sanitize audit_mq_open()
[safe/jmp/linux-2.6] / kernel / auditsc.c
1 /* auditsc.c -- System-call auditing support
2  * Handles all system-call specific auditing features.
3  *
4  * Copyright 2003-2004 Red Hat Inc., Durham, North Carolina.
5  * Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
6  * Copyright (C) 2005, 2006 IBM Corporation
7  * All Rights Reserved.
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
11  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12  * (at your option) any later version.
13  *
14  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17  * GNU General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU General Public License
20  * along with this program; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
22  *
23  * Written by Rickard E. (Rik) Faith <faith@redhat.com>
24  *
25  * Many of the ideas implemented here are from Stephen C. Tweedie,
26  * especially the idea of avoiding a copy by using getname.
27  *
28  * The method for actual interception of syscall entry and exit (not in
29  * this file -- see entry.S) is based on a GPL'd patch written by
30  * okir@suse.de and Copyright 2003 SuSE Linux AG.
31  *
32  * POSIX message queue support added by George Wilson <ltcgcw@us.ibm.com>,
33  * 2006.
34  *
35  * The support of additional filter rules compares (>, <, >=, <=) was
36  * added by Dustin Kirkland <dustin.kirkland@us.ibm.com>, 2005.
37  *
38  * Modified by Amy Griffis <amy.griffis@hp.com> to collect additional
39  * filesystem information.
40  *
41  * Subject and object context labeling support added by <danjones@us.ibm.com>
42  * and <dustin.kirkland@us.ibm.com> for LSPP certification compliance.
43  */
44
45 #include <linux/init.h>
46 #include <asm/types.h>
47 #include <asm/atomic.h>
48 #include <linux/fs.h>
49 #include <linux/namei.h>
50 #include <linux/mm.h>
51 #include <linux/module.h>
52 #include <linux/mount.h>
53 #include <linux/socket.h>
54 #include <linux/mqueue.h>
55 #include <linux/audit.h>
56 #include <linux/personality.h>
57 #include <linux/time.h>
58 #include <linux/netlink.h>
59 #include <linux/compiler.h>
60 #include <asm/unistd.h>
61 #include <linux/security.h>
62 #include <linux/list.h>
63 #include <linux/tty.h>
64 #include <linux/binfmts.h>
65 #include <linux/highmem.h>
66 #include <linux/syscalls.h>
67 #include <linux/inotify.h>
68 #include <linux/capability.h>
69
70 #include "audit.h"
71
72 /* AUDIT_NAMES is the number of slots we reserve in the audit_context
73  * for saving names from getname(). */
74 #define AUDIT_NAMES    20
75
76 /* Indicates that audit should log the full pathname. */
77 #define AUDIT_NAME_FULL -1
78
79 /* no execve audit message should be longer than this (userspace limits) */
80 #define MAX_EXECVE_AUDIT_LEN 7500
81
82 /* number of audit rules */
83 int audit_n_rules;
84
85 /* determines whether we collect data for signals sent */
86 int audit_signals;
87
88 struct audit_cap_data {
89         kernel_cap_t            permitted;
90         kernel_cap_t            inheritable;
91         union {
92                 unsigned int    fE;             /* effective bit of a file capability */
93                 kernel_cap_t    effective;      /* effective set of a process */
94         };
95 };
96
97 /* When fs/namei.c:getname() is called, we store the pointer in name and
98  * we don't let putname() free it (instead we free all of the saved
99  * pointers at syscall exit time).
100  *
101  * Further, in fs/namei.c:path_lookup() we store the inode and device. */
102 struct audit_names {
103         const char      *name;
104         int             name_len;       /* number of name's characters to log */
105         unsigned        name_put;       /* call __putname() for this name */
106         unsigned long   ino;
107         dev_t           dev;
108         umode_t         mode;
109         uid_t           uid;
110         gid_t           gid;
111         dev_t           rdev;
112         u32             osid;
113         struct audit_cap_data fcap;
114         unsigned int    fcap_ver;
115 };
116
117 struct audit_aux_data {
118         struct audit_aux_data   *next;
119         int                     type;
120 };
121
122 #define AUDIT_AUX_IPCPERM       0
123
124 /* Number of target pids per aux struct. */
125 #define AUDIT_AUX_PIDS  16
126
127 struct audit_aux_data_execve {
128         struct audit_aux_data   d;
129         int argc;
130         int envc;
131         struct mm_struct *mm;
132 };
133
134 struct audit_aux_data_fd_pair {
135         struct  audit_aux_data d;
136         int     fd[2];
137 };
138
139 struct audit_aux_data_pids {
140         struct audit_aux_data   d;
141         pid_t                   target_pid[AUDIT_AUX_PIDS];
142         uid_t                   target_auid[AUDIT_AUX_PIDS];
143         uid_t                   target_uid[AUDIT_AUX_PIDS];
144         unsigned int            target_sessionid[AUDIT_AUX_PIDS];
145         u32                     target_sid[AUDIT_AUX_PIDS];
146         char                    target_comm[AUDIT_AUX_PIDS][TASK_COMM_LEN];
147         int                     pid_count;
148 };
149
150 struct audit_aux_data_bprm_fcaps {
151         struct audit_aux_data   d;
152         struct audit_cap_data   fcap;
153         unsigned int            fcap_ver;
154         struct audit_cap_data   old_pcap;
155         struct audit_cap_data   new_pcap;
156 };
157
158 struct audit_aux_data_capset {
159         struct audit_aux_data   d;
160         pid_t                   pid;
161         struct audit_cap_data   cap;
162 };
163
164 struct audit_tree_refs {
165         struct audit_tree_refs *next;
166         struct audit_chunk *c[31];
167 };
168
169 /* The per-task audit context. */
170 struct audit_context {
171         int                 dummy;      /* must be the first element */
172         int                 in_syscall; /* 1 if task is in a syscall */
173         enum audit_state    state;
174         unsigned int        serial;     /* serial number for record */
175         struct timespec     ctime;      /* time of syscall entry */
176         int                 major;      /* syscall number */
177         unsigned long       argv[4];    /* syscall arguments */
178         int                 return_valid; /* return code is valid */
179         long                return_code;/* syscall return code */
180         int                 auditable;  /* 1 if record should be written */
181         int                 name_count;
182         struct audit_names  names[AUDIT_NAMES];
183         char *              filterkey;  /* key for rule that triggered record */
184         struct path         pwd;
185         struct audit_context *previous; /* For nested syscalls */
186         struct audit_aux_data *aux;
187         struct audit_aux_data *aux_pids;
188         struct sockaddr_storage *sockaddr;
189         size_t sockaddr_len;
190                                 /* Save things to print about task_struct */
191         pid_t               pid, ppid;
192         uid_t               uid, euid, suid, fsuid;
193         gid_t               gid, egid, sgid, fsgid;
194         unsigned long       personality;
195         int                 arch;
196
197         pid_t               target_pid;
198         uid_t               target_auid;
199         uid_t               target_uid;
200         unsigned int        target_sessionid;
201         u32                 target_sid;
202         char                target_comm[TASK_COMM_LEN];
203
204         struct audit_tree_refs *trees, *first_trees;
205         int tree_count;
206
207         int type;
208         union {
209                 struct {
210                         int nargs;
211                         long args[6];
212                 } socketcall;
213                 struct {
214                         uid_t                   uid;
215                         gid_t                   gid;
216                         mode_t                  mode;
217                         u32                     osid;
218                         int                     has_perm;
219                         uid_t                   perm_uid;
220                         gid_t                   perm_gid;
221                         mode_t                  perm_mode;
222                         unsigned long           qbytes;
223                 } ipc;
224                 struct {
225                         mqd_t                   mqdes;
226                         struct mq_attr          mqstat;
227                 } mq_getsetattr;
228                 struct {
229                         mqd_t                   mqdes;
230                         int                     sigev_signo;
231                 } mq_notify;
232                 struct {
233                         mqd_t                   mqdes;
234                         size_t                  msg_len;
235                         unsigned int            msg_prio;
236                         struct timespec         abs_timeout;
237                 } mq_sendrecv;
238                 struct {
239                         int                     oflag;
240                         mode_t                  mode;
241                         struct mq_attr          attr;
242                 } mq_open;
243         };
244
245 #if AUDIT_DEBUG
246         int                 put_count;
247         int                 ino_count;
248 #endif
249 };
250
251 #define ACC_MODE(x) ("\004\002\006\006"[(x)&O_ACCMODE])
252 static inline int open_arg(int flags, int mask)
253 {
254         int n = ACC_MODE(flags);
255         if (flags & (O_TRUNC | O_CREAT))
256                 n |= AUDIT_PERM_WRITE;
257         return n & mask;
258 }
259
260 static int audit_match_perm(struct audit_context *ctx, int mask)
261 {
262         unsigned n;
263         if (unlikely(!ctx))
264                 return 0;
265         n = ctx->major;
266
267         switch (audit_classify_syscall(ctx->arch, n)) {
268         case 0: /* native */
269                 if ((mask & AUDIT_PERM_WRITE) &&
270                      audit_match_class(AUDIT_CLASS_WRITE, n))
271                         return 1;
272                 if ((mask & AUDIT_PERM_READ) &&
273                      audit_match_class(AUDIT_CLASS_READ, n))
274                         return 1;
275                 if ((mask & AUDIT_PERM_ATTR) &&
276                      audit_match_class(AUDIT_CLASS_CHATTR, n))
277                         return 1;
278                 return 0;
279         case 1: /* 32bit on biarch */
280                 if ((mask & AUDIT_PERM_WRITE) &&
281                      audit_match_class(AUDIT_CLASS_WRITE_32, n))
282                         return 1;
283                 if ((mask & AUDIT_PERM_READ) &&
284                      audit_match_class(AUDIT_CLASS_READ_32, n))
285                         return 1;
286                 if ((mask & AUDIT_PERM_ATTR) &&
287                      audit_match_class(AUDIT_CLASS_CHATTR_32, n))
288                         return 1;
289                 return 0;
290         case 2: /* open */
291                 return mask & ACC_MODE(ctx->argv[1]);
292         case 3: /* openat */
293                 return mask & ACC_MODE(ctx->argv[2]);
294         case 4: /* socketcall */
295                 return ((mask & AUDIT_PERM_WRITE) && ctx->argv[0] == SYS_BIND);
296         case 5: /* execve */
297                 return mask & AUDIT_PERM_EXEC;
298         default:
299                 return 0;
300         }
301 }
302
303 static int audit_match_filetype(struct audit_context *ctx, int which)
304 {
305         unsigned index = which & ~S_IFMT;
306         mode_t mode = which & S_IFMT;
307
308         if (unlikely(!ctx))
309                 return 0;
310
311         if (index >= ctx->name_count)
312                 return 0;
313         if (ctx->names[index].ino == -1)
314                 return 0;
315         if ((ctx->names[index].mode ^ mode) & S_IFMT)
316                 return 0;
317         return 1;
318 }
319
320 /*
321  * We keep a linked list of fixed-sized (31 pointer) arrays of audit_chunk *;
322  * ->first_trees points to its beginning, ->trees - to the current end of data.
323  * ->tree_count is the number of free entries in array pointed to by ->trees.
324  * Original condition is (NULL, NULL, 0); as soon as it grows we never revert to NULL,
325  * "empty" becomes (p, p, 31) afterwards.  We don't shrink the list (and seriously,
326  * it's going to remain 1-element for almost any setup) until we free context itself.
327  * References in it _are_ dropped - at the same time we free/drop aux stuff.
328  */
329
330 #ifdef CONFIG_AUDIT_TREE
331 static int put_tree_ref(struct audit_context *ctx, struct audit_chunk *chunk)
332 {
333         struct audit_tree_refs *p = ctx->trees;
334         int left = ctx->tree_count;
335         if (likely(left)) {
336                 p->c[--left] = chunk;
337                 ctx->tree_count = left;
338                 return 1;
339         }
340         if (!p)
341                 return 0;
342         p = p->next;
343         if (p) {
344                 p->c[30] = chunk;
345                 ctx->trees = p;
346                 ctx->tree_count = 30;
347                 return 1;
348         }
349         return 0;
350 }
351
352 static int grow_tree_refs(struct audit_context *ctx)
353 {
354         struct audit_tree_refs *p = ctx->trees;
355         ctx->trees = kzalloc(sizeof(struct audit_tree_refs), GFP_KERNEL);
356         if (!ctx->trees) {
357                 ctx->trees = p;
358                 return 0;
359         }
360         if (p)
361                 p->next = ctx->trees;
362         else
363                 ctx->first_trees = ctx->trees;
364         ctx->tree_count = 31;
365         return 1;
366 }
367 #endif
368
369 static void unroll_tree_refs(struct audit_context *ctx,
370                       struct audit_tree_refs *p, int count)
371 {
372 #ifdef CONFIG_AUDIT_TREE
373         struct audit_tree_refs *q;
374         int n;
375         if (!p) {
376                 /* we started with empty chain */
377                 p = ctx->first_trees;
378                 count = 31;
379                 /* if the very first allocation has failed, nothing to do */
380                 if (!p)
381                         return;
382         }
383         n = count;
384         for (q = p; q != ctx->trees; q = q->next, n = 31) {
385                 while (n--) {
386                         audit_put_chunk(q->c[n]);
387                         q->c[n] = NULL;
388                 }
389         }
390         while (n-- > ctx->tree_count) {
391                 audit_put_chunk(q->c[n]);
392                 q->c[n] = NULL;
393         }
394         ctx->trees = p;
395         ctx->tree_count = count;
396 #endif
397 }
398
399 static void free_tree_refs(struct audit_context *ctx)
400 {
401         struct audit_tree_refs *p, *q;
402         for (p = ctx->first_trees; p; p = q) {
403                 q = p->next;
404                 kfree(p);
405         }
406 }
407
408 static int match_tree_refs(struct audit_context *ctx, struct audit_tree *tree)
409 {
410 #ifdef CONFIG_AUDIT_TREE
411         struct audit_tree_refs *p;
412         int n;
413         if (!tree)
414                 return 0;
415         /* full ones */
416         for (p = ctx->first_trees; p != ctx->trees; p = p->next) {
417                 for (n = 0; n < 31; n++)
418                         if (audit_tree_match(p->c[n], tree))
419                                 return 1;
420         }
421         /* partial */
422         if (p) {
423                 for (n = ctx->tree_count; n < 31; n++)
424                         if (audit_tree_match(p->c[n], tree))
425                                 return 1;
426         }
427 #endif
428         return 0;
429 }
430
431 /* Determine if any context name data matches a rule's watch data */
432 /* Compare a task_struct with an audit_rule.  Return 1 on match, 0
433  * otherwise. */
434 static int audit_filter_rules(struct task_struct *tsk,
435                               struct audit_krule *rule,
436                               struct audit_context *ctx,
437                               struct audit_names *name,
438                               enum audit_state *state)
439 {
440         const struct cred *cred = get_task_cred(tsk);
441         int i, j, need_sid = 1;
442         u32 sid;
443
444         for (i = 0; i < rule->field_count; i++) {
445                 struct audit_field *f = &rule->fields[i];
446                 int result = 0;
447
448                 switch (f->type) {
449                 case AUDIT_PID:
450                         result = audit_comparator(tsk->pid, f->op, f->val);
451                         break;
452                 case AUDIT_PPID:
453                         if (ctx) {
454                                 if (!ctx->ppid)
455                                         ctx->ppid = sys_getppid();
456                                 result = audit_comparator(ctx->ppid, f->op, f->val);
457                         }
458                         break;
459                 case AUDIT_UID:
460                         result = audit_comparator(cred->uid, f->op, f->val);
461                         break;
462                 case AUDIT_EUID:
463                         result = audit_comparator(cred->euid, f->op, f->val);
464                         break;
465                 case AUDIT_SUID:
466                         result = audit_comparator(cred->suid, f->op, f->val);
467                         break;
468                 case AUDIT_FSUID:
469                         result = audit_comparator(cred->fsuid, f->op, f->val);
470                         break;
471                 case AUDIT_GID:
472                         result = audit_comparator(cred->gid, f->op, f->val);
473                         break;
474                 case AUDIT_EGID:
475                         result = audit_comparator(cred->egid, f->op, f->val);
476                         break;
477                 case AUDIT_SGID:
478                         result = audit_comparator(cred->sgid, f->op, f->val);
479                         break;
480                 case AUDIT_FSGID:
481                         result = audit_comparator(cred->fsgid, f->op, f->val);
482                         break;
483                 case AUDIT_PERS:
484                         result = audit_comparator(tsk->personality, f->op, f->val);
485                         break;
486                 case AUDIT_ARCH:
487                         if (ctx)
488                                 result = audit_comparator(ctx->arch, f->op, f->val);
489                         break;
490
491                 case AUDIT_EXIT:
492                         if (ctx && ctx->return_valid)
493                                 result = audit_comparator(ctx->return_code, f->op, f->val);
494                         break;
495                 case AUDIT_SUCCESS:
496                         if (ctx && ctx->return_valid) {
497                                 if (f->val)
498                                         result = audit_comparator(ctx->return_valid, f->op, AUDITSC_SUCCESS);
499                                 else
500                                         result = audit_comparator(ctx->return_valid, f->op, AUDITSC_FAILURE);
501                         }
502                         break;
503                 case AUDIT_DEVMAJOR:
504                         if (name)
505                                 result = audit_comparator(MAJOR(name->dev),
506                                                           f->op, f->val);
507                         else if (ctx) {
508                                 for (j = 0; j < ctx->name_count; j++) {
509                                         if (audit_comparator(MAJOR(ctx->names[j].dev),  f->op, f->val)) {
510                                                 ++result;
511                                                 break;
512                                         }
513                                 }
514                         }
515                         break;
516                 case AUDIT_DEVMINOR:
517                         if (name)
518                                 result = audit_comparator(MINOR(name->dev),
519                                                           f->op, f->val);
520                         else if (ctx) {
521                                 for (j = 0; j < ctx->name_count; j++) {
522                                         if (audit_comparator(MINOR(ctx->names[j].dev), f->op, f->val)) {
523                                                 ++result;
524                                                 break;
525                                         }
526                                 }
527                         }
528                         break;
529                 case AUDIT_INODE:
530                         if (name)
531                                 result = (name->ino == f->val);
532                         else if (ctx) {
533                                 for (j = 0; j < ctx->name_count; j++) {
534                                         if (audit_comparator(ctx->names[j].ino, f->op, f->val)) {
535                                                 ++result;
536                                                 break;
537                                         }
538                                 }
539                         }
540                         break;
541                 case AUDIT_WATCH:
542                         if (name && rule->watch->ino != (unsigned long)-1)
543                                 result = (name->dev == rule->watch->dev &&
544                                           name->ino == rule->watch->ino);
545                         break;
546                 case AUDIT_DIR:
547                         if (ctx)
548                                 result = match_tree_refs(ctx, rule->tree);
549                         break;
550                 case AUDIT_LOGINUID:
551                         result = 0;
552                         if (ctx)
553                                 result = audit_comparator(tsk->loginuid, f->op, f->val);
554                         break;
555                 case AUDIT_SUBJ_USER:
556                 case AUDIT_SUBJ_ROLE:
557                 case AUDIT_SUBJ_TYPE:
558                 case AUDIT_SUBJ_SEN:
559                 case AUDIT_SUBJ_CLR:
560                         /* NOTE: this may return negative values indicating
561                            a temporary error.  We simply treat this as a
562                            match for now to avoid losing information that
563                            may be wanted.   An error message will also be
564                            logged upon error */
565                         if (f->lsm_rule) {
566                                 if (need_sid) {
567                                         security_task_getsecid(tsk, &sid);
568                                         need_sid = 0;
569                                 }
570                                 result = security_audit_rule_match(sid, f->type,
571                                                                   f->op,
572                                                                   f->lsm_rule,
573                                                                   ctx);
574                         }
575                         break;
576                 case AUDIT_OBJ_USER:
577                 case AUDIT_OBJ_ROLE:
578                 case AUDIT_OBJ_TYPE:
579                 case AUDIT_OBJ_LEV_LOW:
580                 case AUDIT_OBJ_LEV_HIGH:
581                         /* The above note for AUDIT_SUBJ_USER...AUDIT_SUBJ_CLR
582                            also applies here */
583                         if (f->lsm_rule) {
584                                 /* Find files that match */
585                                 if (name) {
586                                         result = security_audit_rule_match(
587                                                    name->osid, f->type, f->op,
588                                                    f->lsm_rule, ctx);
589                                 } else if (ctx) {
590                                         for (j = 0; j < ctx->name_count; j++) {
591                                                 if (security_audit_rule_match(
592                                                       ctx->names[j].osid,
593                                                       f->type, f->op,
594                                                       f->lsm_rule, ctx)) {
595                                                         ++result;
596                                                         break;
597                                                 }
598                                         }
599                                 }
600                                 /* Find ipc objects that match */
601                                 if (!ctx || ctx->type != AUDIT_IPC)
602                                         break;
603                                 if (security_audit_rule_match(ctx->ipc.osid,
604                                                               f->type, f->op,
605                                                               f->lsm_rule, ctx))
606                                         ++result;
607                         }
608                         break;
609                 case AUDIT_ARG0:
610                 case AUDIT_ARG1:
611                 case AUDIT_ARG2:
612                 case AUDIT_ARG3:
613                         if (ctx)
614                                 result = audit_comparator(ctx->argv[f->type-AUDIT_ARG0], f->op, f->val);
615                         break;
616                 case AUDIT_FILTERKEY:
617                         /* ignore this field for filtering */
618                         result = 1;
619                         break;
620                 case AUDIT_PERM:
621                         result = audit_match_perm(ctx, f->val);
622                         break;
623                 case AUDIT_FILETYPE:
624                         result = audit_match_filetype(ctx, f->val);
625                         break;
626                 }
627
628                 if (!result) {
629                         put_cred(cred);
630                         return 0;
631                 }
632         }
633         if (rule->filterkey && ctx)
634                 ctx->filterkey = kstrdup(rule->filterkey, GFP_ATOMIC);
635         switch (rule->action) {
636         case AUDIT_NEVER:    *state = AUDIT_DISABLED;       break;
637         case AUDIT_ALWAYS:   *state = AUDIT_RECORD_CONTEXT; break;
638         }
639         put_cred(cred);
640         return 1;
641 }
642
643 /* At process creation time, we can determine if system-call auditing is
644  * completely disabled for this task.  Since we only have the task
645  * structure at this point, we can only check uid and gid.
646  */
647 static enum audit_state audit_filter_task(struct task_struct *tsk)
648 {
649         struct audit_entry *e;
650         enum audit_state   state;
651
652         rcu_read_lock();
653         list_for_each_entry_rcu(e, &audit_filter_list[AUDIT_FILTER_TASK], list) {
654                 if (audit_filter_rules(tsk, &e->rule, NULL, NULL, &state)) {
655                         rcu_read_unlock();
656                         return state;
657                 }
658         }
659         rcu_read_unlock();
660         return AUDIT_BUILD_CONTEXT;
661 }
662
663 /* At syscall entry and exit time, this filter is called if the
664  * audit_state is not low enough that auditing cannot take place, but is
665  * also not high enough that we already know we have to write an audit
666  * record (i.e., the state is AUDIT_SETUP_CONTEXT or AUDIT_BUILD_CONTEXT).
667  */
668 static enum audit_state audit_filter_syscall(struct task_struct *tsk,
669                                              struct audit_context *ctx,
670                                              struct list_head *list)
671 {
672         struct audit_entry *e;
673         enum audit_state state;
674
675         if (audit_pid && tsk->tgid == audit_pid)
676                 return AUDIT_DISABLED;
677
678         rcu_read_lock();
679         if (!list_empty(list)) {
680                 int word = AUDIT_WORD(ctx->major);
681                 int bit  = AUDIT_BIT(ctx->major);
682
683                 list_for_each_entry_rcu(e, list, list) {
684                         if ((e->rule.mask[word] & bit) == bit &&
685                             audit_filter_rules(tsk, &e->rule, ctx, NULL,
686                                                &state)) {
687                                 rcu_read_unlock();
688                                 return state;
689                         }
690                 }
691         }
692         rcu_read_unlock();
693         return AUDIT_BUILD_CONTEXT;
694 }
695
696 /* At syscall exit time, this filter is called if any audit_names[] have been
697  * collected during syscall processing.  We only check rules in sublists at hash
698  * buckets applicable to the inode numbers in audit_names[].
699  * Regarding audit_state, same rules apply as for audit_filter_syscall().
700  */
701 enum audit_state audit_filter_inodes(struct task_struct *tsk,
702                                      struct audit_context *ctx)
703 {
704         int i;
705         struct audit_entry *e;
706         enum audit_state state;
707
708         if (audit_pid && tsk->tgid == audit_pid)
709                 return AUDIT_DISABLED;
710
711         rcu_read_lock();
712         for (i = 0; i < ctx->name_count; i++) {
713                 int word = AUDIT_WORD(ctx->major);
714                 int bit  = AUDIT_BIT(ctx->major);
715                 struct audit_names *n = &ctx->names[i];
716                 int h = audit_hash_ino((u32)n->ino);
717                 struct list_head *list = &audit_inode_hash[h];
718
719                 if (list_empty(list))
720                         continue;
721
722                 list_for_each_entry_rcu(e, list, list) {
723                         if ((e->rule.mask[word] & bit) == bit &&
724                             audit_filter_rules(tsk, &e->rule, ctx, n, &state)) {
725                                 rcu_read_unlock();
726                                 return state;
727                         }
728                 }
729         }
730         rcu_read_unlock();
731         return AUDIT_BUILD_CONTEXT;
732 }
733
734 void audit_set_auditable(struct audit_context *ctx)
735 {
736         ctx->auditable = 1;
737 }
738
739 static inline struct audit_context *audit_get_context(struct task_struct *tsk,
740                                                       int return_valid,
741                                                       int return_code)
742 {
743         struct audit_context *context = tsk->audit_context;
744
745         if (likely(!context))
746                 return NULL;
747         context->return_valid = return_valid;
748
749         /*
750          * we need to fix up the return code in the audit logs if the actual
751          * return codes are later going to be fixed up by the arch specific
752          * signal handlers
753          *
754          * This is actually a test for:
755          * (rc == ERESTARTSYS ) || (rc == ERESTARTNOINTR) ||
756          * (rc == ERESTARTNOHAND) || (rc == ERESTART_RESTARTBLOCK)
757          *
758          * but is faster than a bunch of ||
759          */
760         if (unlikely(return_code <= -ERESTARTSYS) &&
761             (return_code >= -ERESTART_RESTARTBLOCK) &&
762             (return_code != -ENOIOCTLCMD))
763                 context->return_code = -EINTR;
764         else
765                 context->return_code  = return_code;
766
767         if (context->in_syscall && !context->dummy && !context->auditable) {
768                 enum audit_state state;
769
770                 state = audit_filter_syscall(tsk, context, &audit_filter_list[AUDIT_FILTER_EXIT]);
771                 if (state == AUDIT_RECORD_CONTEXT) {
772                         context->auditable = 1;
773                         goto get_context;
774                 }
775
776                 state = audit_filter_inodes(tsk, context);
777                 if (state == AUDIT_RECORD_CONTEXT)
778                         context->auditable = 1;
779
780         }
781
782 get_context:
783
784         tsk->audit_context = NULL;
785         return context;
786 }
787
788 static inline void audit_free_names(struct audit_context *context)
789 {
790         int i;
791
792 #if AUDIT_DEBUG == 2
793         if (context->auditable
794             ||context->put_count + context->ino_count != context->name_count) {
795                 printk(KERN_ERR "%s:%d(:%d): major=%d in_syscall=%d"
796                        " name_count=%d put_count=%d"
797                        " ino_count=%d [NOT freeing]\n",
798                        __FILE__, __LINE__,
799                        context->serial, context->major, context->in_syscall,
800                        context->name_count, context->put_count,
801                        context->ino_count);
802                 for (i = 0; i < context->name_count; i++) {
803                         printk(KERN_ERR "names[%d] = %p = %s\n", i,
804                                context->names[i].name,
805                                context->names[i].name ?: "(null)");
806                 }
807                 dump_stack();
808                 return;
809         }
810 #endif
811 #if AUDIT_DEBUG
812         context->put_count  = 0;
813         context->ino_count  = 0;
814 #endif
815
816         for (i = 0; i < context->name_count; i++) {
817                 if (context->names[i].name && context->names[i].name_put)
818                         __putname(context->names[i].name);
819         }
820         context->name_count = 0;
821         path_put(&context->pwd);
822         context->pwd.dentry = NULL;
823         context->pwd.mnt = NULL;
824 }
825
826 static inline void audit_free_aux(struct audit_context *context)
827 {
828         struct audit_aux_data *aux;
829
830         while ((aux = context->aux)) {
831                 context->aux = aux->next;
832                 kfree(aux);
833         }
834         while ((aux = context->aux_pids)) {
835                 context->aux_pids = aux->next;
836                 kfree(aux);
837         }
838 }
839
840 static inline void audit_zero_context(struct audit_context *context,
841                                       enum audit_state state)
842 {
843         memset(context, 0, sizeof(*context));
844         context->state      = state;
845 }
846
847 static inline struct audit_context *audit_alloc_context(enum audit_state state)
848 {
849         struct audit_context *context;
850
851         if (!(context = kmalloc(sizeof(*context), GFP_KERNEL)))
852                 return NULL;
853         audit_zero_context(context, state);
854         return context;
855 }
856
857 /**
858  * audit_alloc - allocate an audit context block for a task
859  * @tsk: task
860  *
861  * Filter on the task information and allocate a per-task audit context
862  * if necessary.  Doing so turns on system call auditing for the
863  * specified task.  This is called from copy_process, so no lock is
864  * needed.
865  */
866 int audit_alloc(struct task_struct *tsk)
867 {
868         struct audit_context *context;
869         enum audit_state     state;
870
871         if (likely(!audit_ever_enabled))
872                 return 0; /* Return if not auditing. */
873
874         state = audit_filter_task(tsk);
875         if (likely(state == AUDIT_DISABLED))
876                 return 0;
877
878         if (!(context = audit_alloc_context(state))) {
879                 audit_log_lost("out of memory in audit_alloc");
880                 return -ENOMEM;
881         }
882
883         tsk->audit_context  = context;
884         set_tsk_thread_flag(tsk, TIF_SYSCALL_AUDIT);
885         return 0;
886 }
887
888 static inline void audit_free_context(struct audit_context *context)
889 {
890         struct audit_context *previous;
891         int                  count = 0;
892
893         do {
894                 previous = context->previous;
895                 if (previous || (count &&  count < 10)) {
896                         ++count;
897                         printk(KERN_ERR "audit(:%d): major=%d name_count=%d:"
898                                " freeing multiple contexts (%d)\n",
899                                context->serial, context->major,
900                                context->name_count, count);
901                 }
902                 audit_free_names(context);
903                 unroll_tree_refs(context, NULL, 0);
904                 free_tree_refs(context);
905                 audit_free_aux(context);
906                 kfree(context->filterkey);
907                 kfree(context->sockaddr);
908                 kfree(context);
909                 context  = previous;
910         } while (context);
911         if (count >= 10)
912                 printk(KERN_ERR "audit: freed %d contexts\n", count);
913 }
914
915 void audit_log_task_context(struct audit_buffer *ab)
916 {
917         char *ctx = NULL;
918         unsigned len;
919         int error;
920         u32 sid;
921
922         security_task_getsecid(current, &sid);
923         if (!sid)
924                 return;
925
926         error = security_secid_to_secctx(sid, &ctx, &len);
927         if (error) {
928                 if (error != -EINVAL)
929                         goto error_path;
930                 return;
931         }
932
933         audit_log_format(ab, " subj=%s", ctx);
934         security_release_secctx(ctx, len);
935         return;
936
937 error_path:
938         audit_panic("error in audit_log_task_context");
939         return;
940 }
941
942 EXPORT_SYMBOL(audit_log_task_context);
943
944 static void audit_log_task_info(struct audit_buffer *ab, struct task_struct *tsk)
945 {
946         char name[sizeof(tsk->comm)];
947         struct mm_struct *mm = tsk->mm;
948         struct vm_area_struct *vma;
949
950         /* tsk == current */
951
952         get_task_comm(name, tsk);
953         audit_log_format(ab, " comm=");
954         audit_log_untrustedstring(ab, name);
955
956         if (mm) {
957                 down_read(&mm->mmap_sem);
958                 vma = mm->mmap;
959                 while (vma) {
960                         if ((vma->vm_flags & VM_EXECUTABLE) &&
961                             vma->vm_file) {
962                                 audit_log_d_path(ab, "exe=",
963                                                  &vma->vm_file->f_path);
964                                 break;
965                         }
966                         vma = vma->vm_next;
967                 }
968                 up_read(&mm->mmap_sem);
969         }
970         audit_log_task_context(ab);
971 }
972
973 static int audit_log_pid_context(struct audit_context *context, pid_t pid,
974                                  uid_t auid, uid_t uid, unsigned int sessionid,
975                                  u32 sid, char *comm)
976 {
977         struct audit_buffer *ab;
978         char *ctx = NULL;
979         u32 len;
980         int rc = 0;
981
982         ab = audit_log_start(context, GFP_KERNEL, AUDIT_OBJ_PID);
983         if (!ab)
984                 return rc;
985
986         audit_log_format(ab, "opid=%d oauid=%d ouid=%d oses=%d", pid, auid,
987                          uid, sessionid);
988         if (security_secid_to_secctx(sid, &ctx, &len)) {
989                 audit_log_format(ab, " obj=(none)");
990                 rc = 1;
991         } else {
992                 audit_log_format(ab, " obj=%s", ctx);
993                 security_release_secctx(ctx, len);
994         }
995         audit_log_format(ab, " ocomm=");
996         audit_log_untrustedstring(ab, comm);
997         audit_log_end(ab);
998
999         return rc;
1000 }
1001
1002 /*
1003  * to_send and len_sent accounting are very loose estimates.  We aren't
1004  * really worried about a hard cap to MAX_EXECVE_AUDIT_LEN so much as being
1005  * within about 500 bytes (next page boundry)
1006  *
1007  * why snprintf?  an int is up to 12 digits long.  if we just assumed when
1008  * logging that a[%d]= was going to be 16 characters long we would be wasting
1009  * space in every audit message.  In one 7500 byte message we can log up to
1010  * about 1000 min size arguments.  That comes down to about 50% waste of space
1011  * if we didn't do the snprintf to find out how long arg_num_len was.
1012  */
1013 static int audit_log_single_execve_arg(struct audit_context *context,
1014                                         struct audit_buffer **ab,
1015                                         int arg_num,
1016                                         size_t *len_sent,
1017                                         const char __user *p,
1018                                         char *buf)
1019 {
1020         char arg_num_len_buf[12];
1021         const char __user *tmp_p = p;
1022         /* how many digits are in arg_num? 3 is the length of a=\n */
1023         size_t arg_num_len = snprintf(arg_num_len_buf, 12, "%d", arg_num) + 3;
1024         size_t len, len_left, to_send;
1025         size_t max_execve_audit_len = MAX_EXECVE_AUDIT_LEN;
1026         unsigned int i, has_cntl = 0, too_long = 0;
1027         int ret;
1028
1029         /* strnlen_user includes the null we don't want to send */
1030         len_left = len = strnlen_user(p, MAX_ARG_STRLEN) - 1;
1031
1032         /*
1033          * We just created this mm, if we can't find the strings
1034          * we just copied into it something is _very_ wrong. Similar
1035          * for strings that are too long, we should not have created
1036          * any.
1037          */
1038         if (unlikely((len == -1) || len > MAX_ARG_STRLEN - 1)) {
1039                 WARN_ON(1);
1040                 send_sig(SIGKILL, current, 0);
1041                 return -1;
1042         }
1043
1044         /* walk the whole argument looking for non-ascii chars */
1045         do {
1046                 if (len_left > MAX_EXECVE_AUDIT_LEN)
1047                         to_send = MAX_EXECVE_AUDIT_LEN;
1048                 else
1049                         to_send = len_left;
1050                 ret = copy_from_user(buf, tmp_p, to_send);
1051                 /*
1052                  * There is no reason for this copy to be short. We just
1053                  * copied them here, and the mm hasn't been exposed to user-
1054                  * space yet.
1055                  */
1056                 if (ret) {
1057                         WARN_ON(1);
1058                         send_sig(SIGKILL, current, 0);
1059                         return -1;
1060                 }
1061                 buf[to_send] = '\0';
1062                 has_cntl = audit_string_contains_control(buf, to_send);
1063                 if (has_cntl) {
1064                         /*
1065                          * hex messages get logged as 2 bytes, so we can only
1066                          * send half as much in each message
1067                          */
1068                         max_execve_audit_len = MAX_EXECVE_AUDIT_LEN / 2;
1069                         break;
1070                 }
1071                 len_left -= to_send;
1072                 tmp_p += to_send;
1073         } while (len_left > 0);
1074
1075         len_left = len;
1076
1077         if (len > max_execve_audit_len)
1078                 too_long = 1;
1079
1080         /* rewalk the argument actually logging the message */
1081         for (i = 0; len_left > 0; i++) {
1082                 int room_left;
1083
1084                 if (len_left > max_execve_audit_len)
1085                         to_send = max_execve_audit_len;
1086                 else
1087                         to_send = len_left;
1088
1089                 /* do we have space left to send this argument in this ab? */
1090                 room_left = MAX_EXECVE_AUDIT_LEN - arg_num_len - *len_sent;
1091                 if (has_cntl)
1092                         room_left -= (to_send * 2);
1093                 else
1094                         room_left -= to_send;
1095                 if (room_left < 0) {
1096                         *len_sent = 0;
1097                         audit_log_end(*ab);
1098                         *ab = audit_log_start(context, GFP_KERNEL, AUDIT_EXECVE);
1099                         if (!*ab)
1100                                 return 0;
1101                 }
1102
1103                 /*
1104                  * first record needs to say how long the original string was
1105                  * so we can be sure nothing was lost.
1106                  */
1107                 if ((i == 0) && (too_long))
1108                         audit_log_format(*ab, "a%d_len=%zu ", arg_num,
1109                                          has_cntl ? 2*len : len);
1110
1111                 /*
1112                  * normally arguments are small enough to fit and we already
1113                  * filled buf above when we checked for control characters
1114                  * so don't bother with another copy_from_user
1115                  */
1116                 if (len >= max_execve_audit_len)
1117                         ret = copy_from_user(buf, p, to_send);
1118                 else
1119                         ret = 0;
1120                 if (ret) {
1121                         WARN_ON(1);
1122                         send_sig(SIGKILL, current, 0);
1123                         return -1;
1124                 }
1125                 buf[to_send] = '\0';
1126
1127                 /* actually log it */
1128                 audit_log_format(*ab, "a%d", arg_num);
1129                 if (too_long)
1130                         audit_log_format(*ab, "[%d]", i);
1131                 audit_log_format(*ab, "=");
1132                 if (has_cntl)
1133                         audit_log_n_hex(*ab, buf, to_send);
1134                 else
1135                         audit_log_format(*ab, "\"%s\"", buf);
1136                 audit_log_format(*ab, "\n");
1137
1138                 p += to_send;
1139                 len_left -= to_send;
1140                 *len_sent += arg_num_len;
1141                 if (has_cntl)
1142                         *len_sent += to_send * 2;
1143                 else
1144                         *len_sent += to_send;
1145         }
1146         /* include the null we didn't log */
1147         return len + 1;
1148 }
1149
1150 static void audit_log_execve_info(struct audit_context *context,
1151                                   struct audit_buffer **ab,
1152                                   struct audit_aux_data_execve *axi)
1153 {
1154         int i;
1155         size_t len, len_sent = 0;
1156         const char __user *p;
1157         char *buf;
1158
1159         if (axi->mm != current->mm)
1160                 return; /* execve failed, no additional info */
1161
1162         p = (const char __user *)axi->mm->arg_start;
1163
1164         audit_log_format(*ab, "argc=%d ", axi->argc);
1165
1166         /*
1167          * we need some kernel buffer to hold the userspace args.  Just
1168          * allocate one big one rather than allocating one of the right size
1169          * for every single argument inside audit_log_single_execve_arg()
1170          * should be <8k allocation so should be pretty safe.
1171          */
1172         buf = kmalloc(MAX_EXECVE_AUDIT_LEN + 1, GFP_KERNEL);
1173         if (!buf) {
1174                 audit_panic("out of memory for argv string\n");
1175                 return;
1176         }
1177
1178         for (i = 0; i < axi->argc; i++) {
1179                 len = audit_log_single_execve_arg(context, ab, i,
1180                                                   &len_sent, p, buf);
1181                 if (len <= 0)
1182                         break;
1183                 p += len;
1184         }
1185         kfree(buf);
1186 }
1187
1188 static void audit_log_cap(struct audit_buffer *ab, char *prefix, kernel_cap_t *cap)
1189 {
1190         int i;
1191
1192         audit_log_format(ab, " %s=", prefix);
1193         CAP_FOR_EACH_U32(i) {
1194                 audit_log_format(ab, "%08x", cap->cap[(_KERNEL_CAPABILITY_U32S-1) - i]);
1195         }
1196 }
1197
1198 static void audit_log_fcaps(struct audit_buffer *ab, struct audit_names *name)
1199 {
1200         kernel_cap_t *perm = &name->fcap.permitted;
1201         kernel_cap_t *inh = &name->fcap.inheritable;
1202         int log = 0;
1203
1204         if (!cap_isclear(*perm)) {
1205                 audit_log_cap(ab, "cap_fp", perm);
1206                 log = 1;
1207         }
1208         if (!cap_isclear(*inh)) {
1209                 audit_log_cap(ab, "cap_fi", inh);
1210                 log = 1;
1211         }
1212
1213         if (log)
1214                 audit_log_format(ab, " cap_fe=%d cap_fver=%x", name->fcap.fE, name->fcap_ver);
1215 }
1216
1217 static void show_special(struct audit_context *context, int *call_panic)
1218 {
1219         struct audit_buffer *ab;
1220         int i;
1221
1222         ab = audit_log_start(context, GFP_KERNEL, context->type);
1223         if (!ab)
1224                 return;
1225
1226         switch (context->type) {
1227         case AUDIT_SOCKETCALL: {
1228                 int nargs = context->socketcall.nargs;
1229                 audit_log_format(ab, "nargs=%d", nargs);
1230                 for (i = 0; i < nargs; i++)
1231                         audit_log_format(ab, " a%d=%lx", i,
1232                                 context->socketcall.args[i]);
1233                 break; }
1234         case AUDIT_IPC: {
1235                 u32 osid = context->ipc.osid;
1236
1237                 audit_log_format(ab, "ouid=%u ogid=%u mode=%#o",
1238                          context->ipc.uid, context->ipc.gid, context->ipc.mode);
1239                 if (osid) {
1240                         char *ctx = NULL;
1241                         u32 len;
1242                         if (security_secid_to_secctx(osid, &ctx, &len)) {
1243                                 audit_log_format(ab, " osid=%u", osid);
1244                                 *call_panic = 1;
1245                         } else {
1246                                 audit_log_format(ab, " obj=%s", ctx);
1247                                 security_release_secctx(ctx, len);
1248                         }
1249                 }
1250                 if (context->ipc.has_perm) {
1251                         audit_log_end(ab);
1252                         ab = audit_log_start(context, GFP_KERNEL,
1253                                              AUDIT_IPC_SET_PERM);
1254                         audit_log_format(ab,
1255                                 "qbytes=%lx ouid=%u ogid=%u mode=%#o",
1256                                 context->ipc.qbytes,
1257                                 context->ipc.perm_uid,
1258                                 context->ipc.perm_gid,
1259                                 context->ipc.perm_mode);
1260                         if (!ab)
1261                                 return;
1262                 }
1263                 break; }
1264         case AUDIT_MQ_OPEN: {
1265                 audit_log_format(ab,
1266                         "oflag=0x%x mode=%#o mq_flags=0x%lx mq_maxmsg=%ld "
1267                         "mq_msgsize=%ld mq_curmsgs=%ld",
1268                         context->mq_open.oflag, context->mq_open.mode,
1269                         context->mq_open.attr.mq_flags,
1270                         context->mq_open.attr.mq_maxmsg,
1271                         context->mq_open.attr.mq_msgsize,
1272                         context->mq_open.attr.mq_curmsgs);
1273                 break; }
1274         case AUDIT_MQ_SENDRECV: {
1275                 audit_log_format(ab,
1276                         "mqdes=%d msg_len=%zd msg_prio=%u "
1277                         "abs_timeout_sec=%ld abs_timeout_nsec=%ld",
1278                         context->mq_sendrecv.mqdes,
1279                         context->mq_sendrecv.msg_len,
1280                         context->mq_sendrecv.msg_prio,
1281                         context->mq_sendrecv.abs_timeout.tv_sec,
1282                         context->mq_sendrecv.abs_timeout.tv_nsec);
1283                 break; }
1284         case AUDIT_MQ_NOTIFY: {
1285                 audit_log_format(ab, "mqdes=%d sigev_signo=%d",
1286                                 context->mq_notify.mqdes,
1287                                 context->mq_notify.sigev_signo);
1288                 break; }
1289         case AUDIT_MQ_GETSETATTR: {
1290                 struct mq_attr *attr = &context->mq_getsetattr.mqstat;
1291                 audit_log_format(ab,
1292                         "mqdes=%d mq_flags=0x%lx mq_maxmsg=%ld mq_msgsize=%ld "
1293                         "mq_curmsgs=%ld ",
1294                         context->mq_getsetattr.mqdes,
1295                         attr->mq_flags, attr->mq_maxmsg,
1296                         attr->mq_msgsize, attr->mq_curmsgs);
1297                 break; }
1298         }
1299         audit_log_end(ab);
1300 }
1301
1302 static void audit_log_exit(struct audit_context *context, struct task_struct *tsk)
1303 {
1304         const struct cred *cred;
1305         int i, call_panic = 0;
1306         struct audit_buffer *ab;
1307         struct audit_aux_data *aux;
1308         const char *tty;
1309
1310         /* tsk == current */
1311         context->pid = tsk->pid;
1312         if (!context->ppid)
1313                 context->ppid = sys_getppid();
1314         cred = current_cred();
1315         context->uid   = cred->uid;
1316         context->gid   = cred->gid;
1317         context->euid  = cred->euid;
1318         context->suid  = cred->suid;
1319         context->fsuid = cred->fsuid;
1320         context->egid  = cred->egid;
1321         context->sgid  = cred->sgid;
1322         context->fsgid = cred->fsgid;
1323         context->personality = tsk->personality;
1324
1325         ab = audit_log_start(context, GFP_KERNEL, AUDIT_SYSCALL);
1326         if (!ab)
1327                 return;         /* audit_panic has been called */
1328         audit_log_format(ab, "arch=%x syscall=%d",
1329                          context->arch, context->major);
1330         if (context->personality != PER_LINUX)
1331                 audit_log_format(ab, " per=%lx", context->personality);
1332         if (context->return_valid)
1333                 audit_log_format(ab, " success=%s exit=%ld",
1334                                  (context->return_valid==AUDITSC_SUCCESS)?"yes":"no",
1335                                  context->return_code);
1336
1337         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
1338         if (tsk->signal && tsk->signal->tty && tsk->signal->tty->name)
1339                 tty = tsk->signal->tty->name;
1340         else
1341                 tty = "(none)";
1342         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
1343
1344         audit_log_format(ab,
1345                   " a0=%lx a1=%lx a2=%lx a3=%lx items=%d"
1346                   " ppid=%d pid=%d auid=%u uid=%u gid=%u"
1347                   " euid=%u suid=%u fsuid=%u"
1348                   " egid=%u sgid=%u fsgid=%u tty=%s ses=%u",
1349                   context->argv[0],
1350                   context->argv[1],
1351                   context->argv[2],
1352                   context->argv[3],
1353                   context->name_count,
1354                   context->ppid,
1355                   context->pid,
1356                   tsk->loginuid,
1357                   context->uid,
1358                   context->gid,
1359                   context->euid, context->suid, context->fsuid,
1360                   context->egid, context->sgid, context->fsgid, tty,
1361                   tsk->sessionid);
1362
1363
1364         audit_log_task_info(ab, tsk);
1365         if (context->filterkey) {
1366                 audit_log_format(ab, " key=");
1367                 audit_log_untrustedstring(ab, context->filterkey);
1368         } else
1369                 audit_log_format(ab, " key=(null)");
1370         audit_log_end(ab);
1371
1372         for (aux = context->aux; aux; aux = aux->next) {
1373
1374                 ab = audit_log_start(context, GFP_KERNEL, aux->type);
1375                 if (!ab)
1376                         continue; /* audit_panic has been called */
1377
1378                 switch (aux->type) {
1379
1380                 case AUDIT_EXECVE: {
1381                         struct audit_aux_data_execve *axi = (void *)aux;
1382                         audit_log_execve_info(context, &ab, axi);
1383                         break; }
1384
1385                 case AUDIT_FD_PAIR: {
1386                         struct audit_aux_data_fd_pair *axs = (void *)aux;
1387                         audit_log_format(ab, "fd0=%d fd1=%d", axs->fd[0], axs->fd[1]);
1388                         break; }
1389
1390                 case AUDIT_BPRM_FCAPS: {
1391                         struct audit_aux_data_bprm_fcaps *axs = (void *)aux;
1392                         audit_log_format(ab, "fver=%x", axs->fcap_ver);
1393                         audit_log_cap(ab, "fp", &axs->fcap.permitted);
1394                         audit_log_cap(ab, "fi", &axs->fcap.inheritable);
1395                         audit_log_format(ab, " fe=%d", axs->fcap.fE);
1396                         audit_log_cap(ab, "old_pp", &axs->old_pcap.permitted);
1397                         audit_log_cap(ab, "old_pi", &axs->old_pcap.inheritable);
1398                         audit_log_cap(ab, "old_pe", &axs->old_pcap.effective);
1399                         audit_log_cap(ab, "new_pp", &axs->new_pcap.permitted);
1400                         audit_log_cap(ab, "new_pi", &axs->new_pcap.inheritable);
1401                         audit_log_cap(ab, "new_pe", &axs->new_pcap.effective);
1402                         break; }
1403
1404                 case AUDIT_CAPSET: {
1405                         struct audit_aux_data_capset *axs = (void *)aux;
1406                         audit_log_format(ab, "pid=%d", axs->pid);
1407                         audit_log_cap(ab, "cap_pi", &axs->cap.inheritable);
1408                         audit_log_cap(ab, "cap_pp", &axs->cap.permitted);
1409                         audit_log_cap(ab, "cap_pe", &axs->cap.effective);
1410                         break; }
1411
1412                 }
1413                 audit_log_end(ab);
1414         }
1415
1416         if (context->type)
1417                 show_special(context, &call_panic);
1418
1419         if (context->sockaddr_len) {
1420                 ab = audit_log_start(context, GFP_KERNEL, AUDIT_SOCKADDR);
1421                 if (ab) {
1422                         audit_log_format(ab, "saddr=");
1423                         audit_log_n_hex(ab, (void *)context->sockaddr,
1424                                         context->sockaddr_len);
1425                         audit_log_end(ab);
1426                 }
1427         }
1428
1429         for (aux = context->aux_pids; aux; aux = aux->next) {
1430                 struct audit_aux_data_pids *axs = (void *)aux;
1431
1432                 for (i = 0; i < axs->pid_count; i++)
1433                         if (audit_log_pid_context(context, axs->target_pid[i],
1434                                                   axs->target_auid[i],
1435                                                   axs->target_uid[i],
1436                                                   axs->target_sessionid[i],
1437                                                   axs->target_sid[i],
1438                                                   axs->target_comm[i]))
1439                                 call_panic = 1;
1440         }
1441
1442         if (context->target_pid &&
1443             audit_log_pid_context(context, context->target_pid,
1444                                   context->target_auid, context->target_uid,
1445                                   context->target_sessionid,
1446                                   context->target_sid, context->target_comm))
1447                         call_panic = 1;
1448
1449         if (context->pwd.dentry && context->pwd.mnt) {
1450                 ab = audit_log_start(context, GFP_KERNEL, AUDIT_CWD);
1451                 if (ab) {
1452                         audit_log_d_path(ab, "cwd=", &context->pwd);
1453                         audit_log_end(ab);
1454                 }
1455         }
1456         for (i = 0; i < context->name_count; i++) {
1457                 struct audit_names *n = &context->names[i];
1458
1459                 ab = audit_log_start(context, GFP_KERNEL, AUDIT_PATH);
1460                 if (!ab)
1461                         continue; /* audit_panic has been called */
1462
1463                 audit_log_format(ab, "item=%d", i);
1464
1465                 if (n->name) {
1466                         switch(n->name_len) {
1467                         case AUDIT_NAME_FULL:
1468                                 /* log the full path */
1469                                 audit_log_format(ab, " name=");
1470                                 audit_log_untrustedstring(ab, n->name);
1471                                 break;
1472                         case 0:
1473                                 /* name was specified as a relative path and the
1474                                  * directory component is the cwd */
1475                                 audit_log_d_path(ab, " name=", &context->pwd);
1476                                 break;
1477                         default:
1478                                 /* log the name's directory component */
1479                                 audit_log_format(ab, " name=");
1480                                 audit_log_n_untrustedstring(ab, n->name,
1481                                                             n->name_len);
1482                         }
1483                 } else
1484                         audit_log_format(ab, " name=(null)");
1485
1486                 if (n->ino != (unsigned long)-1) {
1487                         audit_log_format(ab, " inode=%lu"
1488                                          " dev=%02x:%02x mode=%#o"
1489                                          " ouid=%u ogid=%u rdev=%02x:%02x",
1490                                          n->ino,
1491                                          MAJOR(n->dev),
1492                                          MINOR(n->dev),
1493                                          n->mode,
1494                                          n->uid,
1495                                          n->gid,
1496                                          MAJOR(n->rdev),
1497                                          MINOR(n->rdev));
1498                 }
1499                 if (n->osid != 0) {
1500                         char *ctx = NULL;
1501                         u32 len;
1502                         if (security_secid_to_secctx(
1503                                 n->osid, &ctx, &len)) {
1504                                 audit_log_format(ab, " osid=%u", n->osid);
1505                                 call_panic = 2;
1506                         } else {
1507                                 audit_log_format(ab, " obj=%s", ctx);
1508                                 security_release_secctx(ctx, len);
1509                         }
1510                 }
1511
1512                 audit_log_fcaps(ab, n);
1513
1514                 audit_log_end(ab);
1515         }
1516
1517         /* Send end of event record to help user space know we are finished */
1518         ab = audit_log_start(context, GFP_KERNEL, AUDIT_EOE);
1519         if (ab)
1520                 audit_log_end(ab);
1521         if (call_panic)
1522                 audit_panic("error converting sid to string");
1523 }
1524
1525 /**
1526  * audit_free - free a per-task audit context
1527  * @tsk: task whose audit context block to free
1528  *
1529  * Called from copy_process and do_exit
1530  */
1531 void audit_free(struct task_struct *tsk)
1532 {
1533         struct audit_context *context;
1534
1535         context = audit_get_context(tsk, 0, 0);
1536         if (likely(!context))
1537                 return;
1538
1539         /* Check for system calls that do not go through the exit
1540          * function (e.g., exit_group), then free context block.
1541          * We use GFP_ATOMIC here because we might be doing this
1542          * in the context of the idle thread */
1543         /* that can happen only if we are called from do_exit() */
1544         if (context->in_syscall && context->auditable)
1545                 audit_log_exit(context, tsk);
1546
1547         audit_free_context(context);
1548 }
1549
1550 /**
1551  * audit_syscall_entry - fill in an audit record at syscall entry
1552  * @arch: architecture type
1553  * @major: major syscall type (function)
1554  * @a1: additional syscall register 1
1555  * @a2: additional syscall register 2
1556  * @a3: additional syscall register 3
1557  * @a4: additional syscall register 4
1558  *
1559  * Fill in audit context at syscall entry.  This only happens if the
1560  * audit context was created when the task was created and the state or
1561  * filters demand the audit context be built.  If the state from the
1562  * per-task filter or from the per-syscall filter is AUDIT_RECORD_CONTEXT,
1563  * then the record will be written at syscall exit time (otherwise, it
1564  * will only be written if another part of the kernel requests that it
1565  * be written).
1566  */
1567 void audit_syscall_entry(int arch, int major,
1568                          unsigned long a1, unsigned long a2,
1569                          unsigned long a3, unsigned long a4)
1570 {
1571         struct task_struct *tsk = current;
1572         struct audit_context *context = tsk->audit_context;
1573         enum audit_state     state;
1574
1575         if (unlikely(!context))
1576                 return;
1577
1578         /*
1579          * This happens only on certain architectures that make system
1580          * calls in kernel_thread via the entry.S interface, instead of
1581          * with direct calls.  (If you are porting to a new
1582          * architecture, hitting this condition can indicate that you
1583          * got the _exit/_leave calls backward in entry.S.)
1584          *
1585          * i386     no
1586          * x86_64   no
1587          * ppc64    yes (see arch/powerpc/platforms/iseries/misc.S)
1588          *
1589          * This also happens with vm86 emulation in a non-nested manner
1590          * (entries without exits), so this case must be caught.
1591          */
1592         if (context->in_syscall) {
1593                 struct audit_context *newctx;
1594
1595 #if AUDIT_DEBUG
1596                 printk(KERN_ERR
1597                        "audit(:%d) pid=%d in syscall=%d;"
1598                        " entering syscall=%d\n",
1599                        context->serial, tsk->pid, context->major, major);
1600 #endif
1601                 newctx = audit_alloc_context(context->state);
1602                 if (newctx) {
1603                         newctx->previous   = context;
1604                         context            = newctx;
1605                         tsk->audit_context = newctx;
1606                 } else  {
1607                         /* If we can't alloc a new context, the best we
1608                          * can do is to leak memory (any pending putname
1609                          * will be lost).  The only other alternative is
1610                          * to abandon auditing. */
1611                         audit_zero_context(context, context->state);
1612                 }
1613         }
1614         BUG_ON(context->in_syscall || context->name_count);
1615
1616         if (!audit_enabled)
1617                 return;
1618
1619         context->arch       = arch;
1620         context->major      = major;
1621         context->argv[0]    = a1;
1622         context->argv[1]    = a2;
1623         context->argv[2]    = a3;
1624         context->argv[3]    = a4;
1625
1626         state = context->state;
1627         context->dummy = !audit_n_rules;
1628         if (!context->dummy && (state == AUDIT_SETUP_CONTEXT || state == AUDIT_BUILD_CONTEXT))
1629                 state = audit_filter_syscall(tsk, context, &audit_filter_list[AUDIT_FILTER_ENTRY]);
1630         if (likely(state == AUDIT_DISABLED))
1631                 return;
1632
1633         context->serial     = 0;
1634         context->ctime      = CURRENT_TIME;
1635         context->in_syscall = 1;
1636         context->auditable  = !!(state == AUDIT_RECORD_CONTEXT);
1637         context->ppid       = 0;
1638 }
1639
1640 void audit_finish_fork(struct task_struct *child)
1641 {
1642         struct audit_context *ctx = current->audit_context;
1643         struct audit_context *p = child->audit_context;
1644         if (!p || !ctx || !ctx->auditable)
1645                 return;
1646         p->arch = ctx->arch;
1647         p->major = ctx->major;
1648         memcpy(p->argv, ctx->argv, sizeof(ctx->argv));
1649         p->ctime = ctx->ctime;
1650         p->dummy = ctx->dummy;
1651         p->auditable = ctx->auditable;
1652         p->in_syscall = ctx->in_syscall;
1653         p->filterkey = kstrdup(ctx->filterkey, GFP_KERNEL);
1654         p->ppid = current->pid;
1655 }
1656
1657 /**
1658  * audit_syscall_exit - deallocate audit context after a system call
1659  * @valid: success/failure flag
1660  * @return_code: syscall return value
1661  *
1662  * Tear down after system call.  If the audit context has been marked as
1663  * auditable (either because of the AUDIT_RECORD_CONTEXT state from
1664  * filtering, or because some other part of the kernel write an audit
1665  * message), then write out the syscall information.  In call cases,
1666  * free the names stored from getname().
1667  */
1668 void audit_syscall_exit(int valid, long return_code)
1669 {
1670         struct task_struct *tsk = current;
1671         struct audit_context *context;
1672
1673         context = audit_get_context(tsk, valid, return_code);
1674
1675         if (likely(!context))
1676                 return;
1677
1678         if (context->in_syscall && context->auditable)
1679                 audit_log_exit(context, tsk);
1680
1681         context->in_syscall = 0;
1682         context->auditable  = 0;
1683
1684         if (context->previous) {
1685                 struct audit_context *new_context = context->previous;
1686                 context->previous  = NULL;
1687                 audit_free_context(context);
1688                 tsk->audit_context = new_context;
1689         } else {
1690                 audit_free_names(context);
1691                 unroll_tree_refs(context, NULL, 0);
1692                 audit_free_aux(context);
1693                 context->aux = NULL;
1694                 context->aux_pids = NULL;
1695                 context->target_pid = 0;
1696                 context->target_sid = 0;
1697                 context->sockaddr_len = 0;
1698                 context->type = 0;
1699                 kfree(context->filterkey);
1700                 context->filterkey = NULL;
1701                 tsk->audit_context = context;
1702         }
1703 }
1704
1705 static inline void handle_one(const struct inode *inode)
1706 {
1707 #ifdef CONFIG_AUDIT_TREE
1708         struct audit_context *context;
1709         struct audit_tree_refs *p;
1710         struct audit_chunk *chunk;
1711         int count;
1712         if (likely(list_empty(&inode->inotify_watches)))
1713                 return;
1714         context = current->audit_context;
1715         p = context->trees;
1716         count = context->tree_count;
1717         rcu_read_lock();
1718         chunk = audit_tree_lookup(inode);
1719         rcu_read_unlock();
1720         if (!chunk)
1721                 return;
1722         if (likely(put_tree_ref(context, chunk)))
1723                 return;
1724         if (unlikely(!grow_tree_refs(context))) {
1725                 printk(KERN_WARNING "out of memory, audit has lost a tree reference\n");
1726                 audit_set_auditable(context);
1727                 audit_put_chunk(chunk);
1728                 unroll_tree_refs(context, p, count);
1729                 return;
1730         }
1731         put_tree_ref(context, chunk);
1732 #endif
1733 }
1734
1735 static void handle_path(const struct dentry *dentry)
1736 {
1737 #ifdef CONFIG_AUDIT_TREE
1738         struct audit_context *context;
1739         struct audit_tree_refs *p;
1740         const struct dentry *d, *parent;
1741         struct audit_chunk *drop;
1742         unsigned long seq;
1743         int count;
1744
1745         context = current->audit_context;
1746         p = context->trees;
1747         count = context->tree_count;
1748 retry:
1749         drop = NULL;
1750         d = dentry;
1751         rcu_read_lock();
1752         seq = read_seqbegin(&rename_lock);
1753         for(;;) {
1754                 struct inode *inode = d->d_inode;
1755                 if (inode && unlikely(!list_empty(&inode->inotify_watches))) {
1756                         struct audit_chunk *chunk;
1757                         chunk = audit_tree_lookup(inode);
1758                         if (chunk) {
1759                                 if (unlikely(!put_tree_ref(context, chunk))) {
1760                                         drop = chunk;
1761                                         break;
1762                                 }
1763                         }
1764                 }
1765                 parent = d->d_parent;
1766                 if (parent == d)
1767                         break;
1768                 d = parent;
1769         }
1770         if (unlikely(read_seqretry(&rename_lock, seq) || drop)) {  /* in this order */
1771                 rcu_read_unlock();
1772                 if (!drop) {
1773                         /* just a race with rename */
1774                         unroll_tree_refs(context, p, count);
1775                         goto retry;
1776                 }
1777                 audit_put_chunk(drop);
1778                 if (grow_tree_refs(context)) {
1779                         /* OK, got more space */
1780                         unroll_tree_refs(context, p, count);
1781                         goto retry;
1782                 }
1783                 /* too bad */
1784                 printk(KERN_WARNING
1785                         "out of memory, audit has lost a tree reference\n");
1786                 unroll_tree_refs(context, p, count);
1787                 audit_set_auditable(context);
1788                 return;
1789         }
1790         rcu_read_unlock();
1791 #endif
1792 }
1793
1794 /**
1795  * audit_getname - add a name to the list
1796  * @name: name to add
1797  *
1798  * Add a name to the list of audit names for this context.
1799  * Called from fs/namei.c:getname().
1800  */
1801 void __audit_getname(const char *name)
1802 {
1803         struct audit_context *context = current->audit_context;
1804
1805         if (IS_ERR(name) || !name)
1806                 return;
1807
1808         if (!context->in_syscall) {
1809 #if AUDIT_DEBUG == 2
1810                 printk(KERN_ERR "%s:%d(:%d): ignoring getname(%p)\n",
1811                        __FILE__, __LINE__, context->serial, name);
1812                 dump_stack();
1813 #endif
1814                 return;
1815         }
1816         BUG_ON(context->name_count >= AUDIT_NAMES);
1817         context->names[context->name_count].name = name;
1818         context->names[context->name_count].name_len = AUDIT_NAME_FULL;
1819         context->names[context->name_count].name_put = 1;
1820         context->names[context->name_count].ino  = (unsigned long)-1;
1821         context->names[context->name_count].osid = 0;
1822         ++context->name_count;
1823         if (!context->pwd.dentry) {
1824                 read_lock(&current->fs->lock);
1825                 context->pwd = current->fs->pwd;
1826                 path_get(&current->fs->pwd);
1827                 read_unlock(&current->fs->lock);
1828         }
1829
1830 }
1831
1832 /* audit_putname - intercept a putname request
1833  * @name: name to intercept and delay for putname
1834  *
1835  * If we have stored the name from getname in the audit context,
1836  * then we delay the putname until syscall exit.
1837  * Called from include/linux/fs.h:putname().
1838  */
1839 void audit_putname(const char *name)
1840 {
1841         struct audit_context *context = current->audit_context;
1842
1843         BUG_ON(!context);
1844         if (!context->in_syscall) {
1845 #if AUDIT_DEBUG == 2
1846                 printk(KERN_ERR "%s:%d(:%d): __putname(%p)\n",
1847                        __FILE__, __LINE__, context->serial, name);
1848                 if (context->name_count) {
1849                         int i;
1850                         for (i = 0; i < context->name_count; i++)
1851                                 printk(KERN_ERR "name[%d] = %p = %s\n", i,
1852                                        context->names[i].name,
1853                                        context->names[i].name ?: "(null)");
1854                 }
1855 #endif
1856                 __putname(name);
1857         }
1858 #if AUDIT_DEBUG
1859         else {
1860                 ++context->put_count;
1861                 if (context->put_count > context->name_count) {
1862                         printk(KERN_ERR "%s:%d(:%d): major=%d"
1863                                " in_syscall=%d putname(%p) name_count=%d"
1864                                " put_count=%d\n",
1865                                __FILE__, __LINE__,
1866                                context->serial, context->major,
1867                                context->in_syscall, name, context->name_count,
1868                                context->put_count);
1869                         dump_stack();
1870                 }
1871         }
1872 #endif
1873 }
1874
1875 static int audit_inc_name_count(struct audit_context *context,
1876                                 const struct inode *inode)
1877 {
1878         if (context->name_count >= AUDIT_NAMES) {
1879                 if (inode)
1880                         printk(KERN_DEBUG "name_count maxed, losing inode data: "
1881                                "dev=%02x:%02x, inode=%lu\n",
1882                                MAJOR(inode->i_sb->s_dev),
1883                                MINOR(inode->i_sb->s_dev),
1884                                inode->i_ino);
1885
1886                 else
1887                         printk(KERN_DEBUG "name_count maxed, losing inode data\n");
1888                 return 1;
1889         }
1890         context->name_count++;
1891 #if AUDIT_DEBUG
1892         context->ino_count++;
1893 #endif
1894         return 0;
1895 }
1896
1897
1898 static inline int audit_copy_fcaps(struct audit_names *name, const struct dentry *dentry)
1899 {
1900         struct cpu_vfs_cap_data caps;
1901         int rc;
1902
1903         memset(&name->fcap.permitted, 0, sizeof(kernel_cap_t));
1904         memset(&name->fcap.inheritable, 0, sizeof(kernel_cap_t));
1905         name->fcap.fE = 0;
1906         name->fcap_ver = 0;
1907
1908         if (!dentry)
1909                 return 0;
1910
1911         rc = get_vfs_caps_from_disk(dentry, &caps);
1912         if (rc)
1913                 return rc;
1914
1915         name->fcap.permitted = caps.permitted;
1916         name->fcap.inheritable = caps.inheritable;
1917         name->fcap.fE = !!(caps.magic_etc & VFS_CAP_FLAGS_EFFECTIVE);
1918         name->fcap_ver = (caps.magic_etc & VFS_CAP_REVISION_MASK) >> VFS_CAP_REVISION_SHIFT;
1919
1920         return 0;
1921 }
1922
1923
1924 /* Copy inode data into an audit_names. */
1925 static void audit_copy_inode(struct audit_names *name, const struct dentry *dentry,
1926                              const struct inode *inode)
1927 {
1928         name->ino   = inode->i_ino;
1929         name->dev   = inode->i_sb->s_dev;
1930         name->mode  = inode->i_mode;
1931         name->uid   = inode->i_uid;
1932         name->gid   = inode->i_gid;
1933         name->rdev  = inode->i_rdev;
1934         security_inode_getsecid(inode, &name->osid);
1935         audit_copy_fcaps(name, dentry);
1936 }
1937
1938 /**
1939  * audit_inode - store the inode and device from a lookup
1940  * @name: name being audited
1941  * @dentry: dentry being audited
1942  *
1943  * Called from fs/namei.c:path_lookup().
1944  */
1945 void __audit_inode(const char *name, const struct dentry *dentry)
1946 {
1947         int idx;
1948         struct audit_context *context = current->audit_context;
1949         const struct inode *inode = dentry->d_inode;
1950
1951         if (!context->in_syscall)
1952                 return;
1953         if (context->name_count
1954             && context->names[context->name_count-1].name
1955             && context->names[context->name_count-1].name == name)
1956                 idx = context->name_count - 1;
1957         else if (context->name_count > 1
1958                  && context->names[context->name_count-2].name
1959                  && context->names[context->name_count-2].name == name)
1960                 idx = context->name_count - 2;
1961         else {
1962                 /* FIXME: how much do we care about inodes that have no
1963                  * associated name? */
1964                 if (audit_inc_name_count(context, inode))
1965                         return;
1966                 idx = context->name_count - 1;
1967                 context->names[idx].name = NULL;
1968         }
1969         handle_path(dentry);
1970         audit_copy_inode(&context->names[idx], dentry, inode);
1971 }
1972
1973 /**
1974  * audit_inode_child - collect inode info for created/removed objects
1975  * @dname: inode's dentry name
1976  * @dentry: dentry being audited
1977  * @parent: inode of dentry parent
1978  *
1979  * For syscalls that create or remove filesystem objects, audit_inode
1980  * can only collect information for the filesystem object's parent.
1981  * This call updates the audit context with the child's information.
1982  * Syscalls that create a new filesystem object must be hooked after
1983  * the object is created.  Syscalls that remove a filesystem object
1984  * must be hooked prior, in order to capture the target inode during
1985  * unsuccessful attempts.
1986  */
1987 void __audit_inode_child(const char *dname, const struct dentry *dentry,
1988                          const struct inode *parent)
1989 {
1990         int idx;
1991         struct audit_context *context = current->audit_context;
1992         const char *found_parent = NULL, *found_child = NULL;
1993         const struct inode *inode = dentry->d_inode;
1994         int dirlen = 0;
1995
1996         if (!context->in_syscall)
1997                 return;
1998
1999         if (inode)
2000                 handle_one(inode);
2001         /* determine matching parent */
2002         if (!dname)
2003                 goto add_names;
2004
2005         /* parent is more likely, look for it first */
2006         for (idx = 0; idx < context->name_count; idx++) {
2007                 struct audit_names *n = &context->names[idx];
2008
2009                 if (!n->name)
2010                         continue;
2011
2012                 if (n->ino == parent->i_ino &&
2013                     !audit_compare_dname_path(dname, n->name, &dirlen)) {
2014                         n->name_len = dirlen; /* update parent data in place */
2015                         found_parent = n->name;
2016                         goto add_names;
2017                 }
2018         }
2019
2020         /* no matching parent, look for matching child */
2021         for (idx = 0; idx < context->name_count; idx++) {
2022                 struct audit_names *n = &context->names[idx];
2023
2024                 if (!n->name)
2025                         continue;
2026
2027                 /* strcmp() is the more likely scenario */
2028                 if (!strcmp(dname, n->name) ||
2029                      !audit_compare_dname_path(dname, n->name, &dirlen)) {
2030                         if (inode)
2031                                 audit_copy_inode(n, NULL, inode);
2032                         else
2033                                 n->ino = (unsigned long)-1;
2034                         found_child = n->name;
2035                         goto add_names;
2036                 }
2037         }
2038
2039 add_names:
2040         if (!found_parent) {
2041                 if (audit_inc_name_count(context, parent))
2042                         return;
2043                 idx = context->name_count - 1;
2044                 context->names[idx].name = NULL;
2045                 audit_copy_inode(&context->names[idx], NULL, parent);
2046         }
2047
2048         if (!found_child) {
2049                 if (audit_inc_name_count(context, inode))
2050                         return;
2051                 idx = context->name_count - 1;
2052
2053                 /* Re-use the name belonging to the slot for a matching parent
2054                  * directory. All names for this context are relinquished in
2055                  * audit_free_names() */
2056                 if (found_parent) {
2057                         context->names[idx].name = found_parent;
2058                         context->names[idx].name_len = AUDIT_NAME_FULL;
2059                         /* don't call __putname() */
2060                         context->names[idx].name_put = 0;
2061                 } else {
2062                         context->names[idx].name = NULL;
2063                 }
2064
2065                 if (inode)
2066                         audit_copy_inode(&context->names[idx], NULL, inode);
2067                 else
2068                         context->names[idx].ino = (unsigned long)-1;
2069         }
2070 }
2071 EXPORT_SYMBOL_GPL(__audit_inode_child);
2072
2073 /**
2074  * auditsc_get_stamp - get local copies of audit_context values
2075  * @ctx: audit_context for the task
2076  * @t: timespec to store time recorded in the audit_context
2077  * @serial: serial value that is recorded in the audit_context
2078  *
2079  * Also sets the context as auditable.
2080  */
2081 int auditsc_get_stamp(struct audit_context *ctx,
2082                        struct timespec *t, unsigned int *serial)
2083 {
2084         if (!ctx->in_syscall)
2085                 return 0;
2086         if (!ctx->serial)
2087                 ctx->serial = audit_serial();
2088         t->tv_sec  = ctx->ctime.tv_sec;
2089         t->tv_nsec = ctx->ctime.tv_nsec;
2090         *serial    = ctx->serial;
2091         ctx->auditable = 1;
2092         return 1;
2093 }
2094
2095 /* global counter which is incremented every time something logs in */
2096 static atomic_t session_id = ATOMIC_INIT(0);
2097
2098 /**
2099  * audit_set_loginuid - set a task's audit_context loginuid
2100  * @task: task whose audit context is being modified
2101  * @loginuid: loginuid value
2102  *
2103  * Returns 0.
2104  *
2105  * Called (set) from fs/proc/base.c::proc_loginuid_write().
2106  */
2107 int audit_set_loginuid(struct task_struct *task, uid_t loginuid)
2108 {
2109         unsigned int sessionid = atomic_inc_return(&session_id);
2110         struct audit_context *context = task->audit_context;
2111
2112         if (context && context->in_syscall) {
2113                 struct audit_buffer *ab;
2114
2115                 ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_LOGIN);
2116                 if (ab) {
2117                         audit_log_format(ab, "login pid=%d uid=%u "
2118                                 "old auid=%u new auid=%u"
2119                                 " old ses=%u new ses=%u",
2120                                 task->pid, task_uid(task),
2121                                 task->loginuid, loginuid,
2122                                 task->sessionid, sessionid);
2123                         audit_log_end(ab);
2124                 }
2125         }
2126         task->sessionid = sessionid;
2127         task->loginuid = loginuid;
2128         return 0;
2129 }
2130
2131 /**
2132  * __audit_mq_open - record audit data for a POSIX MQ open
2133  * @oflag: open flag
2134  * @mode: mode bits
2135  * @u_attr: queue attributes
2136  *
2137  */
2138 void __audit_mq_open(int oflag, mode_t mode, struct mq_attr *attr)
2139 {
2140         struct audit_context *context = current->audit_context;
2141
2142         if (attr)
2143                 memcpy(&context->mq_open.attr, attr, sizeof(struct mq_attr));
2144         else
2145                 memset(&context->mq_open.attr, 0, sizeof(struct mq_attr));
2146
2147         context->mq_open.oflag = oflag;
2148         context->mq_open.mode = mode;
2149
2150         context->type = AUDIT_MQ_OPEN;
2151 }
2152
2153 /**
2154  * __audit_mq_sendrecv - record audit data for a POSIX MQ timed send/receive
2155  * @mqdes: MQ descriptor
2156  * @msg_len: Message length
2157  * @msg_prio: Message priority
2158  * @abs_timeout: Message timeout in absolute time
2159  *
2160  */
2161 void __audit_mq_sendrecv(mqd_t mqdes, size_t msg_len, unsigned int msg_prio,
2162                         const struct timespec *abs_timeout)
2163 {
2164         struct audit_context *context = current->audit_context;
2165         struct timespec *p = &context->mq_sendrecv.abs_timeout;
2166
2167         if (abs_timeout)
2168                 memcpy(p, abs_timeout, sizeof(struct timespec));
2169         else
2170                 memset(p, 0, sizeof(struct timespec));
2171
2172         context->mq_sendrecv.mqdes = mqdes;
2173         context->mq_sendrecv.msg_len = msg_len;
2174         context->mq_sendrecv.msg_prio = msg_prio;
2175
2176         context->type = AUDIT_MQ_SENDRECV;
2177 }
2178
2179 /**
2180  * __audit_mq_notify - record audit data for a POSIX MQ notify
2181  * @mqdes: MQ descriptor
2182  * @u_notification: Notification event
2183  *
2184  */
2185
2186 void __audit_mq_notify(mqd_t mqdes, const struct sigevent *notification)
2187 {
2188         struct audit_context *context = current->audit_context;
2189
2190         if (notification)
2191                 context->mq_notify.sigev_signo = notification->sigev_signo;
2192         else
2193                 context->mq_notify.sigev_signo = 0;
2194
2195         context->mq_notify.mqdes = mqdes;
2196         context->type = AUDIT_MQ_NOTIFY;
2197 }
2198
2199 /**
2200  * __audit_mq_getsetattr - record audit data for a POSIX MQ get/set attribute
2201  * @mqdes: MQ descriptor
2202  * @mqstat: MQ flags
2203  *
2204  */
2205 void __audit_mq_getsetattr(mqd_t mqdes, struct mq_attr *mqstat)
2206 {
2207         struct audit_context *context = current->audit_context;
2208         context->mq_getsetattr.mqdes = mqdes;
2209         context->mq_getsetattr.mqstat = *mqstat;
2210         context->type = AUDIT_MQ_GETSETATTR;
2211 }
2212
2213 /**
2214  * audit_ipc_obj - record audit data for ipc object
2215  * @ipcp: ipc permissions
2216  *
2217  */
2218 void __audit_ipc_obj(struct kern_ipc_perm *ipcp)
2219 {
2220         struct audit_context *context = current->audit_context;
2221         context->ipc.uid = ipcp->uid;
2222         context->ipc.gid = ipcp->gid;
2223         context->ipc.mode = ipcp->mode;
2224         context->ipc.has_perm = 0;
2225         security_ipc_getsecid(ipcp, &context->ipc.osid);
2226         context->type = AUDIT_IPC;
2227 }
2228
2229 /**
2230  * audit_ipc_set_perm - record audit data for new ipc permissions
2231  * @qbytes: msgq bytes
2232  * @uid: msgq user id
2233  * @gid: msgq group id
2234  * @mode: msgq mode (permissions)
2235  *
2236  * Called only after audit_ipc_obj().
2237  */
2238 void __audit_ipc_set_perm(unsigned long qbytes, uid_t uid, gid_t gid, mode_t mode)
2239 {
2240         struct audit_context *context = current->audit_context;
2241
2242         context->ipc.qbytes = qbytes;
2243         context->ipc.perm_uid = uid;
2244         context->ipc.perm_gid = gid;
2245         context->ipc.perm_mode = mode;
2246         context->ipc.has_perm = 1;
2247 }
2248
2249 int audit_bprm(struct linux_binprm *bprm)
2250 {
2251         struct audit_aux_data_execve *ax;
2252         struct audit_context *context = current->audit_context;
2253
2254         if (likely(!audit_enabled || !context || context->dummy))
2255                 return 0;
2256
2257         ax = kmalloc(sizeof(*ax), GFP_KERNEL);
2258         if (!ax)
2259                 return -ENOMEM;
2260
2261         ax->argc = bprm->argc;
2262         ax->envc = bprm->envc;
2263         ax->mm = bprm->mm;
2264         ax->d.type = AUDIT_EXECVE;
2265         ax->d.next = context->aux;
2266         context->aux = (void *)ax;
2267         return 0;
2268 }
2269
2270
2271 /**
2272  * audit_socketcall - record audit data for sys_socketcall
2273  * @nargs: number of args
2274  * @args: args array
2275  *
2276  */
2277 void audit_socketcall(int nargs, unsigned long *args)
2278 {
2279         struct audit_context *context = current->audit_context;
2280
2281         if (likely(!context || context->dummy))
2282                 return;
2283
2284         context->type = AUDIT_SOCKETCALL;
2285         context->socketcall.nargs = nargs;
2286         memcpy(context->socketcall.args, args, nargs * sizeof(unsigned long));
2287 }
2288
2289 /**
2290  * __audit_fd_pair - record audit data for pipe and socketpair
2291  * @fd1: the first file descriptor
2292  * @fd2: the second file descriptor
2293  *
2294  * Returns 0 for success or NULL context or < 0 on error.
2295  */
2296 int __audit_fd_pair(int fd1, int fd2)
2297 {
2298         struct audit_context *context = current->audit_context;
2299         struct audit_aux_data_fd_pair *ax;
2300
2301         if (likely(!context)) {
2302                 return 0;
2303         }
2304
2305         ax = kmalloc(sizeof(*ax), GFP_KERNEL);
2306         if (!ax) {
2307                 return -ENOMEM;
2308         }
2309
2310         ax->fd[0] = fd1;
2311         ax->fd[1] = fd2;
2312
2313         ax->d.type = AUDIT_FD_PAIR;
2314         ax->d.next = context->aux;
2315         context->aux = (void *)ax;
2316         return 0;
2317 }
2318
2319 /**
2320  * audit_sockaddr - record audit data for sys_bind, sys_connect, sys_sendto
2321  * @len: data length in user space
2322  * @a: data address in kernel space
2323  *
2324  * Returns 0 for success or NULL context or < 0 on error.
2325  */
2326 int audit_sockaddr(int len, void *a)
2327 {
2328         struct audit_context *context = current->audit_context;
2329
2330         if (likely(!context || context->dummy))
2331                 return 0;
2332
2333         if (!context->sockaddr) {
2334                 void *p = kmalloc(sizeof(struct sockaddr_storage), GFP_KERNEL);
2335                 if (!p)
2336                         return -ENOMEM;
2337                 context->sockaddr = p;
2338         }
2339
2340         context->sockaddr_len = len;
2341         memcpy(context->sockaddr, a, len);
2342         return 0;
2343 }
2344
2345 void __audit_ptrace(struct task_struct *t)
2346 {
2347         struct audit_context *context = current->audit_context;
2348
2349         context->target_pid = t->pid;
2350         context->target_auid = audit_get_loginuid(t);
2351         context->target_uid = task_uid(t);
2352         context->target_sessionid = audit_get_sessionid(t);
2353         security_task_getsecid(t, &context->target_sid);
2354         memcpy(context->target_comm, t->comm, TASK_COMM_LEN);
2355 }
2356
2357 /**
2358  * audit_signal_info - record signal info for shutting down audit subsystem
2359  * @sig: signal value
2360  * @t: task being signaled
2361  *
2362  * If the audit subsystem is being terminated, record the task (pid)
2363  * and uid that is doing that.
2364  */
2365 int __audit_signal_info(int sig, struct task_struct *t)
2366 {
2367         struct audit_aux_data_pids *axp;
2368         struct task_struct *tsk = current;
2369         struct audit_context *ctx = tsk->audit_context;
2370         uid_t uid = current_uid(), t_uid = task_uid(t);
2371
2372         if (audit_pid && t->tgid == audit_pid) {
2373                 if (sig == SIGTERM || sig == SIGHUP || sig == SIGUSR1 || sig == SIGUSR2) {
2374                         audit_sig_pid = tsk->pid;
2375                         if (tsk->loginuid != -1)
2376                                 audit_sig_uid = tsk->loginuid;
2377                         else
2378                                 audit_sig_uid = uid;
2379                         security_task_getsecid(tsk, &audit_sig_sid);
2380                 }
2381                 if (!audit_signals || audit_dummy_context())
2382                         return 0;
2383         }
2384
2385         /* optimize the common case by putting first signal recipient directly
2386          * in audit_context */
2387         if (!ctx->target_pid) {
2388                 ctx->target_pid = t->tgid;
2389                 ctx->target_auid = audit_get_loginuid(t);
2390                 ctx->target_uid = t_uid;
2391                 ctx->target_sessionid = audit_get_sessionid(t);
2392                 security_task_getsecid(t, &ctx->target_sid);
2393                 memcpy(ctx->target_comm, t->comm, TASK_COMM_LEN);
2394                 return 0;
2395         }
2396
2397         axp = (void *)ctx->aux_pids;
2398         if (!axp || axp->pid_count == AUDIT_AUX_PIDS) {
2399                 axp = kzalloc(sizeof(*axp), GFP_ATOMIC);
2400                 if (!axp)
2401                         return -ENOMEM;
2402
2403                 axp->d.type = AUDIT_OBJ_PID;
2404                 axp->d.next = ctx->aux_pids;
2405                 ctx->aux_pids = (void *)axp;
2406         }
2407         BUG_ON(axp->pid_count >= AUDIT_AUX_PIDS);
2408
2409         axp->target_pid[axp->pid_count] = t->tgid;
2410         axp->target_auid[axp->pid_count] = audit_get_loginuid(t);
2411         axp->target_uid[axp->pid_count] = t_uid;
2412         axp->target_sessionid[axp->pid_count] = audit_get_sessionid(t);
2413         security_task_getsecid(t, &axp->target_sid[axp->pid_count]);
2414         memcpy(axp->target_comm[axp->pid_count], t->comm, TASK_COMM_LEN);
2415         axp->pid_count++;
2416
2417         return 0;
2418 }
2419
2420 /**
2421  * __audit_log_bprm_fcaps - store information about a loading bprm and relevant fcaps
2422  * @bprm: pointer to the bprm being processed
2423  * @new: the proposed new credentials
2424  * @old: the old credentials
2425  *
2426  * Simply check if the proc already has the caps given by the file and if not
2427  * store the priv escalation info for later auditing at the end of the syscall
2428  *
2429  * -Eric
2430  */
2431 int __audit_log_bprm_fcaps(struct linux_binprm *bprm,
2432                            const struct cred *new, const struct cred *old)
2433 {
2434         struct audit_aux_data_bprm_fcaps *ax;
2435         struct audit_context *context = current->audit_context;
2436         struct cpu_vfs_cap_data vcaps;
2437         struct dentry *dentry;
2438
2439         ax = kmalloc(sizeof(*ax), GFP_KERNEL);
2440         if (!ax)
2441                 return -ENOMEM;
2442
2443         ax->d.type = AUDIT_BPRM_FCAPS;
2444         ax->d.next = context->aux;
2445         context->aux = (void *)ax;
2446
2447         dentry = dget(bprm->file->f_dentry);
2448         get_vfs_caps_from_disk(dentry, &vcaps);
2449         dput(dentry);
2450
2451         ax->fcap.permitted = vcaps.permitted;
2452         ax->fcap.inheritable = vcaps.inheritable;
2453         ax->fcap.fE = !!(vcaps.magic_etc & VFS_CAP_FLAGS_EFFECTIVE);
2454         ax->fcap_ver = (vcaps.magic_etc & VFS_CAP_REVISION_MASK) >> VFS_CAP_REVISION_SHIFT;
2455
2456         ax->old_pcap.permitted   = old->cap_permitted;
2457         ax->old_pcap.inheritable = old->cap_inheritable;
2458         ax->old_pcap.effective   = old->cap_effective;
2459
2460         ax->new_pcap.permitted   = new->cap_permitted;
2461         ax->new_pcap.inheritable = new->cap_inheritable;
2462         ax->new_pcap.effective   = new->cap_effective;
2463         return 0;
2464 }
2465
2466 /**
2467  * __audit_log_capset - store information about the arguments to the capset syscall
2468  * @pid: target pid of the capset call
2469  * @new: the new credentials
2470  * @old: the old (current) credentials
2471  *
2472  * Record the aguments userspace sent to sys_capset for later printing by the
2473  * audit system if applicable
2474  */
2475 int __audit_log_capset(pid_t pid,
2476                        const struct cred *new, const struct cred *old)
2477 {
2478         struct audit_aux_data_capset *ax;
2479         struct audit_context *context = current->audit_context;
2480
2481         if (likely(!audit_enabled || !context || context->dummy))
2482                 return 0;
2483
2484         ax = kmalloc(sizeof(*ax), GFP_KERNEL);
2485         if (!ax)
2486                 return -ENOMEM;
2487
2488         ax->d.type = AUDIT_CAPSET;
2489         ax->d.next = context->aux;
2490         context->aux = (void *)ax;
2491
2492         ax->pid = pid;
2493         ax->cap.effective   = new->cap_effective;
2494         ax->cap.inheritable = new->cap_effective;
2495         ax->cap.permitted   = new->cap_permitted;
2496
2497         return 0;
2498 }
2499
2500 /**
2501  * audit_core_dumps - record information about processes that end abnormally
2502  * @signr: signal value
2503  *
2504  * If a process ends with a core dump, something fishy is going on and we
2505  * should record the event for investigation.
2506  */
2507 void audit_core_dumps(long signr)
2508 {
2509         struct audit_buffer *ab;
2510         u32 sid;
2511         uid_t auid = audit_get_loginuid(current), uid;
2512         gid_t gid;
2513         unsigned int sessionid = audit_get_sessionid(current);
2514
2515         if (!audit_enabled)
2516                 return;
2517
2518         if (signr == SIGQUIT)   /* don't care for those */
2519                 return;
2520
2521         ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_ANOM_ABEND);
2522         current_uid_gid(&uid, &gid);
2523         audit_log_format(ab, "auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
2524                          auid, uid, gid, sessionid);
2525         security_task_getsecid(current, &sid);
2526         if (sid) {
2527                 char *ctx = NULL;
2528                 u32 len;
2529
2530                 if (security_secid_to_secctx(sid, &ctx, &len))
2531                         audit_log_format(ab, " ssid=%u", sid);
2532                 else {
2533                         audit_log_format(ab, " subj=%s", ctx);
2534                         security_release_secctx(ctx, len);
2535                 }
2536         }
2537         audit_log_format(ab, " pid=%d comm=", current->pid);
2538         audit_log_untrustedstring(ab, current->comm);
2539         audit_log_format(ab, " sig=%ld", signr);
2540         audit_log_end(ab);
2541 }