;
945         }
946
947         if (!watch_found) {
948                 get_inotify_watch(&parent->wdata);
949                 watch->parent = parent;
950
951                 list_add(&watch->wlist, &parent->watches);
952         }
953         list_add(&krule->rlist, &watch->rules);
954 }
955
956 /* Find a matching watch entry, or add this one.
957  * Caller must hold audit_filter_mutex. */
958 static int audit_add_watch(struct audit_krule *krule, struct nameidata *ndp,
959                            struct nameidata *ndw)
960 {
961         struct audit_watch *watch = krule->watch;
962         struct inotify_watch *i_watch;
963         struct audit_parent *parent;
964         int ret = 0;
965
966         /* update watch filter fields */
967         if (ndw) {
968                 watch->dev = ndw->dentry->d_inode->i_sb->s_dev;
969                 watch->ino = ndw->dentry->d_inode->i_ino;
970         }
971
972         /* The audit_filter_mutex must not be held during inotify calls because
973          * we hold it during inotify event callback processing.  If an existing
974          * inotify watch is found, inotify_find_watch() grabs a reference before
975          * returning.
976          */
977         mutex_unlock(&audit_filter_mutex);
978
979         if (inotify_find_watch(audit_ih, ndp->dentry->d_inode, &i_watch) < 0) {
980                 parent = audit_init_parent(ndp);
981                 if (IS_ERR(parent)) {
982                         /* caller expects mutex locked */
983                         mutex_lock(&audit_filter_mutex);
984                         return PTR_ERR(parent);
985                 }
986         } else
987                 parent = container_of(i_watch, struct audit_parent, wdata);
988
989         mutex_lock(&audit_filter_mutex);
990
991         /* parent was moved before we took audit_filter_mutex */
992         if (parent->flags & AUDIT_PARENT_INVALID)
993                 ret = -ENOENT;
994         else
995                 audit_add_to_parent(krule, parent);
996
997         /* match get in audit_init_parent or inotify_find_watch */
998         put_inotify_watch(&parent->wdata);
999         return ret;
1000 }
1001
1002 /* Add rule to given filterlist if not a duplicate. */
1003 static inline int audit_add_rule(struct audit_entry *entry,
1004                                  struct list_head *list)
1005 {
1006         struct audit_entry *e;
1007         struct audit_field *inode_f = entry->rule.inode_f;
1008         struct audit_watch *watch = entry->rule.watch;
1009         struct nameidata *ndp, *ndw;
1010         int h, err, putnd_needed = 0;
1011
1012         if (inode_f) {
1013                 h = audit_hash_ino(inode_f->val);
1014                 list = &audit_inode_hash[h];
1015         }
1016
1017         mutex_lock(&audit_filter_mutex);
1018         e = audit_find_rule(entry, list);
1019         mutex_unlock(&audit_filter_mutex);
1020         if (e) {
1021                 err = -EEXIST;
1022                 goto error;
1023         }
1024
1025         /* Avoid calling path_lookup under audit_filter_mutex. */
1026         if (watch) {
1027                 err = audit_get_nd(watch->path, &ndp, &ndw);
1028                 if (err)
1029                         goto error;
1030                 putnd_needed = 1;
1031         }
1032
1033         mutex_lock(&audit_filter_mutex);
1034         if (watch) {
1035                 /* audit_filter_mutex is dropped and re-taken during this call */
1036                 err = audit_add_watch(&entry->rule, ndp, ndw);
1037                 if (err) {
1038                         mutex_unlock(&audit_filter_mutex);
1039                         goto error;
1040                 }
1041                 h = audit_hash_ino((u32)watch->ino);
1042                 list = &audit_inode_hash[h];
1043         }
1044
1045         if (entry->rule.flags & AUDIT_FILTER_PREPEND) {
1046                 list_add_rcu(&entry->list, list);
1047         } else {
1048                 list_add_tail_rcu(&entry->list, list);
1049         }
1050         mutex_unlock(&audit_filter_mutex);
1051
1052         if (putnd_needed)
1053                 audit_put_nd(ndp, ndw);
1054
1055         return 0;
1056
1057 error:
1058         if (putnd_needed)
1059                 audit_put_nd(ndp, ndw);
1060         if (watch)
1061                 audit_put_watch(watch); /* tmp watch, matches initial get */
1062         return err;
1063 }
1064
1065 /* Remove an existing rule from filterlist. */
1066 static inline int audit_del_rule(struct audit_entry *entry,
1067                                  struct list_head *list)
1068 {
1069         struct audit_entry  *e;
1070         struct audit_field *inode_f = entry->rule.inode_f;
1071         struct audit_watch *watch, *tmp_watch = entry->rule.watch;
1072         LIST_HEAD(inotify_list);
1073         int h, ret = 0;
1074
1075         if (inode_f) {
1076                 h = audit_hash_ino(inode_f->val);
1077                 list = &audit_inode_hash[h];
1078         }
1079
1080         mutex_lock(&audit_filter_mutex);
1081         e = audit_find_rule(entry, list);
1082         if (!e) {
1083                 mutex_unlock(&audit_filter_mutex);
1084                 ret = -ENOENT;
1085                 goto out;
1086         }
1087
1088         watch = e->rule.watch;
1089         if (watch) {
1090                 struct audit_parent *parent = watch->parent;
1091
1092                 list_del(&e->rule.rlist);
1093
1094                 if (list_empty(&watch->rules)) {
1095                         audit_remove_watch(watch);
1096
1097                         if (list_empty(&parent->watches)) {
1098                                 /* Put parent on the inotify un-registration
1099                                  * list.  Grab a reference before releasing
1100                                  * audit_filter_mutex, to be released in
1101                                  * audit_inotify_unregister(). */
1102                                 list_add(&parent->ilist, &inotify_list);
1103                                 get_inotify_watch(&parent->wdata);
1104                         }
1105                 }
1106         }
1107
1108         list_del_rcu(&e->list);
1109         call_rcu(&e->rcu, audit_free_rule_rcu);
1110
1111         mutex_unlock(&audit_filter_mutex);
1112
1113         if (!list_empty(&inotify_list))
1114                 audit_inotify_unregister(&inotify_list);
1115
1116 out:
1117         if (tmp_watch)
1118                 audit_put_watch(tmp_watch); /* match initial get */
1119
1120         return ret;
1121 }
1122
1123 /* List rules using struct audit_rule.  Exists for backward
1124  * compatibility with userspace. */
1125 static void audit_list(int pid, int seq, struct sk_buff_head *q)
1126 {
1127         struct sk_buff *skb;
1128         struct audit_entry *entry;
1129         int i;
1130
1131         /* This is a blocking read, so use audit_filter_mutex instead of rcu
1132          * iterator to sync with list writers. */
1133         for (i=0; i<AUDIT_NR_FILTERS; i++) {
1134                 list_for_each_entry(entry, &audit_filter_list[i], list) {
1135                         struct audit_rule *rule;
1136
1137                         rule = audit_krule_to_rule(&entry->rule);
1138                         if (unlikely(!rule))
1139                                 break;
1140                         skb = audit_make_reply(pid, seq, AUDIT_LIST, 0, 1,
1141                                          rule, sizeof(*rule));
1142                         if (skb)
1143                                 skb_queue_tail(q, skb);
1144                         kfree(rule);
1145                 }
1146         }
1147         for (i = 0; i < AUDIT_INODE_BUCKETS; i++) {
1148                 list_for_each_entry(entry, &audit_inode_hash[i], list) {
1149                         struct audit_rule *rule;
1150
1151                         rule = audit_krule_to_rule(&entry->rule);
1152                         if (unlikely(!rule))
1153                                 break;
1154                         skb = audit_make_reply(pid, seq, AUDIT_LIST, 0, 1,
1155                                          rule, sizeof(*rule));
1156                         if (skb)
1157                                 skb_queue_tail(q, skb);
1158                         kfree(rule);
1159                 }
1160         }
1161         skb = audit_make_reply(pid, seq, AUDIT_LIST, 1, 1, NULL, 0);
1162         if (skb)
1163                 skb_queue_tail(q, skb);
1164 }
1165
1166 /* List rules using struct audit_rule_data. */
1167 static void audit_list_rules(int pid, int seq, struct sk_buff_head *q)
1168 {
1169         struct sk_buff *skb;
1170         struct audit_entry *e;
1171         int i;
1172
1173         /* This is a blocking read, so use audit_filter_mutex instead of rcu
1174          * iterator to sync with list writers. */
1175         for (i=0; i<AUDIT_NR_FILTERS; i++) {
1176                 list_for_each_entry(e, &audit_filter_list[i], list) {
1177                         struct audit_rule_data *data;
1178
1179                         data = audit_krule_to_data(&e->rule);
1180                         if (unlikely(!data))
1181                                 break;
1182                         skb = audit_make_reply(pid, seq, AUDIT_LIST_RULES, 0, 1,
1183                                          data, sizeof(*data) + data->buflen);
1184                         if (skb)
1185                                 skb_queue_tail(q, skb);
1186                         kfree(data);
1187                 }
1188         }
1189         for (i=0; i< AUDIT_INODE_BUCKETS; i++) {
1190                 list_for_each_entry(e, &audit_inode_hash[i], list) {
1191                         struct audit_rule_data *data;
1192
1193                         data = audit_krule_to_data(&e->rule);
1194                         if (unlikely(!data))
1195                                 break;
1196                         skb = audit_make_reply(pid, seq, AUDIT_LIST_RULES, 0, 1,
1197                                          data, sizeof(*data) + data->buflen);
1198                         if (skb)
1199                                 skb_queue_tail(q, skb);
1200                         kfree(data);
1201                 }
1202         }
1203         skb = audit_make_reply(pid, seq, AUDIT_LIST_RULES, 1, 1, NULL, 0);
1204         if (skb)
1205                 skb_queue_tail(q, skb);
1206 }
1207
1208 /**
1209  * audit_receive_filter - apply all rules to the specified message type
1210  * @type: audit message type
1211  * @pid: target pid for netlink audit messages
1212  * @uid: target uid for netlink audit messages
1213  * @seq: netlink audit message sequence (serial) number
1214  * @data: payload data
1215  * @datasz: size of payload data
1216  * @loginuid: loginuid of sender
1217  * @sid: SE Linux Security ID of sender
1218  */
1219 int audit_receive_filter(int type, int pid, int uid, int seq, void *data,
1220                          size_t datasz, uid_t loginuid, u32 sid)
1221 {
1222         struct task_struct *tsk;
1223         struct audit_netlink_list *dest;
1224         int err = 0;
1225         struct audit_entry *entry;
1226
1227         switch (type) {
1228         case AUDIT_LIST:
1229         case AUDIT_LIST_RULES:
1230                 /* We can't just spew out the rules here because we might fill
1231                  * the available socket buffer space and deadlock waiting for
1232                  * auditctl to read from it... which isn't ever going to
1233                  * happen if we're actually running in the context of auditctl
1234                  * trying to _send_ the stuff */
1235                  
1236                 dest = kmalloc(sizeof(struct audit_netlink_list), GFP_KERNEL);
1237                 if (!dest)
1238                         return -ENOMEM;
1239                 dest->pid = pid;
1240                 skb_queue_head_init(&dest->q);
1241
1242                 mutex_lock(&audit_filter_mutex);
1243                 if (type == AUDIT_LIST)
1244                         audit_list(pid, seq, &dest->q);
1245                 else
1246                         audit_list_rules(pid, seq, &dest->q);
1247                 mutex_unlock(&audit_filter_mutex);
1248
1249                 tsk = kthread_run(audit_send_list, dest, "audit_send_list");
1250                 if (IS_ERR(tsk)) {
1251                         skb_queue_purge(&dest->q);
1252                         kfree(dest);
1253                         err = PTR_ERR(tsk);
1254                 }
1255                 break;
1256         case AUDIT_ADD:
1257         case AUDIT_ADD_RULE:
1258                 if (type == AUDIT_ADD)
1259                         entry = audit_rule_to_entry(data);
1260                 else
1261                         entry = audit_data_to_entry(data, datasz);
1262                 if (IS_ERR(entry))
1263                         return PTR_ERR(entry);
1264
1265                 err = audit_add_rule(entry,
1266                                      &audit_filter_list[entry->rule.listnr]);
1267
1268                 if (sid) {
1269                         char *ctx = NULL;
1270                         u32 len;
1271                         if (selinux_ctxid_to_string(sid, &ctx, &len)) {
1272                                 /* Maybe call audit_panic? */
1273                                 audit_log(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_CONFIG_CHANGE,
1274                                  "auid=%u ssid=%u add rule to list=%d res=%d",
1275                                  loginuid, sid, entry->rule.listnr, !err);
1276                         } else
1277                                 audit_log(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_CONFIG_CHANGE,
1278                                  "auid=%u subj=%s add rule to list=%d res=%d",
1279                                  loginuid, ctx, entry->rule.listnr, !err);
1280                         kfree(ctx);
1281                 } else
1282                         audit_log(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_CONFIG_CHANGE,
1283                                 "auid=%u add rule to list=%d res=%d",
1284                                 loginuid, entry->rule.listnr, !err);
1285
1286                 if (err)
1287                         audit_free_rule(entry);
1288                 break;
1289         case AUDIT_DEL:
1290         case AUDIT_DEL_RULE:
1291                 if (type == AUDIT_DEL)
1292                         entry = audit_rule_to_entry(data);
1293                 else
1294                         entry = audit_data_to_entry(data, datasz);
1295                 if (IS_ERR(entry))
1296                         return PTR_ERR(entry);
1297
1298                 err = audit_del_rule(entry,
1299                                      &audit_filter_list[entry->rule.listnr]);
1300
1301                 if (sid) {
1302                         char *ctx = NULL;
1303                         u32 len;
1304                         if (selinux_ctxid_to_string(sid, &ctx, &len)) {
1305                                 /* Maybe call audit_panic? */
1306                                 audit_log(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_CONFIG_CHANGE,
1307                                         "auid=%u ssid=%u remove rule from list=%d res=%d",
1308                                          loginuid, sid, entry->rule.listnr, !err);
1309                         } else
1310                                 audit_log(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_CONFIG_CHANGE,
1311                                         "auid=%u subj=%s remove rule from list=%d res=%d",
1312                                          loginuid, ctx, entry->rule.listnr, !err);
1313                         kfree(ctx);
1314                 } else
1315                         audit_log(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_CONFIG_CHANGE,
1316                                 "auid=%u remove rule from list=%d res=%d",
1317                                 loginuid, entry->rule.listnr, !err);
1318
1319                 audit_free_rule(entry);
1320                 break;
1321         default:
1322                 return -EINVAL;
1323         }
1324
1325         return err;
1326 }
1327
1328 int audit_comparator(const u32 left, const u32 op, const u32 right)
1329 {
1330         switch (op) {
1331         case AUDIT_EQUAL:
1332                 return (left == right);
1333         case AUDIT_NOT_EQUAL:
1334                 return (left != right);
1335         case AUDIT_LESS_THAN:
1336                 return (left < right);
1337         case AUDIT_LESS_THAN_OR_EQUAL:
1338                 return (left <= right);
1339         case AUDIT_GREATER_THAN:
1340                 return (left > right);
1341         case AUDIT_GREATER_THAN_OR_EQUAL:
1342                 return (left >= right);
1343         }
1344         BUG();
1345         return 0;
1346 }
1347
1348 /* Compare given dentry name with last component in given path,
1349  * return of 0 indicates a match. */
1350 int audit_compare_dname_path(const char *dname, const char *path)
1351 {
1352         int dlen, plen;
1353         const char *p;
1354
1355         if (!dname || !path)
1356                 return 1;
1357
1358         dlen = strlen(dname);
1359         plen = strlen(path);
1360         if (plen < dlen)
1361                 return 1;
1362
1363         /* disregard trailing slashes */
1364         p = path + plen - 1;
1365         while ((*p == '/') && (p > path))
1366                 p--;
1367
1368         /* find last path component */
1369         p = p - dlen + 1;
1370         if (p < path)
1371                 return 1;
1372         else if (p > path) {
1373                 if (*--p != '/')
1374                         return 1;
1375                 else
1376                         p++;
1377         }
1378
1379         return strncmp(p, dname, dlen);
1380 }
1381
1382 static int audit_filter_user_rules(struct netlink_skb_parms *cb,
1383                                    struct audit_krule *rule,
1384                                    enum audit_state *state)
1385 {
1386         int i;
1387
1388         for (i = 0; i < rule->field_count; i++) {
1389                 struct audit_field *f = &rule->fields[i];
1390                 int result = 0;
1391
1392                 switch (f->type) {
1393                 case AUDIT_PID:
1394                         result = audit_comparator(cb->creds.pid, f->op, f->val);
1395                         break;
1396                 case AUDIT_UID:
1397                         result = audit_comparator(cb->creds.uid, f->op, f->val);
1398                         break;
1399                 case AUDIT_GID:
1400                         result = audit_comparator(cb->creds.gid, f->op, f->val);
1401                         break;
1402                 case AUDIT_LOGINUID:
1403                         result = audit_comparator(cb->loginuid, f->op, f->val);
1404                         break;
1405                 }
1406
1407                 if (!result)
1408                         return 0;
1409         }
1410         switch (rule->action) {
1411         case AUDIT_NEVER:    *state = AUDIT_DISABLED;       break;
1412         case AUDIT_ALWAYS:   *state = AUDIT_RECORD_CONTEXT; break;
1413         }
1414         return 1;
1415 }
1416
1417 int audit_filter_user(struct netlink_skb_parms *cb, int type)
1418 {
1419         struct audit_entry *e;
1420         enum audit_state   state;
1421         int ret = 1;
1422
1423         rcu_read_lock();
1424         list_for_each_entry_rcu(e, &audit_filter_list[AUDIT_FILTER_USER], list) {
1425                 if (audit_filter_user_rules(cb, &e->rule, &state)) {
1426                         if (state == AUDIT_DISABLED)
1427                                 ret = 0;
1428                         break;
1429                 }
1430         }
1431         rcu_read_unlock();
1432
1433         return ret; /* Audit by default */
1434 }
1435
1436 int audit_filter_type(int type)
1437 {
1438         struct audit_entry *e;
1439         int result = 0;
1440         
1441         rcu_read_lock();
1442         if (list_empty(&audit_filter_list[AUDIT_FILTER_TYPE]))
1443                 goto unlock_and_return;
1444
1445         list_for_each_entry_rcu(e, &audit_filter_list[AUDIT_FILTER_TYPE],
1446                                 list) {
1447                 int i;
1448                 for (i = 0; i < e->rule.field_count; i++) {
1449                         struct audit_field *f = &e->rule.fields[i];
1450                         if (f->type == AUDIT_MSGTYPE) {
1451                                 result = audit_comparator(type, f->op, f->val);
1452                                 if (!result)
1453                                         break;
1454                         }
1455                 }
1456                 if (result)
1457                         goto unlock_and_return;
1458         }
1459 unlock_and_return:
1460         rcu_read_unlock();
1461         return result;
1462 }
1463
1464 /* Check to see if the rule contains any selinux fields.  Returns 1 if there
1465    are selinux fields specified in the rule, 0 otherwise. */
1466 static inline int audit_rule_has_selinux(struct audit_krule *rule)
1467 {
1468         int i;
1469
1470         for (i = 0; i < rule->field_count; i++) {
1471                 struct audit_field *f = &rule->fields[i];
1472                 switch (f->type) {
1473                 case AUDIT_SE_USER:
1474                 case AUDIT_SE_ROLE:
1475                 case AUDIT_SE_TYPE:
1476                 case AUDIT_SE_SEN:
1477                 case AUDIT_SE_CLR:
1478                         return 1;
1479                 }
1480         }
1481
1482         return 0;
1483 }
1484
1485 /* This function will re-initialize the se_rule field of all applicable rules.
1486  * It will traverse the filter lists serarching for rules that contain selinux
1487  * specific filter fields.  When such a rule is found, it is copied, the
1488  * selinux field is re-initialized, and the old rule is replaced with the
1489  * updated rule. */
1490 int selinux_audit_rule_update(void)
1491 {
1492         struct audit_entry *entry, *n, *nentry;
1493         struct audit_watch *watch;
1494         int i, err = 0;
1495
1496         /* audit_filter_mutex synchronizes the writers */
1497         mutex_lock(&audit_filter_mutex);
1498
1499         for (i = 0; i < AUDIT_NR_FILTERS; i++) {
1500                 list_for_each_entry_safe(entry, n, &audit_filter_list[i], list) {
1501                         if (!audit_rule_has_selinux(&entry->rule))
1502                                 continue;
1503
1504                         watch = entry->rule.watch;
1505                         nentry = audit_dupe_rule(&entry->rule, watch);
1506                         if (unlikely(IS_ERR(nentry))) {
1507                                 /* save the first error encountered for the
1508                                  * return value */
1509                                 if (!err)
1510                                         err = PTR_ERR(nentry);
1511                                 audit_panic("error updating selinux filters");
1512                                 if (watch)
1513                                         list_del(&entry->rule.rlist);
1514                                 list_del_rcu(&entry->list);
1515                         } else {
1516                                 if (watch) {
1517                                         list_add(&nentry->rule.rlist,
1518                                                  &watch->rules);
1519                                         list_del(&entry->rule.rlist);
1520                                 }
1521                                 list_replace_rcu(&entry->list, &nentry->list);
1522                         }
1523                         call_rcu(&entry->rcu, audit_free_rule_rcu);
1524                 }
1525         }
1526
1527         mutex_unlock(&audit_filter_mutex);
1528
1529         return err;
1530 }
1531
1532 /* Update watch data in audit rules based on inotify events. */
1533 void audit_handle_ievent(struct inotify_watch *i_watch, u32 wd, u32 mask,
1534                          u32 cookie, const char *dname, struct inode *inode)
1535 {
1536         struct audit_parent *parent;
1537
1538         parent = container_of(i_watch, struct audit_parent, wdata);
1539
1540         if (mask & (IN_CREATE|IN_MOVED_TO) && inode)
1541                 audit_update_watch(parent, dname, inode->i_sb->s_dev,
1542                                    inode->i_ino, 0);
1543         else if (mask & (IN_DELETE|IN_MOVED_FROM))
1544                 audit_update_watch(parent, dname, (dev_t)-1, (unsigned long)-1, 1);
1545         /* inotify automatically removes the watch and sends IN_IGNORED */
1546         else if (mask & (IN_DELETE_SELF|IN_UNMOUNT))
1547                 audit_remove_parent_watches(parent);
1548         /* inotify does not remove the watch, so remove it manually */
1549         else if(mask & IN_MOVE_SELF) {
1550                 audit_remove_parent_watches(parent);
1551                 inotify_remove_watch_locked(audit_ih, i_watch);
1552         } else if (mask & IN_IGNORED)
1553                 put_inotify_watch(i_watch);
1554 }