]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - kernel/audit.c
audit: consolidate handling of mm->exe_file
[karo-tx-linux.git] / kernel / audit.c
1 /* audit.c -- Auditing support
2  * Gateway between the kernel (e.g., selinux) and the user-space audit daemon.
3  * System-call specific features have moved to auditsc.c
4  *
5  * Copyright 2003-2007 Red Hat Inc., Durham, North Carolina.
6  * All Rights Reserved.
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
10  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11  * (at your option) any later version.
12  *
13  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16  * GNU General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU General Public License
19  * along with this program; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
21  *
22  * Written by Rickard E. (Rik) Faith <faith@redhat.com>
23  *
24  * Goals: 1) Integrate fully with Security Modules.
25  *        2) Minimal run-time overhead:
26  *           a) Minimal when syscall auditing is disabled (audit_enable=0).
27  *           b) Small when syscall auditing is enabled and no audit record
28  *              is generated (defer as much work as possible to record
29  *              generation time):
30  *              i) context is allocated,
31  *              ii) names from getname are stored without a copy, and
32  *              iii) inode information stored from path_lookup.
33  *        3) Ability to disable syscall auditing at boot time (audit=0).
34  *        4) Usable by other parts of the kernel (if audit_log* is called,
35  *           then a syscall record will be generated automatically for the
36  *           current syscall).
37  *        5) Netlink interface to user-space.
38  *        6) Support low-overhead kernel-based filtering to minimize the
39  *           information that must be passed to user-space.
40  *
41  * Example user-space utilities: http://people.redhat.com/sgrubb/audit/
42  */
43
44 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
45
46 #include <linux/init.h>
47 #include <linux/types.h>
48 #include <linux/atomic.h>
49 #include <linux/mm.h>
50 #include <linux/export.h>
51 #include <linux/slab.h>
52 #include <linux/err.h>
53 #include <linux/kthread.h>
54 #include <linux/kernel.h>
55 #include <linux/syscalls.h>
56
57 #include <linux/audit.h>
58
59 #include <net/sock.h>
60 #include <net/netlink.h>
61 #include <linux/skbuff.h>
62 #ifdef CONFIG_SECURITY
63 #include <linux/security.h>
64 #endif
65 #include <linux/freezer.h>
66 #include <linux/tty.h>
67 #include <linux/pid_namespace.h>
68 #include <net/netns/generic.h>
69
70 #include "audit.h"
71
72 /* No auditing will take place until audit_initialized == AUDIT_INITIALIZED.
73  * (Initialization happens after skb_init is called.) */
74 #define AUDIT_DISABLED          -1
75 #define AUDIT_UNINITIALIZED     0
76 #define AUDIT_INITIALIZED       1
77 static int      audit_initialized;
78
79 #define AUDIT_OFF       0
80 #define AUDIT_ON        1
81 #define AUDIT_LOCKED    2
82 u32             audit_enabled;
83 u32             audit_ever_enabled;
84
85 EXPORT_SYMBOL_GPL(audit_enabled);
86
87 /* Default state when kernel boots without any parameters. */
88 static u32      audit_default;
89
90 /* If auditing cannot proceed, audit_failure selects what happens. */
91 static u32      audit_failure = AUDIT_FAIL_PRINTK;
92
93 /*
94  * If audit records are to be written to the netlink socket, audit_pid
95  * contains the pid of the auditd process and audit_nlk_portid contains
96  * the portid to use to send netlink messages to that process.
97  */
98 int             audit_pid;
99 static __u32    audit_nlk_portid;
100
101 /* If audit_rate_limit is non-zero, limit the rate of sending audit records
102  * to that number per second.  This prevents DoS attacks, but results in
103  * audit records being dropped. */
104 static u32      audit_rate_limit;
105
106 /* Number of outstanding audit_buffers allowed.
107  * When set to zero, this means unlimited. */
108 static u32      audit_backlog_limit = 64;
109 #define AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME (60 * HZ)
110 static u32      audit_backlog_wait_time_master = AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME;
111 static u32      audit_backlog_wait_time = AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME;
112 static u32      audit_backlog_wait_overflow = 0;
113
114 /* The identity of the user shutting down the audit system. */
115 kuid_t          audit_sig_uid = INVALID_UID;
116 pid_t           audit_sig_pid = -1;
117 u32             audit_sig_sid = 0;
118
119 /* Records can be lost in several ways:
120    0) [suppressed in audit_alloc]
121    1) out of memory in audit_log_start [kmalloc of struct audit_buffer]
122    2) out of memory in audit_log_move [alloc_skb]
123    3) suppressed due to audit_rate_limit
124    4) suppressed due to audit_backlog_limit
125 */
126 static atomic_t    audit_lost = ATOMIC_INIT(0);
127
128 /* The netlink socket. */
129 static struct sock *audit_sock;
130 static int audit_net_id;
131
132 /* Hash for inode-based rules */
133 struct list_head audit_inode_hash[AUDIT_INODE_BUCKETS];
134
135 /* The audit_freelist is a list of pre-allocated audit buffers (if more
136  * than AUDIT_MAXFREE are in use, the audit buffer is freed instead of
137  * being placed on the freelist). */
138 static DEFINE_SPINLOCK(audit_freelist_lock);
139 static int         audit_freelist_count;
140 static LIST_HEAD(audit_freelist);
141
142 static struct sk_buff_head audit_skb_queue;
143 /* queue of skbs to send to auditd when/if it comes back */
144 static struct sk_buff_head audit_skb_hold_queue;
145 static struct task_struct *kauditd_task;
146 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(kauditd_wait);
147 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(audit_backlog_wait);
148
149 static struct audit_features af = {.vers = AUDIT_FEATURE_VERSION,
150                                    .mask = -1,
151                                    .features = 0,
152                                    .lock = 0,};
153
154 static char *audit_feature_names[2] = {
155         "only_unset_loginuid",
156         "loginuid_immutable",
157 };
158
159
160 /* Serialize requests from userspace. */
161 DEFINE_MUTEX(audit_cmd_mutex);
162
163 /* AUDIT_BUFSIZ is the size of the temporary buffer used for formatting
164  * audit records.  Since printk uses a 1024 byte buffer, this buffer
165  * should be at least that large. */
166 #define AUDIT_BUFSIZ 1024
167
168 /* AUDIT_MAXFREE is the number of empty audit_buffers we keep on the
169  * audit_freelist.  Doing so eliminates many kmalloc/kfree calls. */
170 #define AUDIT_MAXFREE  (2*NR_CPUS)
171
172 /* The audit_buffer is used when formatting an audit record.  The caller
173  * locks briefly to get the record off the freelist or to allocate the
174  * buffer, and locks briefly to send the buffer to the netlink layer or
175  * to place it on a transmit queue.  Multiple audit_buffers can be in
176  * use simultaneously. */
177 struct audit_buffer {
178         struct list_head     list;
179         struct sk_buff       *skb;      /* formatted skb ready to send */
180         struct audit_context *ctx;      /* NULL or associated context */
181         gfp_t                gfp_mask;
182 };
183
184 struct audit_reply {
185         __u32 portid;
186         struct net *net;
187         struct sk_buff *skb;
188 };
189
190 static void audit_set_portid(struct audit_buffer *ab, __u32 portid)
191 {
192         if (ab) {
193                 struct nlmsghdr *nlh = nlmsg_hdr(ab->skb);
194                 nlh->nlmsg_pid = portid;
195         }
196 }
197
198 void audit_panic(const char *message)
199 {
200         switch (audit_failure) {
201         case AUDIT_FAIL_SILENT:
202                 break;
203         case AUDIT_FAIL_PRINTK:
204                 if (printk_ratelimit())
205                         pr_err("%s\n", message);
206                 break;
207         case AUDIT_FAIL_PANIC:
208                 /* test audit_pid since printk is always losey, why bother? */
209                 if (audit_pid)
210                         panic("audit: %s\n", message);
211                 break;
212         }
213 }
214
215 static inline int audit_rate_check(void)
216 {
217         static unsigned long    last_check = 0;
218         static int              messages   = 0;
219         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
220         unsigned long           flags;
221         unsigned long           now;
222         unsigned long           elapsed;
223         int                     retval     = 0;
224
225         if (!audit_rate_limit) return 1;
226
227         spin_lock_irqsave(&lock, flags);
228         if (++messages < audit_rate_limit) {
229                 retval = 1;
230         } else {
231                 now     = jiffies;
232                 elapsed = now - last_check;
233                 if (elapsed > HZ) {
234                         last_check = now;
235                         messages   = 0;
236                         retval     = 1;
237                 }
238         }
239         spin_unlock_irqrestore(&lock, flags);
240
241         return retval;
242 }
243
244 /**
245  * audit_log_lost - conditionally log lost audit message event
246  * @message: the message stating reason for lost audit message
247  *
248  * Emit at least 1 message per second, even if audit_rate_check is
249  * throttling.
250  * Always increment the lost messages counter.
251 */
252 void audit_log_lost(const char *message)
253 {
254         static unsigned long    last_msg = 0;
255         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
256         unsigned long           flags;
257         unsigned long           now;
258         int                     print;
259
260         atomic_inc(&audit_lost);
261
262         print = (audit_failure == AUDIT_FAIL_PANIC || !audit_rate_limit);
263
264         if (!print) {
265                 spin_lock_irqsave(&lock, flags);
266                 now = jiffies;
267                 if (now - last_msg > HZ) {
268                         print = 1;
269                         last_msg = now;
270                 }
271                 spin_unlock_irqrestore(&lock, flags);
272         }
273
274         if (print) {
275                 if (printk_ratelimit())
276                         pr_warn("audit_lost=%u audit_rate_limit=%u audit_backlog_limit=%u\n",
277                                 atomic_read(&audit_lost),
278                                 audit_rate_limit,
279                                 audit_backlog_limit);
280                 audit_panic(message);
281         }
282 }
283
284 static int audit_log_config_change(char *function_name, u32 new, u32 old,
285                                    int allow_changes)
286 {
287         struct audit_buffer *ab;
288         int rc = 0;
289
290         ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
291         if (unlikely(!ab))
292                 return rc;
293         audit_log_format(ab, "%s=%u old=%u", function_name, new, old);
294         audit_log_session_info(ab);
295         rc = audit_log_task_context(ab);
296         if (rc)
297                 allow_changes = 0; /* Something weird, deny request */
298         audit_log_format(ab, " res=%d", allow_changes);
299         audit_log_end(ab);
300         return rc;
301 }
302
303 static int audit_do_config_change(char *function_name, u32 *to_change, u32 new)
304 {
305         int allow_changes, rc = 0;
306         u32 old = *to_change;
307
308         /* check if we are locked */
309         if (audit_enabled == AUDIT_LOCKED)
310                 allow_changes = 0;
311         else
312                 allow_changes = 1;
313
314         if (audit_enabled != AUDIT_OFF) {
315                 rc = audit_log_config_change(function_name, new, old, allow_changes);
316                 if (rc)
317                         allow_changes = 0;
318         }
319
320         /* If we are allowed, make the change */
321         if (allow_changes == 1)
322                 *to_change = new;
323         /* Not allowed, update reason */
324         else if (rc == 0)
325                 rc = -EPERM;
326         return rc;
327 }
328
329 static int audit_set_rate_limit(u32 limit)
330 {
331         return audit_do_config_change("audit_rate_limit", &audit_rate_limit, limit);
332 }
333
334 static int audit_set_backlog_limit(u32 limit)
335 {
336         return audit_do_config_change("audit_backlog_limit", &audit_backlog_limit, limit);
337 }
338
339 static int audit_set_backlog_wait_time(u32 timeout)
340 {
341         return audit_do_config_change("audit_backlog_wait_time",
342                                       &audit_backlog_wait_time_master, timeout);
343 }
344
345 static int audit_set_enabled(u32 state)
346 {
347         int rc;
348         if (state < AUDIT_OFF || state > AUDIT_LOCKED)
349                 return -EINVAL;
350
351         rc =  audit_do_config_change("audit_enabled", &audit_enabled, state);
352         if (!rc)
353                 audit_ever_enabled |= !!state;
354
355         return rc;
356 }
357
358 static int audit_set_failure(u32 state)
359 {
360         if (state != AUDIT_FAIL_SILENT
361             && state != AUDIT_FAIL_PRINTK
362             && state != AUDIT_FAIL_PANIC)
363                 return -EINVAL;
364
365         return audit_do_config_change("audit_failure", &audit_failure, state);
366 }
367
368 /*
369  * Queue skbs to be sent to auditd when/if it comes back.  These skbs should
370  * already have been sent via prink/syslog and so if these messages are dropped
371  * it is not a huge concern since we already passed the audit_log_lost()
372  * notification and stuff.  This is just nice to get audit messages during
373  * boot before auditd is running or messages generated while auditd is stopped.
374  * This only holds messages is audit_default is set, aka booting with audit=1
375  * or building your kernel that way.
376  */
377 static void audit_hold_skb(struct sk_buff *skb)
378 {
379         if (audit_default &&
380             (!audit_backlog_limit ||
381              skb_queue_len(&audit_skb_hold_queue) < audit_backlog_limit))
382                 skb_queue_tail(&audit_skb_hold_queue, skb);
383         else
384                 kfree_skb(skb);
385 }
386
387 /*
388  * For one reason or another this nlh isn't getting delivered to the userspace
389  * audit daemon, just send it to printk.
390  */
391 static void audit_printk_skb(struct sk_buff *skb)
392 {
393         struct nlmsghdr *nlh = nlmsg_hdr(skb);
394         char *data = nlmsg_data(nlh);
395
396         if (nlh->nlmsg_type != AUDIT_EOE) {
397                 if (printk_ratelimit())
398                         pr_notice("type=%d %s\n", nlh->nlmsg_type, data);
399                 else
400                         audit_log_lost("printk limit exceeded");
401         }
402
403         audit_hold_skb(skb);
404 }
405
406 static void kauditd_send_skb(struct sk_buff *skb)
407 {
408         int err;
409         /* take a reference in case we can't send it and we want to hold it */
410         skb_get(skb);
411         err = netlink_unicast(audit_sock, skb, audit_nlk_portid, 0);
412         if (err < 0) {
413                 BUG_ON(err != -ECONNREFUSED); /* Shouldn't happen */
414                 if (audit_pid) {
415                         pr_err("*NO* daemon at audit_pid=%d\n", audit_pid);
416                         audit_log_lost("auditd disappeared");
417                         audit_pid = 0;
418                         audit_sock = NULL;
419                 }
420                 /* we might get lucky and get this in the next auditd */
421                 audit_hold_skb(skb);
422         } else
423                 /* drop the extra reference if sent ok */
424                 consume_skb(skb);
425 }
426
427 /*
428  * kauditd_send_multicast_skb - send the skb to multicast userspace listeners
429  *
430  * This function doesn't consume an skb as might be expected since it has to
431  * copy it anyways.
432  */
433 static void kauditd_send_multicast_skb(struct sk_buff *skb, gfp_t gfp_mask)
434 {
435         struct sk_buff          *copy;
436         struct audit_net        *aunet = net_generic(&init_net, audit_net_id);
437         struct sock             *sock = aunet->nlsk;
438
439         if (!netlink_has_listeners(sock, AUDIT_NLGRP_READLOG))
440                 return;
441
442         /*
443          * The seemingly wasteful skb_copy() rather than bumping the refcount
444          * using skb_get() is necessary because non-standard mods are made to
445          * the skb by the original kaudit unicast socket send routine.  The
446          * existing auditd daemon assumes this breakage.  Fixing this would
447          * require co-ordinating a change in the established protocol between
448          * the kaudit kernel subsystem and the auditd userspace code.  There is
449          * no reason for new multicast clients to continue with this
450          * non-compliance.
451          */
452         copy = skb_copy(skb, gfp_mask);
453         if (!copy)
454                 return;
455
456         nlmsg_multicast(sock, copy, 0, AUDIT_NLGRP_READLOG, gfp_mask);
457 }
458
459 /*
460  * flush_hold_queue - empty the hold queue if auditd appears
461  *
462  * If auditd just started, drain the queue of messages already
463  * sent to syslog/printk.  Remember loss here is ok.  We already
464  * called audit_log_lost() if it didn't go out normally.  so the
465  * race between the skb_dequeue and the next check for audit_pid
466  * doesn't matter.
467  *
468  * If you ever find kauditd to be too slow we can get a perf win
469  * by doing our own locking and keeping better track if there
470  * are messages in this queue.  I don't see the need now, but
471  * in 5 years when I want to play with this again I'll see this
472  * note and still have no friggin idea what i'm thinking today.
473  */
474 static void flush_hold_queue(void)
475 {
476         struct sk_buff *skb;
477
478         if (!audit_default || !audit_pid)
479                 return;
480
481         skb = skb_dequeue(&audit_skb_hold_queue);
482         if (likely(!skb))
483                 return;
484
485         while (skb && audit_pid) {
486                 kauditd_send_skb(skb);
487                 skb = skb_dequeue(&audit_skb_hold_queue);
488         }
489
490         /*
491          * if auditd just disappeared but we
492          * dequeued an skb we need to drop ref
493          */
494         if (skb)
495                 consume_skb(skb);
496 }
497
498 static int kauditd_thread(void *dummy)
499 {
500         set_freezable();
501         while (!kthread_should_stop()) {
502                 struct sk_buff *skb;
503                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
504
505                 flush_hold_queue();
506
507                 skb = skb_dequeue(&audit_skb_queue);
508
509                 if (skb) {
510                         if (skb_queue_len(&audit_skb_queue) <= audit_backlog_limit)
511                                 wake_up(&audit_backlog_wait);
512                         if (audit_pid)
513                                 kauditd_send_skb(skb);
514                         else
515                                 audit_printk_skb(skb);
516                         continue;
517                 }
518                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
519                 add_wait_queue(&kauditd_wait, &wait);
520
521                 if (!skb_queue_len(&audit_skb_queue)) {
522                         try_to_freeze();
523                         schedule();
524                 }
525
526                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
527                 remove_wait_queue(&kauditd_wait, &wait);
528         }
529         return 0;
530 }
531
532 int audit_send_list(void *_dest)
533 {
534         struct audit_netlink_list *dest = _dest;
535         struct sk_buff *skb;
536         struct net *net = dest->net;
537         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
538
539         /* wait for parent to finish and send an ACK */
540         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
541         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
542
543         while ((skb = __skb_dequeue(&dest->q)) != NULL)
544                 netlink_unicast(aunet->nlsk, skb, dest->portid, 0);
545
546         put_net(net);
547         kfree(dest);
548
549         return 0;
550 }
551
552 struct sk_buff *audit_make_reply(__u32 portid, int seq, int type, int done,
553                                  int multi, const void *payload, int size)
554 {
555         struct sk_buff  *skb;
556         struct nlmsghdr *nlh;
557         void            *data;
558         int             flags = multi ? NLM_F_MULTI : 0;
559         int             t     = done  ? NLMSG_DONE  : type;
560
561         skb = nlmsg_new(size, GFP_KERNEL);
562         if (!skb)
563                 return NULL;
564
565         nlh     = nlmsg_put(skb, portid, seq, t, size, flags);
566         if (!nlh)
567                 goto out_kfree_skb;
568         data = nlmsg_data(nlh);
569         memcpy(data, payload, size);
570         return skb;
571
572 out_kfree_skb:
573         kfree_skb(skb);
574         return NULL;
575 }
576
577 static int audit_send_reply_thread(void *arg)
578 {
579         struct audit_reply *reply = (struct audit_reply *)arg;
580         struct net *net = reply->net;
581         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
582
583         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
584         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
585
586         /* Ignore failure. It'll only happen if the sender goes away,
587            because our timeout is set to infinite. */
588         netlink_unicast(aunet->nlsk , reply->skb, reply->portid, 0);
589         put_net(net);
590         kfree(reply);
591         return 0;
592 }
593 /**
594  * audit_send_reply - send an audit reply message via netlink
595  * @request_skb: skb of request we are replying to (used to target the reply)
596  * @seq: sequence number
597  * @type: audit message type
598  * @done: done (last) flag
599  * @multi: multi-part message flag
600  * @payload: payload data
601  * @size: payload size
602  *
603  * Allocates an skb, builds the netlink message, and sends it to the port id.
604  * No failure notifications.
605  */
606 static void audit_send_reply(struct sk_buff *request_skb, int seq, int type, int done,
607                              int multi, const void *payload, int size)
608 {
609         u32 portid = NETLINK_CB(request_skb).portid;
610         struct net *net = sock_net(NETLINK_CB(request_skb).sk);
611         struct sk_buff *skb;
612         struct task_struct *tsk;
613         struct audit_reply *reply = kmalloc(sizeof(struct audit_reply),
614                                             GFP_KERNEL);
615
616         if (!reply)
617                 return;
618
619         skb = audit_make_reply(portid, seq, type, done, multi, payload, size);
620         if (!skb)
621                 goto out;
622
623         reply->net = get_net(net);
624         reply->portid = portid;
625         reply->skb = skb;
626
627         tsk = kthread_run(audit_send_reply_thread, reply, "audit_send_reply");
628         if (!IS_ERR(tsk))
629                 return;
630         kfree_skb(skb);
631 out:
632         kfree(reply);
633 }
634
635 /*
636  * Check for appropriate CAP_AUDIT_ capabilities on incoming audit
637  * control messages.
638  */
639 static int audit_netlink_ok(struct sk_buff *skb, u16 msg_type)
640 {
641         int err = 0;
642
643         /* Only support initial user namespace for now. */
644         /*
645          * We return ECONNREFUSED because it tricks userspace into thinking
646          * that audit was not configured into the kernel.  Lots of users
647          * configure their PAM stack (because that's what the distro does)
648          * to reject login if unable to send messages to audit.  If we return
649          * ECONNREFUSED the PAM stack thinks the kernel does not have audit
650          * configured in and will let login proceed.  If we return EPERM
651          * userspace will reject all logins.  This should be removed when we
652          * support non init namespaces!!
653          */
654         if (current_user_ns() != &init_user_ns)
655                 return -ECONNREFUSED;
656
657         switch (msg_type) {
658         case AUDIT_LIST:
659         case AUDIT_ADD:
660         case AUDIT_DEL:
661                 return -EOPNOTSUPP;
662         case AUDIT_GET:
663         case AUDIT_SET:
664         case AUDIT_GET_FEATURE:
665         case AUDIT_SET_FEATURE:
666         case AUDIT_LIST_RULES:
667         case AUDIT_ADD_RULE:
668         case AUDIT_DEL_RULE:
669         case AUDIT_SIGNAL_INFO:
670         case AUDIT_TTY_GET:
671         case AUDIT_TTY_SET:
672         case AUDIT_TRIM:
673         case AUDIT_MAKE_EQUIV:
674                 /* Only support auditd and auditctl in initial pid namespace
675                  * for now. */
676                 if (task_active_pid_ns(current) != &init_pid_ns)
677                         return -EPERM;
678
679                 if (!netlink_capable(skb, CAP_AUDIT_CONTROL))
680                         err = -EPERM;
681                 break;
682         case AUDIT_USER:
683         case AUDIT_FIRST_USER_MSG ... AUDIT_LAST_USER_MSG:
684         case AUDIT_FIRST_USER_MSG2 ... AUDIT_LAST_USER_MSG2:
685                 if (!netlink_capable(skb, CAP_AUDIT_WRITE))
686                         err = -EPERM;
687                 break;
688         default:  /* bad msg */
689                 err = -EINVAL;
690         }
691
692         return err;
693 }
694
695 static int audit_log_common_recv_msg(struct audit_buffer **ab, u16 msg_type)
696 {
697         int rc = 0;
698         uid_t uid = from_kuid(&init_user_ns, current_uid());
699         pid_t pid = task_tgid_nr(current);
700
701         if (!audit_enabled && msg_type != AUDIT_USER_AVC) {
702                 *ab = NULL;
703                 return rc;
704         }
705
706         *ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, msg_type);
707         if (unlikely(!*ab))
708                 return rc;
709         audit_log_format(*ab, "pid=%d uid=%u", pid, uid);
710         audit_log_session_info(*ab);
711         audit_log_task_context(*ab);
712
713         return rc;
714 }
715
716 int is_audit_feature_set(int i)
717 {
718         return af.features & AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
719 }
720
721
722 static int audit_get_feature(struct sk_buff *skb)
723 {
724         u32 seq;
725
726         seq = nlmsg_hdr(skb)->nlmsg_seq;
727
728         audit_send_reply(skb, seq, AUDIT_GET_FEATURE, 0, 0, &af, sizeof(af));
729
730         return 0;
731 }
732
733 static void audit_log_feature_change(int which, u32 old_feature, u32 new_feature,
734                                      u32 old_lock, u32 new_lock, int res)
735 {
736         struct audit_buffer *ab;
737
738         if (audit_enabled == AUDIT_OFF)
739                 return;
740
741         ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_FEATURE_CHANGE);
742         audit_log_task_info(ab, current);
743         audit_log_format(ab, " feature=%s old=%u new=%u old_lock=%u new_lock=%u res=%d",
744                          audit_feature_names[which], !!old_feature, !!new_feature,
745                          !!old_lock, !!new_lock, res);
746         audit_log_end(ab);
747 }
748
749 static int audit_set_feature(struct sk_buff *skb)
750 {
751         struct audit_features *uaf;
752         int i;
753
754         BUILD_BUG_ON(AUDIT_LAST_FEATURE + 1 > ARRAY_SIZE(audit_feature_names));
755         uaf = nlmsg_data(nlmsg_hdr(skb));
756
757         /* if there is ever a version 2 we should handle that here */
758
759         for (i = 0; i <= AUDIT_LAST_FEATURE; i++) {
760                 u32 feature = AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
761                 u32 old_feature, new_feature, old_lock, new_lock;
762
763                 /* if we are not changing this feature, move along */
764                 if (!(feature & uaf->mask))
765                         continue;
766
767                 old_feature = af.features & feature;
768                 new_feature = uaf->features & feature;
769                 new_lock = (uaf->lock | af.lock) & feature;
770                 old_lock = af.lock & feature;
771
772                 /* are we changing a locked feature? */
773                 if (old_lock && (new_feature != old_feature)) {
774                         audit_log_feature_change(i, old_feature, new_feature,
775                                                  old_lock, new_lock, 0);
776                         return -EPERM;
777                 }
778         }
779         /* nothing invalid, do the changes */
780         for (i = 0; i <= AUDIT_LAST_FEATURE; i++) {
781                 u32 feature = AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
782                 u32 old_feature, new_feature, old_lock, new_lock;
783
784                 /* if we are not changing this feature, move along */
785                 if (!(feature & uaf->mask))
786                         continue;
787
788                 old_feature = af.features & feature;
789                 new_feature = uaf->features & feature;
790                 old_lock = af.lock & feature;
791                 new_lock = (uaf->lock | af.lock) & feature;
792
793                 if (new_feature != old_feature)
794                         audit_log_feature_change(i, old_feature, new_feature,
795                                                  old_lock, new_lock, 1);
796
797                 if (new_feature)
798                         af.features |= feature;
799                 else
800                         af.features &= ~feature;
801                 af.lock |= new_lock;
802         }
803
804         return 0;
805 }
806
807 static int audit_receive_msg(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh)
808 {
809         u32                     seq;
810         void                    *data;
811         int                     err;
812         struct audit_buffer     *ab;
813         u16                     msg_type = nlh->nlmsg_type;
814         struct audit_sig_info   *sig_data;
815         char                    *ctx = NULL;
816         u32                     len;
817
818         err = audit_netlink_ok(skb, msg_type);
819         if (err)
820                 return err;
821
822         /* As soon as there's any sign of userspace auditd,
823          * start kauditd to talk to it */
824         if (!kauditd_task) {
825                 kauditd_task = kthread_run(kauditd_thread, NULL, "kauditd");
826                 if (IS_ERR(kauditd_task)) {
827                         err = PTR_ERR(kauditd_task);
828                         kauditd_task = NULL;
829                         return err;
830                 }
831         }
832         seq  = nlh->nlmsg_seq;
833         data = nlmsg_data(nlh);
834
835         switch (msg_type) {
836         case AUDIT_GET: {
837                 struct audit_status     s;
838                 memset(&s, 0, sizeof(s));
839                 s.enabled               = audit_enabled;
840                 s.failure               = audit_failure;
841                 s.pid                   = audit_pid;
842                 s.rate_limit            = audit_rate_limit;
843                 s.backlog_limit         = audit_backlog_limit;
844                 s.lost                  = atomic_read(&audit_lost);
845                 s.backlog               = skb_queue_len(&audit_skb_queue);
846                 s.feature_bitmap        = AUDIT_FEATURE_BITMAP_ALL;
847                 s.backlog_wait_time     = audit_backlog_wait_time_master;
848                 audit_send_reply(skb, seq, AUDIT_GET, 0, 0, &s, sizeof(s));
849                 break;
850         }
851         case AUDIT_SET: {
852                 struct audit_status     s;
853                 memset(&s, 0, sizeof(s));
854                 /* guard against past and future API changes */
855                 memcpy(&s, data, min_t(size_t, sizeof(s), nlmsg_len(nlh)));
856                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_ENABLED) {
857                         err = audit_set_enabled(s.enabled);
858                         if (err < 0)
859                                 return err;
860                 }
861                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_FAILURE) {
862                         err = audit_set_failure(s.failure);
863                         if (err < 0)
864                                 return err;
865                 }
866                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_PID) {
867                         int new_pid = s.pid;
868
869                         if ((!new_pid) && (task_tgid_vnr(current) != audit_pid))
870                                 return -EACCES;
871                         if (audit_enabled != AUDIT_OFF)
872                                 audit_log_config_change("audit_pid", new_pid, audit_pid, 1);
873                         audit_pid = new_pid;
874                         audit_nlk_portid = NETLINK_CB(skb).portid;
875                         audit_sock = skb->sk;
876                 }
877                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_RATE_LIMIT) {
878                         err = audit_set_rate_limit(s.rate_limit);
879                         if (err < 0)
880                                 return err;
881                 }
882                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_BACKLOG_LIMIT) {
883                         err = audit_set_backlog_limit(s.backlog_limit);
884                         if (err < 0)
885                                 return err;
886                 }
887                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_BACKLOG_WAIT_TIME) {
888                         if (sizeof(s) > (size_t)nlh->nlmsg_len)
889                                 return -EINVAL;
890                         if (s.backlog_wait_time < 0 ||
891                             s.backlog_wait_time > 10*AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME)
892                                 return -EINVAL;
893                         err = audit_set_backlog_wait_time(s.backlog_wait_time);
894                         if (err < 0)
895                                 return err;
896                 }
897                 break;
898         }
899         case AUDIT_GET_FEATURE:
900                 err = audit_get_feature(skb);
901                 if (err)
902                         return err;
903                 break;
904         case AUDIT_SET_FEATURE:
905                 err = audit_set_feature(skb);
906                 if (err)
907                         return err;
908                 break;
909         case AUDIT_USER:
910         case AUDIT_FIRST_USER_MSG ... AUDIT_LAST_USER_MSG:
911         case AUDIT_FIRST_USER_MSG2 ... AUDIT_LAST_USER_MSG2:
912                 if (!audit_enabled && msg_type != AUDIT_USER_AVC)
913                         return 0;
914
915                 err = audit_filter_user(msg_type);
916                 if (err == 1) { /* match or error */
917                         err = 0;
918                         if (msg_type == AUDIT_USER_TTY) {
919                                 err = tty_audit_push_current();
920                                 if (err)
921                                         break;
922                         }
923                         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
924                         audit_log_common_recv_msg(&ab, msg_type);
925                         if (msg_type != AUDIT_USER_TTY)
926                                 audit_log_format(ab, " msg='%.*s'",
927                                                  AUDIT_MESSAGE_TEXT_MAX,
928                                                  (char *)data);
929                         else {
930                                 int size;
931
932                                 audit_log_format(ab, " data=");
933                                 size = nlmsg_len(nlh);
934                                 if (size > 0 &&
935                                     ((unsigned char *)data)[size - 1] == '\0')
936                                         size--;
937                                 audit_log_n_untrustedstring(ab, data, size);
938                         }
939                         audit_set_portid(ab, NETLINK_CB(skb).portid);
940                         audit_log_end(ab);
941                         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
942                 }
943                 break;
944         case AUDIT_ADD_RULE:
945         case AUDIT_DEL_RULE:
946                 if (nlmsg_len(nlh) < sizeof(struct audit_rule_data))
947                         return -EINVAL;
948                 if (audit_enabled == AUDIT_LOCKED) {
949                         audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
950                         audit_log_format(ab, " audit_enabled=%d res=0", audit_enabled);
951                         audit_log_end(ab);
952                         return -EPERM;
953                 }
954                 err = audit_rule_change(msg_type, NETLINK_CB(skb).portid,
955                                            seq, data, nlmsg_len(nlh));
956                 break;
957         case AUDIT_LIST_RULES:
958                 err = audit_list_rules_send(skb, seq);
959                 break;
960         case AUDIT_TRIM:
961                 audit_trim_trees();
962                 audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
963                 audit_log_format(ab, " op=trim res=1");
964                 audit_log_end(ab);
965                 break;
966         case AUDIT_MAKE_EQUIV: {
967                 void *bufp = data;
968                 u32 sizes[2];
969                 size_t msglen = nlmsg_len(nlh);
970                 char *old, *new;
971
972                 err = -EINVAL;
973                 if (msglen < 2 * sizeof(u32))
974                         break;
975                 memcpy(sizes, bufp, 2 * sizeof(u32));
976                 bufp += 2 * sizeof(u32);
977                 msglen -= 2 * sizeof(u32);
978                 old = audit_unpack_string(&bufp, &msglen, sizes[0]);
979                 if (IS_ERR(old)) {
980                         err = PTR_ERR(old);
981                         break;
982                 }
983                 new = audit_unpack_string(&bufp, &msglen, sizes[1]);
984                 if (IS_ERR(new)) {
985                         err = PTR_ERR(new);
986                         kfree(old);
987                         break;
988                 }
989                 /* OK, here comes... */
990                 err = audit_tag_tree(old, new);
991
992                 audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
993
994                 audit_log_format(ab, " op=make_equiv old=");
995                 audit_log_untrustedstring(ab, old);
996                 audit_log_format(ab, " new=");
997                 audit_log_untrustedstring(ab, new);
998                 audit_log_format(ab, " res=%d", !err);
999                 audit_log_end(ab);
1000                 kfree(old);
1001                 kfree(new);
1002                 break;
1003         }
1004         case AUDIT_SIGNAL_INFO:
1005                 len = 0;
1006                 if (audit_sig_sid) {
1007                         err = security_secid_to_secctx(audit_sig_sid, &ctx, &len);
1008                         if (err)
1009                                 return err;
1010                 }
1011                 sig_data = kmalloc(sizeof(*sig_data) + len, GFP_KERNEL);
1012                 if (!sig_data) {
1013                         if (audit_sig_sid)
1014                                 security_release_secctx(ctx, len);
1015                         return -ENOMEM;
1016                 }
1017                 sig_data->uid = from_kuid(&init_user_ns, audit_sig_uid);
1018                 sig_data->pid = audit_sig_pid;
1019                 if (audit_sig_sid) {
1020                         memcpy(sig_data->ctx, ctx, len);
1021                         security_release_secctx(ctx, len);
1022                 }
1023                 audit_send_reply(skb, seq, AUDIT_SIGNAL_INFO, 0, 0,
1024                                  sig_data, sizeof(*sig_data) + len);
1025                 kfree(sig_data);
1026                 break;
1027         case AUDIT_TTY_GET: {
1028                 struct audit_tty_status s;
1029                 struct task_struct *tsk = current;
1030
1031                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
1032                 s.enabled = tsk->signal->audit_tty;
1033                 s.log_passwd = tsk->signal->audit_tty_log_passwd;
1034                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
1035
1036                 audit_send_reply(skb, seq, AUDIT_TTY_GET, 0, 0, &s, sizeof(s));
1037                 break;
1038         }
1039         case AUDIT_TTY_SET: {
1040                 struct audit_tty_status s, old;
1041                 struct task_struct *tsk = current;
1042                 struct audit_buffer     *ab;
1043
1044                 memset(&s, 0, sizeof(s));
1045                 /* guard against past and future API changes */
1046                 memcpy(&s, data, min_t(size_t, sizeof(s), nlmsg_len(nlh)));
1047                 /* check if new data is valid */
1048                 if ((s.enabled != 0 && s.enabled != 1) ||
1049                     (s.log_passwd != 0 && s.log_passwd != 1))
1050                         err = -EINVAL;
1051
1052                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
1053                 old.enabled = tsk->signal->audit_tty;
1054                 old.log_passwd = tsk->signal->audit_tty_log_passwd;
1055                 if (!err) {
1056                         tsk->signal->audit_tty = s.enabled;
1057                         tsk->signal->audit_tty_log_passwd = s.log_passwd;
1058                 }
1059                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
1060
1061                 audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
1062                 audit_log_format(ab, " op=tty_set old-enabled=%d new-enabled=%d"
1063                                  " old-log_passwd=%d new-log_passwd=%d res=%d",
1064                                  old.enabled, s.enabled, old.log_passwd,
1065                                  s.log_passwd, !err);
1066                 audit_log_end(ab);
1067                 break;
1068         }
1069         default:
1070                 err = -EINVAL;
1071                 break;
1072         }
1073
1074         return err < 0 ? err : 0;
1075 }
1076
1077 /*
1078  * Get message from skb.  Each message is processed by audit_receive_msg.
1079  * Malformed skbs with wrong length are discarded silently.
1080  */
1081 static void audit_receive_skb(struct sk_buff *skb)
1082 {
1083         struct nlmsghdr *nlh;
1084         /*
1085          * len MUST be signed for nlmsg_next to be able to dec it below 0
1086          * if the nlmsg_len was not aligned
1087          */
1088         int len;
1089         int err;
1090
1091         nlh = nlmsg_hdr(skb);
1092         len = skb->len;
1093
1094         while (nlmsg_ok(nlh, len)) {
1095                 err = audit_receive_msg(skb, nlh);
1096                 /* if err or if this message says it wants a response */
1097                 if (err || (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_ACK))
1098                         netlink_ack(skb, nlh, err);
1099
1100                 nlh = nlmsg_next(nlh, &len);
1101         }
1102 }
1103
1104 /* Receive messages from netlink socket. */
1105 static void audit_receive(struct sk_buff  *skb)
1106 {
1107         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
1108         audit_receive_skb(skb);
1109         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
1110 }
1111
1112 /* Run custom bind function on netlink socket group connect or bind requests. */
1113 static int audit_bind(int group)
1114 {
1115         if (!capable(CAP_AUDIT_READ))
1116                 return -EPERM;
1117
1118         return 0;
1119 }
1120
1121 static int __net_init audit_net_init(struct net *net)
1122 {
1123         struct netlink_kernel_cfg cfg = {
1124                 .input  = audit_receive,
1125                 .bind   = audit_bind,
1126                 .flags  = NL_CFG_F_NONROOT_RECV,
1127                 .groups = AUDIT_NLGRP_MAX,
1128         };
1129
1130         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
1131
1132         aunet->nlsk = netlink_kernel_create(net, NETLINK_AUDIT, &cfg);
1133         if (aunet->nlsk == NULL) {
1134                 audit_panic("cannot initialize netlink socket in namespace");
1135                 return -ENOMEM;
1136         }
1137         aunet->nlsk->sk_sndtimeo = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
1138         return 0;
1139 }
1140
1141 static void __net_exit audit_net_exit(struct net *net)
1142 {
1143         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
1144         struct sock *sock = aunet->nlsk;
1145         if (sock == audit_sock) {
1146                 audit_pid = 0;
1147                 audit_sock = NULL;
1148         }
1149
1150         RCU_INIT_POINTER(aunet->nlsk, NULL);
1151         synchronize_net();
1152         netlink_kernel_release(sock);
1153 }
1154
1155 static struct pernet_operations audit_net_ops __net_initdata = {
1156         .init = audit_net_init,
1157         .exit = audit_net_exit,
1158         .id = &audit_net_id,
1159         .size = sizeof(struct audit_net),
1160 };
1161
1162 /* Initialize audit support at boot time. */
1163 static int __init audit_init(void)
1164 {
1165         int i;
1166
1167         if (audit_initialized == AUDIT_DISABLED)
1168                 return 0;
1169
1170         pr_info("initializing netlink subsys (%s)\n",
1171                 audit_default ? "enabled" : "disabled");
1172         register_pernet_subsys(&audit_net_ops);
1173
1174         skb_queue_head_init(&audit_skb_queue);
1175         skb_queue_head_init(&audit_skb_hold_queue);
1176         audit_initialized = AUDIT_INITIALIZED;
1177         audit_enabled = audit_default;
1178         audit_ever_enabled |= !!audit_default;
1179
1180         audit_log(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_KERNEL, "initialized");
1181
1182         for (i = 0; i < AUDIT_INODE_BUCKETS; i++)
1183                 INIT_LIST_HEAD(&audit_inode_hash[i]);
1184
1185         return 0;
1186 }
1187 __initcall(audit_init);
1188
1189 /* Process kernel command-line parameter at boot time.  audit=0 or audit=1. */
1190 static int __init audit_enable(char *str)
1191 {
1192         audit_default = !!simple_strtol(str, NULL, 0);
1193         if (!audit_default)
1194                 audit_initialized = AUDIT_DISABLED;
1195
1196         pr_info("%s\n", audit_default ?
1197                 "enabled (after initialization)" : "disabled (until reboot)");
1198
1199         return 1;
1200 }
1201 __setup("audit=", audit_enable);
1202
1203 /* Process kernel command-line parameter at boot time.
1204  * audit_backlog_limit=<n> */
1205 static int __init audit_backlog_limit_set(char *str)
1206 {
1207         u32 audit_backlog_limit_arg;
1208
1209         pr_info("audit_backlog_limit: ");
1210         if (kstrtouint(str, 0, &audit_backlog_limit_arg)) {
1211                 pr_cont("using default of %u, unable to parse %s\n",
1212                         audit_backlog_limit, str);
1213                 return 1;
1214         }
1215
1216         audit_backlog_limit = audit_backlog_limit_arg;
1217         pr_cont("%d\n", audit_backlog_limit);
1218
1219         return 1;
1220 }
1221 __setup("audit_backlog_limit=", audit_backlog_limit_set);
1222
1223 static void audit_buffer_free(struct audit_buffer *ab)
1224 {
1225         unsigned long flags;
1226
1227         if (!ab)
1228                 return;
1229
1230         if (ab->skb)
1231                 kfree_skb(ab->skb);
1232
1233         spin_lock_irqsave(&audit_freelist_lock, flags);
1234         if (audit_freelist_count > AUDIT_MAXFREE)
1235                 kfree(ab);
1236         else {
1237                 audit_freelist_count++;
1238                 list_add(&ab->list, &audit_freelist);
1239         }
1240         spin_unlock_irqrestore(&audit_freelist_lock, flags);
1241 }
1242
1243 static struct audit_buffer * audit_buffer_alloc(struct audit_context *ctx,
1244                                                 gfp_t gfp_mask, int type)
1245 {
1246         unsigned long flags;
1247         struct audit_buffer *ab = NULL;
1248         struct nlmsghdr *nlh;
1249
1250         spin_lock_irqsave(&audit_freelist_lock, flags);
1251         if (!list_empty(&audit_freelist)) {
1252                 ab = list_entry(audit_freelist.next,
1253                                 struct audit_buffer, list);
1254                 list_del(&ab->list);
1255                 --audit_freelist_count;
1256         }
1257         spin_unlock_irqrestore(&audit_freelist_lock, flags);
1258
1259         if (!ab) {
1260                 ab = kmalloc(sizeof(*ab), gfp_mask);
1261                 if (!ab)
1262                         goto err;
1263         }
1264
1265         ab->ctx = ctx;
1266         ab->gfp_mask = gfp_mask;
1267
1268         ab->skb = nlmsg_new(AUDIT_BUFSIZ, gfp_mask);
1269         if (!ab->skb)
1270                 goto err;
1271
1272         nlh = nlmsg_put(ab->skb, 0, 0, type, 0, 0);
1273         if (!nlh)
1274                 goto out_kfree_skb;
1275
1276         return ab;
1277
1278 out_kfree_skb:
1279         kfree_skb(ab->skb);
1280         ab->skb = NULL;
1281 err:
1282         audit_buffer_free(ab);
1283         return NULL;
1284 }
1285
1286 /**
1287  * audit_serial - compute a serial number for the audit record
1288  *
1289  * Compute a serial number for the audit record.  Audit records are
1290  * written to user-space as soon as they are generated, so a complete
1291  * audit record may be written in several pieces.  The timestamp of the
1292  * record and this serial number are used by the user-space tools to
1293  * determine which pieces belong to the same audit record.  The
1294  * (timestamp,serial) tuple is unique for each syscall and is live from
1295  * syscall entry to syscall exit.
1296  *
1297  * NOTE: Another possibility is to store the formatted records off the
1298  * audit context (for those records that have a context), and emit them
1299  * all at syscall exit.  However, this could delay the reporting of
1300  * significant errors until syscall exit (or never, if the system
1301  * halts).
1302  */
1303 unsigned int audit_serial(void)
1304 {
1305         static atomic_t serial = ATOMIC_INIT(0);
1306
1307         return atomic_add_return(1, &serial);
1308 }
1309
1310 static inline void audit_get_stamp(struct audit_context *ctx,
1311                                    struct timespec *t, unsigned int *serial)
1312 {
1313         if (!ctx || !auditsc_get_stamp(ctx, t, serial)) {
1314                 *t = CURRENT_TIME;
1315                 *serial = audit_serial();
1316         }
1317 }
1318
1319 /*
1320  * Wait for auditd to drain the queue a little
1321  */
1322 static long wait_for_auditd(long sleep_time)
1323 {
1324         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
1325         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1326         add_wait_queue_exclusive(&audit_backlog_wait, &wait);
1327
1328         if (audit_backlog_limit &&
1329             skb_queue_len(&audit_skb_queue) > audit_backlog_limit)
1330                 sleep_time = schedule_timeout(sleep_time);
1331
1332         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1333         remove_wait_queue(&audit_backlog_wait, &wait);
1334
1335         return sleep_time;
1336 }
1337
1338 /**
1339  * audit_log_start - obtain an audit buffer
1340  * @ctx: audit_context (may be NULL)
1341  * @gfp_mask: type of allocation
1342  * @type: audit message type
1343  *
1344  * Returns audit_buffer pointer on success or NULL on error.
1345  *
1346  * Obtain an audit buffer.  This routine does locking to obtain the
1347  * audit buffer, but then no locking is required for calls to
1348  * audit_log_*format.  If the task (ctx) is a task that is currently in a
1349  * syscall, then the syscall is marked as auditable and an audit record
1350  * will be written at syscall exit.  If there is no associated task, then
1351  * task context (ctx) should be NULL.
1352  */
1353 struct audit_buffer *audit_log_start(struct audit_context *ctx, gfp_t gfp_mask,
1354                                      int type)
1355 {
1356         struct audit_buffer     *ab     = NULL;
1357         struct timespec         t;
1358         unsigned int            uninitialized_var(serial);
1359         int reserve = 5; /* Allow atomic callers to go up to five
1360                             entries over the normal backlog limit */
1361         unsigned long timeout_start = jiffies;
1362
1363         if (audit_initialized != AUDIT_INITIALIZED)
1364                 return NULL;
1365
1366         if (unlikely(audit_filter_type(type)))
1367                 return NULL;
1368
1369         if (gfp_mask & __GFP_WAIT) {
1370                 if (audit_pid && audit_pid == current->pid)
1371                         gfp_mask &= ~__GFP_WAIT;
1372                 else
1373                         reserve = 0;
1374         }
1375
1376         while (audit_backlog_limit
1377                && skb_queue_len(&audit_skb_queue) > audit_backlog_limit + reserve) {
1378                 if (gfp_mask & __GFP_WAIT && audit_backlog_wait_time) {
1379                         long sleep_time;
1380
1381                         sleep_time = timeout_start + audit_backlog_wait_time - jiffies;
1382                         if (sleep_time > 0) {
1383                                 sleep_time = wait_for_auditd(sleep_time);
1384                                 if (sleep_time > 0)
1385                                         continue;
1386                         }
1387                 }
1388                 if (audit_rate_check() && printk_ratelimit())
1389                         pr_warn("audit_backlog=%d > audit_backlog_limit=%d\n",
1390                                 skb_queue_len(&audit_skb_queue),
1391                                 audit_backlog_limit);
1392                 audit_log_lost("backlog limit exceeded");
1393                 audit_backlog_wait_time = audit_backlog_wait_overflow;
1394                 wake_up(&audit_backlog_wait);
1395                 return NULL;
1396         }
1397
1398         if (!reserve)
1399                 audit_backlog_wait_time = audit_backlog_wait_time_master;
1400
1401         ab = audit_buffer_alloc(ctx, gfp_mask, type);
1402         if (!ab) {
1403                 audit_log_lost("out of memory in audit_log_start");
1404                 return NULL;
1405         }
1406
1407         audit_get_stamp(ab->ctx, &t, &serial);
1408
1409         audit_log_format(ab, "audit(%lu.%03lu:%u): ",
1410                          t.tv_sec, t.tv_nsec/1000000, serial);
1411         return ab;
1412 }
1413
1414 /**
1415  * audit_expand - expand skb in the audit buffer
1416  * @ab: audit_buffer
1417  * @extra: space to add at tail of the skb
1418  *
1419  * Returns 0 (no space) on failed expansion, or available space if
1420  * successful.
1421  */
1422 static inline int audit_expand(struct audit_buffer *ab, int extra)
1423 {
1424         struct sk_buff *skb = ab->skb;
1425         int oldtail = skb_tailroom(skb);
1426         int ret = pskb_expand_head(skb, 0, extra, ab->gfp_mask);
1427         int newtail = skb_tailroom(skb);
1428
1429         if (ret < 0) {
1430                 audit_log_lost("out of memory in audit_expand");
1431                 return 0;
1432         }
1433
1434         skb->truesize += newtail - oldtail;
1435         return newtail;
1436 }
1437
1438 /*
1439  * Format an audit message into the audit buffer.  If there isn't enough
1440  * room in the audit buffer, more room will be allocated and vsnprint
1441  * will be called a second time.  Currently, we assume that a printk
1442  * can't format message larger than 1024 bytes, so we don't either.
1443  */
1444 static void audit_log_vformat(struct audit_buffer *ab, const char *fmt,
1445                               va_list args)
1446 {
1447         int len, avail;
1448         struct sk_buff *skb;
1449         va_list args2;
1450
1451         if (!ab)
1452                 return;
1453
1454         BUG_ON(!ab->skb);
1455         skb = ab->skb;
1456         avail = skb_tailroom(skb);
1457         if (avail == 0) {
1458                 avail = audit_expand(ab, AUDIT_BUFSIZ);
1459                 if (!avail)
1460                         goto out;
1461         }
1462         va_copy(args2, args);
1463         len = vsnprintf(skb_tail_pointer(skb), avail, fmt, args);
1464         if (len >= avail) {
1465                 /* The printk buffer is 1024 bytes long, so if we get
1466                  * here and AUDIT_BUFSIZ is at least 1024, then we can
1467                  * log everything that printk could have logged. */
1468                 avail = audit_expand(ab,
1469                         max_t(unsigned, AUDIT_BUFSIZ, 1+len-avail));
1470                 if (!avail)
1471                         goto out_va_end;
1472                 len = vsnprintf(skb_tail_pointer(skb), avail, fmt, args2);
1473         }
1474         if (len > 0)
1475                 skb_put(skb, len);
1476 out_va_end:
1477         va_end(args2);
1478 out:
1479         return;
1480 }
1481
1482 /**
1483  * audit_log_format - format a message into the audit buffer.
1484  * @ab: audit_buffer
1485  * @fmt: format string
1486  * @...: optional parameters matching @fmt string
1487  *
1488  * All the work is done in audit_log_vformat.
1489  */
1490 void audit_log_format(struct audit_buffer *ab, const char *fmt, ...)
1491 {
1492         va_list args;
1493
1494         if (!ab)
1495                 return;
1496         va_start(args, fmt);
1497         audit_log_vformat(ab, fmt, args);
1498         va_end(args);
1499 }
1500
1501 /**
1502  * audit_log_hex - convert a buffer to hex and append it to the audit skb
1503  * @ab: the audit_buffer
1504  * @buf: buffer to convert to hex
1505  * @len: length of @buf to be converted
1506  *
1507  * No return value; failure to expand is silently ignored.
1508  *
1509  * This function will take the passed buf and convert it into a string of
1510  * ascii hex digits. The new string is placed onto the skb.
1511  */
1512 void audit_log_n_hex(struct audit_buffer *ab, const unsigned char *buf,
1513                 size_t len)
1514 {
1515         int i, avail, new_len;
1516         unsigned char *ptr;
1517         struct sk_buff *skb;
1518
1519         if (!ab)
1520                 return;
1521
1522         BUG_ON(!ab->skb);
1523         skb = ab->skb;
1524         avail = skb_tailroom(skb);
1525         new_len = len<<1;
1526         if (new_len >= avail) {
1527                 /* Round the buffer request up to the next multiple */
1528                 new_len = AUDIT_BUFSIZ*(((new_len-avail)/AUDIT_BUFSIZ) + 1);
1529                 avail = audit_expand(ab, new_len);
1530                 if (!avail)
1531                         return;
1532         }
1533
1534         ptr = skb_tail_pointer(skb);
1535         for (i = 0; i < len; i++)
1536                 ptr = hex_byte_pack_upper(ptr, buf[i]);
1537         *ptr = 0;
1538         skb_put(skb, len << 1); /* new string is twice the old string */
1539 }
1540
1541 /*
1542  * Format a string of no more than slen characters into the audit buffer,
1543  * enclosed in quote marks.
1544  */
1545 void audit_log_n_string(struct audit_buffer *ab, const char *string,
1546                         size_t slen)
1547 {
1548         int avail, new_len;
1549         unsigned char *ptr;
1550         struct sk_buff *skb;
1551
1552         if (!ab)
1553                 return;
1554
1555         BUG_ON(!ab->skb);
1556         skb = ab->skb;
1557         avail = skb_tailroom(skb);
1558         new_len = slen + 3;     /* enclosing quotes + null terminator */
1559         if (new_len > avail) {
1560                 avail = audit_expand(ab, new_len);
1561                 if (!avail)
1562                         return;
1563         }
1564         ptr = skb_tail_pointer(skb);
1565         *ptr++ = '"';
1566         memcpy(ptr, string, slen);
1567         ptr += slen;
1568         *ptr++ = '"';
1569         *ptr = 0;
1570         skb_put(skb, slen + 2); /* don't include null terminator */
1571 }
1572
1573 /**
1574  * audit_string_contains_control - does a string need to be logged in hex
1575  * @string: string to be checked
1576  * @len: max length of the string to check
1577  */
1578 int audit_string_contains_control(const char *string, size_t len)
1579 {
1580         const unsigned char *p;
1581         for (p = string; p < (const unsigned char *)string + len; p++) {
1582                 if (*p == '"' || *p < 0x21 || *p > 0x7e)
1583                         return 1;
1584         }
1585         return 0;
1586 }
1587
1588 /**
1589  * audit_log_n_untrustedstring - log a string that may contain random characters
1590  * @ab: audit_buffer
1591  * @len: length of string (not including trailing null)
1592  * @string: string to be logged
1593  *
1594  * This code will escape a string that is passed to it if the string
1595  * contains a control character, unprintable character, double quote mark,
1596  * or a space. Unescaped strings will start and end with a double quote mark.
1597  * Strings that are escaped are printed in hex (2 digits per char).
1598  *
1599  * The caller specifies the number of characters in the string to log, which may
1600  * or may not be the entire string.
1601  */
1602 void audit_log_n_untrustedstring(struct audit_buffer *ab, const char *string,
1603                                  size_t len)
1604 {
1605         if (audit_string_contains_control(string, len))
1606                 audit_log_n_hex(ab, string, len);
1607         else
1608                 audit_log_n_string(ab, string, len);
1609 }
1610
1611 /**
1612  * audit_log_untrustedstring - log a string that may contain random characters
1613  * @ab: audit_buffer
1614  * @string: string to be logged
1615  *
1616  * Same as audit_log_n_untrustedstring(), except that strlen is used to
1617  * determine string length.
1618  */
1619 void audit_log_untrustedstring(struct audit_buffer *ab, const char *string)
1620 {
1621         audit_log_n_untrustedstring(ab, string, strlen(string));
1622 }
1623
1624 /* This is a helper-function to print the escaped d_path */
1625 void audit_log_d_path(struct audit_buffer *ab, const char *prefix,
1626                       const struct path *path)
1627 {
1628         char *p, *pathname;
1629
1630         if (prefix)
1631                 audit_log_format(ab, "%s", prefix);
1632
1633         /* We will allow 11 spaces for ' (deleted)' to be appended */
1634         pathname = kmalloc(PATH_MAX+11, ab->gfp_mask);
1635         if (!pathname) {
1636                 audit_log_string(ab, "<no_memory>");
1637                 return;
1638         }
1639         p = d_path(path, pathname, PATH_MAX+11);
1640         if (IS_ERR(p)) { /* Should never happen since we send PATH_MAX */
1641                 /* FIXME: can we save some information here? */
1642                 audit_log_string(ab, "<too_long>");
1643         } else
1644                 audit_log_untrustedstring(ab, p);
1645         kfree(pathname);
1646 }
1647
1648 void audit_log_session_info(struct audit_buffer *ab)
1649 {
1650         unsigned int sessionid = audit_get_sessionid(current);
1651         uid_t auid = from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(current));
1652
1653         audit_log_format(ab, " auid=%u ses=%u", auid, sessionid);
1654 }
1655
1656 void audit_log_key(struct audit_buffer *ab, char *key)
1657 {
1658         audit_log_format(ab, " key=");
1659         if (key)
1660                 audit_log_untrustedstring(ab, key);
1661         else
1662                 audit_log_format(ab, "(null)");
1663 }
1664
1665 void audit_log_cap(struct audit_buffer *ab, char *prefix, kernel_cap_t *cap)
1666 {
1667         int i;
1668
1669         audit_log_format(ab, " %s=", prefix);
1670         CAP_FOR_EACH_U32(i) {
1671                 audit_log_format(ab, "%08x",
1672                                  cap->cap[(_KERNEL_CAPABILITY_U32S-1) - i]);
1673         }
1674 }
1675
1676 static void audit_log_fcaps(struct audit_buffer *ab, struct audit_names *name)
1677 {
1678         kernel_cap_t *perm = &name->fcap.permitted;
1679         kernel_cap_t *inh = &name->fcap.inheritable;
1680         int log = 0;
1681
1682         if (!cap_isclear(*perm)) {
1683                 audit_log_cap(ab, "cap_fp", perm);
1684                 log = 1;
1685         }
1686         if (!cap_isclear(*inh)) {
1687                 audit_log_cap(ab, "cap_fi", inh);
1688                 log = 1;
1689         }
1690
1691         if (log)
1692                 audit_log_format(ab, " cap_fe=%d cap_fver=%x",
1693                                  name->fcap.fE, name->fcap_ver);
1694 }
1695
1696 static inline int audit_copy_fcaps(struct audit_names *name,
1697                                    const struct dentry *dentry)
1698 {
1699         struct cpu_vfs_cap_data caps;
1700         int rc;
1701
1702         if (!dentry)
1703                 return 0;
1704
1705         rc = get_vfs_caps_from_disk(dentry, &caps);
1706         if (rc)
1707                 return rc;
1708
1709         name->fcap.permitted = caps.permitted;
1710         name->fcap.inheritable = caps.inheritable;
1711         name->fcap.fE = !!(caps.magic_etc & VFS_CAP_FLAGS_EFFECTIVE);
1712         name->fcap_ver = (caps.magic_etc & VFS_CAP_REVISION_MASK) >>
1713                                 VFS_CAP_REVISION_SHIFT;
1714
1715         return 0;
1716 }
1717
1718 /* Copy inode data into an audit_names. */
1719 void audit_copy_inode(struct audit_names *name, const struct dentry *dentry,
1720                       const struct inode *inode)
1721 {
1722         name->ino   = inode->i_ino;
1723         name->dev   = inode->i_sb->s_dev;
1724         name->mode  = inode->i_mode;
1725         name->uid   = inode->i_uid;
1726         name->gid   = inode->i_gid;
1727         name->rdev  = inode->i_rdev;
1728         security_inode_getsecid(inode, &name->osid);
1729         audit_copy_fcaps(name, dentry);
1730 }
1731
1732 /**
1733  * audit_log_name - produce AUDIT_PATH record from struct audit_names
1734  * @context: audit_context for the task
1735  * @n: audit_names structure with reportable details
1736  * @path: optional path to report instead of audit_names->name
1737  * @record_num: record number to report when handling a list of names
1738  * @call_panic: optional pointer to int that will be updated if secid fails
1739  */
1740 void audit_log_name(struct audit_context *context, struct audit_names *n,
1741                     struct path *path, int record_num, int *call_panic)
1742 {
1743         struct audit_buffer *ab;
1744         ab = audit_log_start(context, GFP_KERNEL, AUDIT_PATH);
1745         if (!ab)
1746                 return;
1747
1748         audit_log_format(ab, "item=%d", record_num);
1749
1750         if (path)
1751                 audit_log_d_path(ab, " name=", path);
1752         else if (n->name) {
1753                 switch (n->name_len) {
1754                 case AUDIT_NAME_FULL:
1755                         /* log the full path */
1756                         audit_log_format(ab, " name=");
1757                         audit_log_untrustedstring(ab, n->name->name);
1758                         break;
1759                 case 0:
1760                         /* name was specified as a relative path and the
1761                          * directory component is the cwd */
1762                         audit_log_d_path(ab, " name=", &context->pwd);
1763                         break;
1764                 default:
1765                         /* log the name's directory component */
1766                         audit_log_format(ab, " name=");
1767                         audit_log_n_untrustedstring(ab, n->name->name,
1768                                                     n->name_len);
1769                 }
1770         } else
1771                 audit_log_format(ab, " name=(null)");
1772
1773         if (n->ino != (unsigned long)-1)
1774                 audit_log_format(ab, " inode=%lu"
1775                                  " dev=%02x:%02x mode=%#ho"
1776                                  " ouid=%u ogid=%u rdev=%02x:%02x",
1777                                  n->ino,
1778                                  MAJOR(n->dev),
1779                                  MINOR(n->dev),
1780                                  n->mode,
1781                                  from_kuid(&init_user_ns, n->uid),
1782                                  from_kgid(&init_user_ns, n->gid),
1783                                  MAJOR(n->rdev),
1784                                  MINOR(n->rdev));
1785         if (n->osid != 0) {
1786                 char *ctx = NULL;
1787                 u32 len;
1788                 if (security_secid_to_secctx(
1789                         n->osid, &ctx, &len)) {
1790                         audit_log_format(ab, " osid=%u", n->osid);
1791                         if (call_panic)
1792                                 *call_panic = 2;
1793                 } else {
1794                         audit_log_format(ab, " obj=%s", ctx);
1795                         security_release_secctx(ctx, len);
1796                 }
1797         }
1798
1799         /* log the audit_names record type */
1800         audit_log_format(ab, " nametype=");
1801         switch(n->type) {
1802         case AUDIT_TYPE_NORMAL:
1803                 audit_log_format(ab, "NORMAL");
1804                 break;
1805         case AUDIT_TYPE_PARENT:
1806                 audit_log_format(ab, "PARENT");
1807                 break;
1808         case AUDIT_TYPE_CHILD_DELETE:
1809                 audit_log_format(ab, "DELETE");
1810                 break;
1811         case AUDIT_TYPE_CHILD_CREATE:
1812                 audit_log_format(ab, "CREATE");
1813                 break;
1814         default:
1815                 audit_log_format(ab, "UNKNOWN");
1816                 break;
1817         }
1818
1819         audit_log_fcaps(ab, n);
1820         audit_log_end(ab);
1821 }
1822
1823 int audit_log_task_context(struct audit_buffer *ab)
1824 {
1825         char *ctx = NULL;
1826         unsigned len;
1827         int error;
1828         u32 sid;
1829
1830         security_task_getsecid(current, &sid);
1831         if (!sid)
1832                 return 0;
1833
1834         error = security_secid_to_secctx(sid, &ctx, &len);
1835         if (error) {
1836                 if (error != -EINVAL)
1837                         goto error_path;
1838                 return 0;
1839         }
1840
1841         audit_log_format(ab, " subj=%s", ctx);
1842         security_release_secctx(ctx, len);
1843         return 0;
1844
1845 error_path:
1846         audit_panic("error in audit_log_task_context");
1847         return error;
1848 }
1849 EXPORT_SYMBOL(audit_log_task_context);
1850
1851 void audit_log_d_path_exe(struct audit_buffer *ab,
1852                           struct mm_struct *mm)
1853 {
1854         if (!mm) {
1855                 audit_log_format(ab, " exe=(null)");
1856                 return;
1857         }
1858
1859         down_read(&mm->mmap_sem);
1860         if (mm->exe_file)
1861                 audit_log_d_path(ab, " exe=", &mm->exe_file->f_path);
1862         up_read(&mm->mmap_sem);
1863 }
1864
1865 void audit_log_task_info(struct audit_buffer *ab, struct task_struct *tsk)
1866 {
1867         const struct cred *cred;
1868         char comm[sizeof(tsk->comm)];
1869         char *tty;
1870
1871         if (!ab)
1872                 return;
1873
1874         /* tsk == current */
1875         cred = current_cred();
1876
1877         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
1878         if (tsk->signal && tsk->signal->tty && tsk->signal->tty->name)
1879                 tty = tsk->signal->tty->name;
1880         else
1881                 tty = "(none)";
1882         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
1883
1884         audit_log_format(ab,
1885                          " ppid=%d pid=%d auid=%u uid=%u gid=%u"
1886                          " euid=%u suid=%u fsuid=%u"
1887                          " egid=%u sgid=%u fsgid=%u tty=%s ses=%u",
1888                          task_ppid_nr(tsk),
1889                          task_pid_nr(tsk),
1890                          from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(tsk)),
1891                          from_kuid(&init_user_ns, cred->uid),
1892                          from_kgid(&init_user_ns, cred->gid),
1893                          from_kuid(&init_user_ns, cred->euid),
1894                          from_kuid(&init_user_ns, cred->suid),
1895                          from_kuid(&init_user_ns, cred->fsuid),
1896                          from_kgid(&init_user_ns, cred->egid),
1897                          from_kgid(&init_user_ns, cred->sgid),
1898                          from_kgid(&init_user_ns, cred->fsgid),
1899                          tty, audit_get_sessionid(tsk));
1900
1901         audit_log_format(ab, " comm=");
1902         audit_log_untrustedstring(ab, get_task_comm(comm, tsk));
1903
1904         audit_log_d_path_exe(ab, tsk->mm);
1905         audit_log_task_context(ab);
1906 }
1907 EXPORT_SYMBOL(audit_log_task_info);
1908
1909 /**
1910  * audit_log_link_denied - report a link restriction denial
1911  * @operation: specific link opreation
1912  * @link: the path that triggered the restriction
1913  */
1914 void audit_log_link_denied(const char *operation, struct path *link)
1915 {
1916         struct audit_buffer *ab;
1917         struct audit_names *name;
1918
1919         name = kzalloc(sizeof(*name), GFP_NOFS);
1920         if (!name)
1921                 return;
1922
1923         /* Generate AUDIT_ANOM_LINK with subject, operation, outcome. */
1924         ab = audit_log_start(current->audit_context, GFP_KERNEL,
1925                              AUDIT_ANOM_LINK);
1926         if (!ab)
1927                 goto out;
1928         audit_log_format(ab, "op=%s", operation);
1929         audit_log_task_info(ab, current);
1930         audit_log_format(ab, " res=0");
1931         audit_log_end(ab);
1932
1933         /* Generate AUDIT_PATH record with object. */
1934         name->type = AUDIT_TYPE_NORMAL;
1935         audit_copy_inode(name, link->dentry, link->dentry->d_inode);
1936         audit_log_name(current->audit_context, name, link, 0, NULL);
1937 out:
1938         kfree(name);
1939 }
1940
1941 /**
1942  * audit_log_end - end one audit record
1943  * @ab: the audit_buffer
1944  *
1945  * netlink_unicast() cannot be called inside an irq context because it blocks
1946  * (last arg, flags, is not set to MSG_DONTWAIT), so the audit buffer is placed
1947  * on a queue and a tasklet is scheduled to remove them from the queue outside
1948  * the irq context.  May be called in any context.
1949  */
1950 void audit_log_end(struct audit_buffer *ab)
1951 {
1952         if (!ab)
1953                 return;
1954         if (!audit_rate_check()) {
1955                 audit_log_lost("rate limit exceeded");
1956         } else {
1957                 struct nlmsghdr *nlh = nlmsg_hdr(ab->skb);
1958
1959                 nlh->nlmsg_len = ab->skb->len;
1960                 kauditd_send_multicast_skb(ab->skb, ab->gfp_mask);
1961
1962                 /*
1963                  * The original kaudit unicast socket sends up messages with
1964                  * nlmsg_len set to the payload length rather than the entire
1965                  * message length.  This breaks the standard set by netlink.
1966                  * The existing auditd daemon assumes this breakage.  Fixing
1967                  * this would require co-ordinating a change in the established
1968                  * protocol between the kaudit kernel subsystem and the auditd
1969                  * userspace code.
1970                  */
1971                 nlh->nlmsg_len -= NLMSG_HDRLEN;
1972
1973                 if (audit_pid) {
1974                         skb_queue_tail(&audit_skb_queue, ab->skb);
1975                         wake_up_interruptible(&kauditd_wait);
1976                 } else {
1977                         audit_printk_skb(ab->skb);
1978                 }
1979                 ab->skb = NULL;
1980         }
1981         audit_buffer_free(ab);
1982 }
1983
1984 /**
1985  * audit_log - Log an audit record
1986  * @ctx: audit context
1987  * @gfp_mask: type of allocation
1988  * @type: audit message type
1989  * @fmt: format string to use
1990  * @...: variable parameters matching the format string
1991  *
1992  * This is a convenience function that calls audit_log_start,
1993  * audit_log_vformat, and audit_log_end.  It may be called
1994  * in any context.
1995  */
1996 void audit_log(struct audit_context *ctx, gfp_t gfp_mask, int type,
1997                const char *fmt, ...)
1998 {
1999         struct audit_buffer *ab;
2000         va_list args;
2001
2002         ab = audit_log_start(ctx, gfp_mask, type);
2003         if (ab) {
2004                 va_start(args, fmt);
2005                 audit_log_vformat(ab, fmt, args);
2006                 va_end(args);
2007                 audit_log_end(ab);
2008         }
2009 }
2010
2011 #ifdef CONFIG_SECURITY
2012 /**
2013  * audit_log_secctx - Converts and logs SELinux context
2014  * @ab: audit_buffer
2015  * @secid: security number
2016  *
2017  * This is a helper function that calls security_secid_to_secctx to convert
2018  * secid to secctx and then adds the (converted) SELinux context to the audit
2019  * log by calling audit_log_format, thus also preventing leak of internal secid
2020  * to userspace. If secid cannot be converted audit_panic is called.
2021  */
2022 void audit_log_secctx(struct audit_buffer *ab, u32 secid)
2023 {
2024         u32 len;
2025         char *secctx;
2026
2027         if (security_secid_to_secctx(secid, &secctx, &len)) {
2028                 audit_panic("Cannot convert secid to context");
2029         } else {
2030                 audit_log_format(ab, " obj=%s", secctx);
2031                 security_release_secctx(secctx, len);
2032         }
2033 }
2034 EXPORT_SYMBOL(audit_log_secctx);
2035 #endif
2036
2037 EXPORT_SYMBOL(audit_log_start);
2038 EXPORT_SYMBOL(audit_log_end);
2039 EXPORT_SYMBOL(audit_log_format);
2040 EXPORT_SYMBOL(audit_log);