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