security: Remove unnecessary inclusions of asm/semaphore.h
[safe/jmp/linux-2.6] / security / selinux / xfrm.c
1 /*
2  *  NSA Security-Enhanced Linux (SELinux) security module
3  *
4  *  This file contains the SELinux XFRM hook function implementations.
5  *
6  *  Authors:  Serge Hallyn <sergeh@us.ibm.com>
7  *            Trent Jaeger <jaegert@us.ibm.com>
8  *
9  *  Updated: Venkat Yekkirala <vyekkirala@TrustedCS.com>
10  *
11  *           Granular IPSec Associations for use in MLS environments.
12  *
13  *  Copyright (C) 2005 International Business Machines Corporation
14  *  Copyright (C) 2006 Trusted Computer Solutions, Inc.
15  *
16  *      This program is free software; you can redistribute it and/or modify
17  *      it under the terms of the GNU General Public License version 2,
18  *      as published by the Free Software Foundation.
19  */
20
21 /*
22  * USAGE:
23  * NOTES:
24  *   1. Make sure to enable the following options in your kernel config:
25  *      CONFIG_SECURITY=y
26  *      CONFIG_SECURITY_NETWORK=y
27  *      CONFIG_SECURITY_NETWORK_XFRM=y
28  *      CONFIG_SECURITY_SELINUX=m/y
29  * ISSUES:
30  *   1. Caching packets, so they are not dropped during negotiation
31  *   2. Emulating a reasonable SO_PEERSEC across machines
32  *   3. Testing addition of sk_policy's with security context via setsockopt
33  */
34 #include <linux/kernel.h>
35 #include <linux/init.h>
36 #include <linux/security.h>
37 #include <linux/types.h>
38 #include <linux/netfilter.h>
39 #include <linux/netfilter_ipv4.h>
40 #include <linux/netfilter_ipv6.h>
41 #include <linux/ip.h>
42 #include <linux/tcp.h>
43 #include <linux/skbuff.h>
44 #include <linux/xfrm.h>
45 #include <net/xfrm.h>
46 #include <net/checksum.h>
47 #include <net/udp.h>
48 #include <asm/atomic.h>
49
50 #include "avc.h"
51 #include "objsec.h"
52 #include "xfrm.h"
53
54 /* Labeled XFRM instance counter */
55 atomic_t selinux_xfrm_refcount = ATOMIC_INIT(0);
56
57 /*
58  * Returns true if an LSM/SELinux context
59  */
60 static inline int selinux_authorizable_ctx(struct xfrm_sec_ctx *ctx)
61 {
62         return (ctx &&
63                 (ctx->ctx_doi == XFRM_SC_DOI_LSM) &&
64                 (ctx->ctx_alg == XFRM_SC_ALG_SELINUX));
65 }
66
67 /*
68  * Returns true if the xfrm contains a security blob for SELinux
69  */
70 static inline int selinux_authorizable_xfrm(struct xfrm_state *x)
71 {
72         return selinux_authorizable_ctx(x->security);
73 }
74
75 /*
76  * LSM hook implementation that authorizes that a flow can use
77  * a xfrm policy rule.
78  */
79 int selinux_xfrm_policy_lookup(struct xfrm_sec_ctx *ctx, u32 fl_secid, u8 dir)
80 {
81         int rc;
82         u32 sel_sid;
83
84         /* Context sid is either set to label or ANY_ASSOC */
85         if (ctx) {
86                 if (!selinux_authorizable_ctx(ctx))
87                         return -EINVAL;
88
89                 sel_sid = ctx->ctx_sid;
90         } else
91                 /*
92                  * All flows should be treated as polmatch'ing an
93                  * otherwise applicable "non-labeled" policy. This
94                  * would prevent inadvertent "leaks".
95                  */
96                 return 0;
97
98         rc = avc_has_perm(fl_secid, sel_sid, SECCLASS_ASSOCIATION,
99                           ASSOCIATION__POLMATCH,
100                           NULL);
101
102         if (rc == -EACCES)
103                 return -ESRCH;
104
105         return rc;
106 }
107
108 /*
109  * LSM hook implementation that authorizes that a state matches
110  * the given policy, flow combo.
111  */
112
113 int selinux_xfrm_state_pol_flow_match(struct xfrm_state *x, struct xfrm_policy *xp,
114                         struct flowi *fl)
115 {
116         u32 state_sid;
117         int rc;
118
119         if (!xp->security)
120                 if (x->security)
121                         /* unlabeled policy and labeled SA can't match */
122                         return 0;
123                 else
124                         /* unlabeled policy and unlabeled SA match all flows */
125                         return 1;
126         else
127                 if (!x->security)
128                         /* unlabeled SA and labeled policy can't match */
129                         return 0;
130                 else
131                         if (!selinux_authorizable_xfrm(x))
132                                 /* Not a SELinux-labeled SA */
133                                 return 0;
134
135         state_sid = x->security->ctx_sid;
136
137         if (fl->secid != state_sid)
138                 return 0;
139
140         rc = avc_has_perm(fl->secid, state_sid, SECCLASS_ASSOCIATION,
141                           ASSOCIATION__SENDTO,
142                           NULL)? 0:1;
143
144         /*
145          * We don't need a separate SA Vs. policy polmatch check
146          * since the SA is now of the same label as the flow and
147          * a flow Vs. policy polmatch check had already happened
148          * in selinux_xfrm_policy_lookup() above.
149          */
150
151         return rc;
152 }
153
154 /*
155  * LSM hook implementation that checks and/or returns the xfrm sid for the
156  * incoming packet.
157  */
158
159 int selinux_xfrm_decode_session(struct sk_buff *skb, u32 *sid, int ckall)
160 {
161         struct sec_path *sp;
162
163         *sid = SECSID_NULL;
164
165         if (skb == NULL)
166                 return 0;
167
168         sp = skb->sp;
169         if (sp) {
170                 int i, sid_set = 0;
171
172                 for (i = sp->len-1; i >= 0; i--) {
173                         struct xfrm_state *x = sp->xvec[i];
174                         if (selinux_authorizable_xfrm(x)) {
175                                 struct xfrm_sec_ctx *ctx = x->security;
176
177                                 if (!sid_set) {
178                                         *sid = ctx->ctx_sid;
179                                         sid_set = 1;
180
181                                         if (!ckall)
182                                                 break;
183                                 }
184                                 else if (*sid != ctx->ctx_sid)
185                                         return -EINVAL;
186                         }
187                 }
188         }
189
190         return 0;
191 }
192
193 /*
194  * Security blob allocation for xfrm_policy and xfrm_state
195  * CTX does not have a meaningful value on input
196  */
197 static int selinux_xfrm_sec_ctx_alloc(struct xfrm_sec_ctx **ctxp,
198         struct xfrm_user_sec_ctx *uctx, u32 sid)
199 {
200         int rc = 0;
201         struct task_security_struct *tsec = current->security;
202         struct xfrm_sec_ctx *ctx = NULL;
203         char *ctx_str = NULL;
204         u32 str_len;
205
206         BUG_ON(uctx && sid);
207
208         if (!uctx)
209                 goto not_from_user;
210
211         if (uctx->ctx_doi != XFRM_SC_ALG_SELINUX)
212                 return -EINVAL;
213
214         str_len = uctx->ctx_len;
215         if (str_len >= PAGE_SIZE)
216                 return -ENOMEM;
217
218         *ctxp = ctx = kmalloc(sizeof(*ctx) +
219                               str_len + 1,
220                               GFP_KERNEL);
221
222         if (!ctx)
223                 return -ENOMEM;
224
225         ctx->ctx_doi = uctx->ctx_doi;
226         ctx->ctx_len = str_len;
227         ctx->ctx_alg = uctx->ctx_alg;
228
229         memcpy(ctx->ctx_str,
230                uctx+1,
231                str_len);
232         ctx->ctx_str[str_len] = 0;
233         rc = security_context_to_sid(ctx->ctx_str,
234                                      str_len,
235                                      &ctx->ctx_sid);
236
237         if (rc)
238                 goto out;
239
240         /*
241          * Does the subject have permission to set security context?
242          */
243         rc = avc_has_perm(tsec->sid, ctx->ctx_sid,
244                           SECCLASS_ASSOCIATION,
245                           ASSOCIATION__SETCONTEXT, NULL);
246         if (rc)
247                 goto out;
248
249         return rc;
250
251 not_from_user:
252         rc = security_sid_to_context(sid, &ctx_str, &str_len);
253         if (rc)
254                 goto out;
255
256         *ctxp = ctx = kmalloc(sizeof(*ctx) +
257                               str_len,
258                               GFP_ATOMIC);
259
260         if (!ctx) {
261                 rc = -ENOMEM;
262                 goto out;
263         }
264
265         ctx->ctx_doi = XFRM_SC_DOI_LSM;
266         ctx->ctx_alg = XFRM_SC_ALG_SELINUX;
267         ctx->ctx_sid = sid;
268         ctx->ctx_len = str_len;
269         memcpy(ctx->ctx_str,
270                ctx_str,
271                str_len);
272
273         goto out2;
274
275 out:
276         *ctxp = NULL;
277         kfree(ctx);
278 out2:
279         kfree(ctx_str);
280         return rc;
281 }
282
283 /*
284  * LSM hook implementation that allocs and transfers uctx spec to
285  * xfrm_policy.
286  */
287 int selinux_xfrm_policy_alloc(struct xfrm_sec_ctx **ctxp,
288                               struct xfrm_user_sec_ctx *uctx)
289 {
290         int err;
291
292         BUG_ON(!uctx);
293
294         err = selinux_xfrm_sec_ctx_alloc(ctxp, uctx, 0);
295         if (err == 0)
296                 atomic_inc(&selinux_xfrm_refcount);
297
298         return err;
299 }
300
301
302 /*
303  * LSM hook implementation that copies security data structure from old to
304  * new for policy cloning.
305  */
306 int selinux_xfrm_policy_clone(struct xfrm_sec_ctx *old_ctx,
307                               struct xfrm_sec_ctx **new_ctxp)
308 {
309         struct xfrm_sec_ctx *new_ctx;
310
311         if (old_ctx) {
312                 new_ctx = kmalloc(sizeof(*old_ctx) + old_ctx->ctx_len,
313                                   GFP_KERNEL);
314                 if (!new_ctx)
315                         return -ENOMEM;
316
317                 memcpy(new_ctx, old_ctx, sizeof(*new_ctx));
318                 memcpy(new_ctx->ctx_str, old_ctx->ctx_str, new_ctx->ctx_len);
319                 *new_ctxp = new_ctx;
320         }
321         return 0;
322 }
323
324 /*
325  * LSM hook implementation that frees xfrm_sec_ctx security information.
326  */
327 void selinux_xfrm_policy_free(struct xfrm_sec_ctx *ctx)
328 {
329         if (ctx)
330                 kfree(ctx);
331 }
332
333 /*
334  * LSM hook implementation that authorizes deletion of labeled policies.
335  */
336 int selinux_xfrm_policy_delete(struct xfrm_sec_ctx *ctx)
337 {
338         struct task_security_struct *tsec = current->security;
339         int rc = 0;
340
341         if (ctx) {
342                 rc = avc_has_perm(tsec->sid, ctx->ctx_sid,
343                                   SECCLASS_ASSOCIATION,
344                                   ASSOCIATION__SETCONTEXT, NULL);
345                 if (rc == 0)
346                         atomic_dec(&selinux_xfrm_refcount);
347         }
348
349         return rc;
350 }
351
352 /*
353  * LSM hook implementation that allocs and transfers sec_ctx spec to
354  * xfrm_state.
355  */
356 int selinux_xfrm_state_alloc(struct xfrm_state *x, struct xfrm_user_sec_ctx *uctx,
357                 u32 secid)
358 {
359         int err;
360
361         BUG_ON(!x);
362
363         err = selinux_xfrm_sec_ctx_alloc(&x->security, uctx, secid);
364         if (err == 0)
365                 atomic_inc(&selinux_xfrm_refcount);
366         return err;
367 }
368
369 /*
370  * LSM hook implementation that frees xfrm_state security information.
371  */
372 void selinux_xfrm_state_free(struct xfrm_state *x)
373 {
374         struct xfrm_sec_ctx *ctx = x->security;
375         if (ctx)
376                 kfree(ctx);
377 }
378
379  /*
380   * LSM hook implementation that authorizes deletion of labeled SAs.
381   */
382 int selinux_xfrm_state_delete(struct xfrm_state *x)
383 {
384         struct task_security_struct *tsec = current->security;
385         struct xfrm_sec_ctx *ctx = x->security;
386         int rc = 0;
387
388         if (ctx) {
389                 rc = avc_has_perm(tsec->sid, ctx->ctx_sid,
390                                   SECCLASS_ASSOCIATION,
391                                   ASSOCIATION__SETCONTEXT, NULL);
392                 if (rc == 0)
393                         atomic_dec(&selinux_xfrm_refcount);
394         }
395
396         return rc;
397 }
398
399 /*
400  * LSM hook that controls access to unlabelled packets.  If
401  * a xfrm_state is authorizable (defined by macro) then it was
402  * already authorized by the IPSec process.  If not, then
403  * we need to check for unlabelled access since this may not have
404  * gone thru the IPSec process.
405  */
406 int selinux_xfrm_sock_rcv_skb(u32 isec_sid, struct sk_buff *skb,
407                                 struct avc_audit_data *ad)
408 {
409         int i, rc = 0;
410         struct sec_path *sp;
411         u32 sel_sid = SECINITSID_UNLABELED;
412
413         sp = skb->sp;
414
415         if (sp) {
416                 for (i = 0; i < sp->len; i++) {
417                         struct xfrm_state *x = sp->xvec[i];
418
419                         if (x && selinux_authorizable_xfrm(x)) {
420                                 struct xfrm_sec_ctx *ctx = x->security;
421                                 sel_sid = ctx->ctx_sid;
422                                 break;
423                         }
424                 }
425         }
426
427         /*
428          * This check even when there's no association involved is
429          * intended, according to Trent Jaeger, to make sure a
430          * process can't engage in non-ipsec communication unless
431          * explicitly allowed by policy.
432          */
433
434         rc = avc_has_perm(isec_sid, sel_sid, SECCLASS_ASSOCIATION,
435                           ASSOCIATION__RECVFROM, ad);
436
437         return rc;
438 }
439
440 /*
441  * POSTROUTE_LAST hook's XFRM processing:
442  * If we have no security association, then we need to determine
443  * whether the socket is allowed to send to an unlabelled destination.
444  * If we do have a authorizable security association, then it has already been
445  * checked in the selinux_xfrm_state_pol_flow_match hook above.
446  */
447 int selinux_xfrm_postroute_last(u32 isec_sid, struct sk_buff *skb,
448                                         struct avc_audit_data *ad, u8 proto)
449 {
450         struct dst_entry *dst;
451         int rc = 0;
452
453         dst = skb->dst;
454
455         if (dst) {
456                 struct dst_entry *dst_test;
457
458                 for (dst_test = dst; dst_test != NULL;
459                      dst_test = dst_test->child) {
460                         struct xfrm_state *x = dst_test->xfrm;
461
462                         if (x && selinux_authorizable_xfrm(x))
463                                 goto out;
464                 }
465         }
466
467         switch (proto) {
468         case IPPROTO_AH:
469         case IPPROTO_ESP:
470         case IPPROTO_COMP:
471                 /*
472                  * We should have already seen this packet once before
473                  * it underwent xfrm(s). No need to subject it to the
474                  * unlabeled check.
475                  */
476                 goto out;
477         default:
478                 break;
479         }
480
481         /*
482          * This check even when there's no association involved is
483          * intended, according to Trent Jaeger, to make sure a
484          * process can't engage in non-ipsec communication unless
485          * explicitly allowed by policy.
486          */
487
488         rc = avc_has_perm(isec_sid, SECINITSID_UNLABELED, SECCLASS_ASSOCIATION,
489                           ASSOCIATION__SENDTO, ad);
490 out:
491         return rc;
492 }