audit: move audit_get_tty to reduce scope and kabi changes
[cascardo/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/file.h>
47 #include <linux/init.h>
48 #include <linux/types.h>
49 #include <linux/atomic.h>
50 #include <linux/mm.h>
51 #include <linux/export.h>
52 #include <linux/slab.h>
53 #include <linux/err.h>
54 #include <linux/kthread.h>
55 #include <linux/kernel.h>
56 #include <linux/syscalls.h>
57
58 #include <linux/audit.h>
59
60 #include <net/sock.h>
61 #include <net/netlink.h>
62 #include <linux/skbuff.h>
63 #ifdef CONFIG_SECURITY
64 #include <linux/security.h>
65 #endif
66 #include <linux/freezer.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
113 /* The identity of the user shutting down the audit system. */
114 kuid_t          audit_sig_uid = INVALID_UID;
115 pid_t           audit_sig_pid = -1;
116 u32             audit_sig_sid = 0;
117
118 /* Records can be lost in several ways:
119    0) [suppressed in audit_alloc]
120    1) out of memory in audit_log_start [kmalloc of struct audit_buffer]
121    2) out of memory in audit_log_move [alloc_skb]
122    3) suppressed due to audit_rate_limit
123    4) suppressed due to audit_backlog_limit
124 */
125 static atomic_t    audit_lost = ATOMIC_INIT(0);
126
127 /* The netlink socket. */
128 static struct sock *audit_sock;
129 static int audit_net_id;
130
131 /* Hash for inode-based rules */
132 struct list_head audit_inode_hash[AUDIT_INODE_BUCKETS];
133
134 /* The audit_freelist is a list of pre-allocated audit buffers (if more
135  * than AUDIT_MAXFREE are in use, the audit buffer is freed instead of
136  * being placed on the freelist). */
137 static DEFINE_SPINLOCK(audit_freelist_lock);
138 static int         audit_freelist_count;
139 static LIST_HEAD(audit_freelist);
140
141 static struct sk_buff_head audit_skb_queue;
142 /* queue of skbs to send to auditd when/if it comes back */
143 static struct sk_buff_head audit_skb_hold_queue;
144 static struct task_struct *kauditd_task;
145 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(kauditd_wait);
146 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(audit_backlog_wait);
147
148 static struct audit_features af = {.vers = AUDIT_FEATURE_VERSION,
149                                    .mask = -1,
150                                    .features = 0,
151                                    .lock = 0,};
152
153 static char *audit_feature_names[2] = {
154         "only_unset_loginuid",
155         "loginuid_immutable",
156 };
157
158
159 /* Serialize requests from userspace. */
160 DEFINE_MUTEX(audit_cmd_mutex);
161
162 /* AUDIT_BUFSIZ is the size of the temporary buffer used for formatting
163  * audit records.  Since printk uses a 1024 byte buffer, this buffer
164  * should be at least that large. */
165 #define AUDIT_BUFSIZ 1024
166
167 /* AUDIT_MAXFREE is the number of empty audit_buffers we keep on the
168  * audit_freelist.  Doing so eliminates many kmalloc/kfree calls. */
169 #define AUDIT_MAXFREE  (2*NR_CPUS)
170
171 /* The audit_buffer is used when formatting an audit record.  The caller
172  * locks briefly to get the record off the freelist or to allocate the
173  * buffer, and locks briefly to send the buffer to the netlink layer or
174  * to place it on a transmit queue.  Multiple audit_buffers can be in
175  * use simultaneously. */
176 struct audit_buffer {
177         struct list_head     list;
178         struct sk_buff       *skb;      /* formatted skb ready to send */
179         struct audit_context *ctx;      /* NULL or associated context */
180         gfp_t                gfp_mask;
181 };
182
183 struct audit_reply {
184         __u32 portid;
185         struct net *net;
186         struct sk_buff *skb;
187 };
188
189 static void audit_set_portid(struct audit_buffer *ab, __u32 portid)
190 {
191         if (ab) {
192                 struct nlmsghdr *nlh = nlmsg_hdr(ab->skb);
193                 nlh->nlmsg_pid = portid;
194         }
195 }
196
197 void audit_panic(const char *message)
198 {
199         switch (audit_failure) {
200         case AUDIT_FAIL_SILENT:
201                 break;
202         case AUDIT_FAIL_PRINTK:
203                 if (printk_ratelimit())
204                         pr_err("%s\n", message);
205                 break;
206         case AUDIT_FAIL_PANIC:
207                 /* test audit_pid since printk is always losey, why bother? */
208                 if (audit_pid)
209                         panic("audit: %s\n", message);
210                 break;
211         }
212 }
213
214 static inline int audit_rate_check(void)
215 {
216         static unsigned long    last_check = 0;
217         static int              messages   = 0;
218         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
219         unsigned long           flags;
220         unsigned long           now;
221         unsigned long           elapsed;
222         int                     retval     = 0;
223
224         if (!audit_rate_limit) return 1;
225
226         spin_lock_irqsave(&lock, flags);
227         if (++messages < audit_rate_limit) {
228                 retval = 1;
229         } else {
230                 now     = jiffies;
231                 elapsed = now - last_check;
232                 if (elapsed > HZ) {
233                         last_check = now;
234                         messages   = 0;
235                         retval     = 1;
236                 }
237         }
238         spin_unlock_irqrestore(&lock, flags);
239
240         return retval;
241 }
242
243 /**
244  * audit_log_lost - conditionally log lost audit message event
245  * @message: the message stating reason for lost audit message
246  *
247  * Emit at least 1 message per second, even if audit_rate_check is
248  * throttling.
249  * Always increment the lost messages counter.
250 */
251 void audit_log_lost(const char *message)
252 {
253         static unsigned long    last_msg = 0;
254         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
255         unsigned long           flags;
256         unsigned long           now;
257         int                     print;
258
259         atomic_inc(&audit_lost);
260
261         print = (audit_failure == AUDIT_FAIL_PANIC || !audit_rate_limit);
262
263         if (!print) {
264                 spin_lock_irqsave(&lock, flags);
265                 now = jiffies;
266                 if (now - last_msg > HZ) {
267                         print = 1;
268                         last_msg = now;
269                 }
270                 spin_unlock_irqrestore(&lock, flags);
271         }
272
273         if (print) {
274                 if (printk_ratelimit())
275                         pr_warn("audit_lost=%u audit_rate_limit=%u audit_backlog_limit=%u\n",
276                                 atomic_read(&audit_lost),
277                                 audit_rate_limit,
278                                 audit_backlog_limit);
279                 audit_panic(message);
280         }
281 }
282
283 static int audit_log_config_change(char *function_name, u32 new, u32 old,
284                                    int allow_changes)
285 {
286         struct audit_buffer *ab;
287         int rc = 0;
288
289         ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
290         if (unlikely(!ab))
291                 return rc;
292         audit_log_format(ab, "%s=%u old=%u", function_name, new, old);
293         audit_log_session_info(ab);
294         rc = audit_log_task_context(ab);
295         if (rc)
296                 allow_changes = 0; /* Something weird, deny request */
297         audit_log_format(ab, " res=%d", allow_changes);
298         audit_log_end(ab);
299         return rc;
300 }
301
302 static int audit_do_config_change(char *function_name, u32 *to_change, u32 new)
303 {
304         int allow_changes, rc = 0;
305         u32 old = *to_change;
306
307         /* check if we are locked */
308         if (audit_enabled == AUDIT_LOCKED)
309                 allow_changes = 0;
310         else
311                 allow_changes = 1;
312
313         if (audit_enabled != AUDIT_OFF) {
314                 rc = audit_log_config_change(function_name, new, old, allow_changes);
315                 if (rc)
316                         allow_changes = 0;
317         }
318
319         /* If we are allowed, make the change */
320         if (allow_changes == 1)
321                 *to_change = new;
322         /* Not allowed, update reason */
323         else if (rc == 0)
324                 rc = -EPERM;
325         return rc;
326 }
327
328 static int audit_set_rate_limit(u32 limit)
329 {
330         return audit_do_config_change("audit_rate_limit", &audit_rate_limit, limit);
331 }
332
333 static int audit_set_backlog_limit(u32 limit)
334 {
335         return audit_do_config_change("audit_backlog_limit", &audit_backlog_limit, limit);
336 }
337
338 static int audit_set_backlog_wait_time(u32 timeout)
339 {
340         return audit_do_config_change("audit_backlog_wait_time",
341                                       &audit_backlog_wait_time_master, timeout);
342 }
343
344 static int audit_set_enabled(u32 state)
345 {
346         int rc;
347         if (state > AUDIT_LOCKED)
348                 return -EINVAL;
349
350         rc =  audit_do_config_change("audit_enabled", &audit_enabled, state);
351         if (!rc)
352                 audit_ever_enabled |= !!state;
353
354         return rc;
355 }
356
357 static int audit_set_failure(u32 state)
358 {
359         if (state != AUDIT_FAIL_SILENT
360             && state != AUDIT_FAIL_PRINTK
361             && state != AUDIT_FAIL_PANIC)
362                 return -EINVAL;
363
364         return audit_do_config_change("audit_failure", &audit_failure, state);
365 }
366
367 /*
368  * Queue skbs to be sent to auditd when/if it comes back.  These skbs should
369  * already have been sent via prink/syslog and so if these messages are dropped
370  * it is not a huge concern since we already passed the audit_log_lost()
371  * notification and stuff.  This is just nice to get audit messages during
372  * boot before auditd is running or messages generated while auditd is stopped.
373  * This only holds messages is audit_default is set, aka booting with audit=1
374  * or building your kernel that way.
375  */
376 static void audit_hold_skb(struct sk_buff *skb)
377 {
378         if (audit_default &&
379             (!audit_backlog_limit ||
380              skb_queue_len(&audit_skb_hold_queue) < audit_backlog_limit))
381                 skb_queue_tail(&audit_skb_hold_queue, skb);
382         else
383                 kfree_skb(skb);
384 }
385
386 /*
387  * For one reason or another this nlh isn't getting delivered to the userspace
388  * audit daemon, just send it to printk.
389  */
390 static void audit_printk_skb(struct sk_buff *skb)
391 {
392         struct nlmsghdr *nlh = nlmsg_hdr(skb);
393         char *data = nlmsg_data(nlh);
394
395         if (nlh->nlmsg_type != AUDIT_EOE) {
396                 if (printk_ratelimit())
397                         pr_notice("type=%d %s\n", nlh->nlmsg_type, data);
398                 else
399                         audit_log_lost("printk limit exceeded");
400         }
401
402         audit_hold_skb(skb);
403 }
404
405 static void kauditd_send_skb(struct sk_buff *skb)
406 {
407         int err;
408         int attempts = 0;
409 #define AUDITD_RETRIES 5
410
411 restart:
412         /* take a reference in case we can't send it and we want to hold it */
413         skb_get(skb);
414         err = netlink_unicast(audit_sock, skb, audit_nlk_portid, 0);
415         if (err < 0) {
416                 pr_err("netlink_unicast sending to audit_pid=%d returned error: %d\n",
417                        audit_pid, err);
418                 if (audit_pid) {
419                         if (err == -ECONNREFUSED || err == -EPERM
420                             || ++attempts >= AUDITD_RETRIES) {
421                                 char s[32];
422
423                                 snprintf(s, sizeof(s), "audit_pid=%d reset", audit_pid);
424                                 audit_log_lost(s);
425                                 audit_pid = 0;
426                                 audit_sock = NULL;
427                         } else {
428                                 pr_warn("re-scheduling(#%d) write to audit_pid=%d\n",
429                                         attempts, audit_pid);
430                                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
431                                 schedule();
432                                 goto restart;
433                         }
434                 }
435                 /* we might get lucky and get this in the next auditd */
436                 audit_hold_skb(skb);
437         } else
438                 /* drop the extra reference if sent ok */
439                 consume_skb(skb);
440 }
441
442 /*
443  * kauditd_send_multicast_skb - send the skb to multicast userspace listeners
444  *
445  * This function doesn't consume an skb as might be expected since it has to
446  * copy it anyways.
447  */
448 static void kauditd_send_multicast_skb(struct sk_buff *skb, gfp_t gfp_mask)
449 {
450         struct sk_buff          *copy;
451         struct audit_net        *aunet = net_generic(&init_net, audit_net_id);
452         struct sock             *sock = aunet->nlsk;
453
454         if (!netlink_has_listeners(sock, AUDIT_NLGRP_READLOG))
455                 return;
456
457         /*
458          * The seemingly wasteful skb_copy() rather than bumping the refcount
459          * using skb_get() is necessary because non-standard mods are made to
460          * the skb by the original kaudit unicast socket send routine.  The
461          * existing auditd daemon assumes this breakage.  Fixing this would
462          * require co-ordinating a change in the established protocol between
463          * the kaudit kernel subsystem and the auditd userspace code.  There is
464          * no reason for new multicast clients to continue with this
465          * non-compliance.
466          */
467         copy = skb_copy(skb, gfp_mask);
468         if (!copy)
469                 return;
470
471         nlmsg_multicast(sock, copy, 0, AUDIT_NLGRP_READLOG, gfp_mask);
472 }
473
474 /*
475  * flush_hold_queue - empty the hold queue if auditd appears
476  *
477  * If auditd just started, drain the queue of messages already
478  * sent to syslog/printk.  Remember loss here is ok.  We already
479  * called audit_log_lost() if it didn't go out normally.  so the
480  * race between the skb_dequeue and the next check for audit_pid
481  * doesn't matter.
482  *
483  * If you ever find kauditd to be too slow we can get a perf win
484  * by doing our own locking and keeping better track if there
485  * are messages in this queue.  I don't see the need now, but
486  * in 5 years when I want to play with this again I'll see this
487  * note and still have no friggin idea what i'm thinking today.
488  */
489 static void flush_hold_queue(void)
490 {
491         struct sk_buff *skb;
492
493         if (!audit_default || !audit_pid)
494                 return;
495
496         skb = skb_dequeue(&audit_skb_hold_queue);
497         if (likely(!skb))
498                 return;
499
500         while (skb && audit_pid) {
501                 kauditd_send_skb(skb);
502                 skb = skb_dequeue(&audit_skb_hold_queue);
503         }
504
505         /*
506          * if auditd just disappeared but we
507          * dequeued an skb we need to drop ref
508          */
509         consume_skb(skb);
510 }
511
512 static int kauditd_thread(void *dummy)
513 {
514         set_freezable();
515         while (!kthread_should_stop()) {
516                 struct sk_buff *skb;
517
518                 flush_hold_queue();
519
520                 skb = skb_dequeue(&audit_skb_queue);
521
522                 if (skb) {
523                         if (!audit_backlog_limit ||
524                             (skb_queue_len(&audit_skb_queue) <= audit_backlog_limit))
525                                 wake_up(&audit_backlog_wait);
526                         if (audit_pid)
527                                 kauditd_send_skb(skb);
528                         else
529                                 audit_printk_skb(skb);
530                         continue;
531                 }
532
533                 wait_event_freezable(kauditd_wait, skb_queue_len(&audit_skb_queue));
534         }
535         return 0;
536 }
537
538 int audit_send_list(void *_dest)
539 {
540         struct audit_netlink_list *dest = _dest;
541         struct sk_buff *skb;
542         struct net *net = dest->net;
543         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
544
545         /* wait for parent to finish and send an ACK */
546         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
547         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
548
549         while ((skb = __skb_dequeue(&dest->q)) != NULL)
550                 netlink_unicast(aunet->nlsk, skb, dest->portid, 0);
551
552         put_net(net);
553         kfree(dest);
554
555         return 0;
556 }
557
558 struct sk_buff *audit_make_reply(__u32 portid, int seq, int type, int done,
559                                  int multi, const void *payload, int size)
560 {
561         struct sk_buff  *skb;
562         struct nlmsghdr *nlh;
563         void            *data;
564         int             flags = multi ? NLM_F_MULTI : 0;
565         int             t     = done  ? NLMSG_DONE  : type;
566
567         skb = nlmsg_new(size, GFP_KERNEL);
568         if (!skb)
569                 return NULL;
570
571         nlh     = nlmsg_put(skb, portid, seq, t, size, flags);
572         if (!nlh)
573                 goto out_kfree_skb;
574         data = nlmsg_data(nlh);
575         memcpy(data, payload, size);
576         return skb;
577
578 out_kfree_skb:
579         kfree_skb(skb);
580         return NULL;
581 }
582
583 static int audit_send_reply_thread(void *arg)
584 {
585         struct audit_reply *reply = (struct audit_reply *)arg;
586         struct net *net = reply->net;
587         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
588
589         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
590         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
591
592         /* Ignore failure. It'll only happen if the sender goes away,
593            because our timeout is set to infinite. */
594         netlink_unicast(aunet->nlsk , reply->skb, reply->portid, 0);
595         put_net(net);
596         kfree(reply);
597         return 0;
598 }
599 /**
600  * audit_send_reply - send an audit reply message via netlink
601  * @request_skb: skb of request we are replying to (used to target the reply)
602  * @seq: sequence number
603  * @type: audit message type
604  * @done: done (last) flag
605  * @multi: multi-part message flag
606  * @payload: payload data
607  * @size: payload size
608  *
609  * Allocates an skb, builds the netlink message, and sends it to the port id.
610  * No failure notifications.
611  */
612 static void audit_send_reply(struct sk_buff *request_skb, int seq, int type, int done,
613                              int multi, const void *payload, int size)
614 {
615         u32 portid = NETLINK_CB(request_skb).portid;
616         struct net *net = sock_net(NETLINK_CB(request_skb).sk);
617         struct sk_buff *skb;
618         struct task_struct *tsk;
619         struct audit_reply *reply = kmalloc(sizeof(struct audit_reply),
620                                             GFP_KERNEL);
621
622         if (!reply)
623                 return;
624
625         skb = audit_make_reply(portid, seq, type, done, multi, payload, size);
626         if (!skb)
627                 goto out;
628
629         reply->net = get_net(net);
630         reply->portid = portid;
631         reply->skb = skb;
632
633         tsk = kthread_run(audit_send_reply_thread, reply, "audit_send_reply");
634         if (!IS_ERR(tsk))
635                 return;
636         kfree_skb(skb);
637 out:
638         kfree(reply);
639 }
640
641 /*
642  * Check for appropriate CAP_AUDIT_ capabilities on incoming audit
643  * control messages.
644  */
645 static int audit_netlink_ok(struct sk_buff *skb, u16 msg_type)
646 {
647         int err = 0;
648
649         /* Only support initial user namespace for now. */
650         /*
651          * We return ECONNREFUSED because it tricks userspace into thinking
652          * that audit was not configured into the kernel.  Lots of users
653          * configure their PAM stack (because that's what the distro does)
654          * to reject login if unable to send messages to audit.  If we return
655          * ECONNREFUSED the PAM stack thinks the kernel does not have audit
656          * configured in and will let login proceed.  If we return EPERM
657          * userspace will reject all logins.  This should be removed when we
658          * support non init namespaces!!
659          */
660         if (current_user_ns() != &init_user_ns)
661                 return -ECONNREFUSED;
662
663         switch (msg_type) {
664         case AUDIT_LIST:
665         case AUDIT_ADD:
666         case AUDIT_DEL:
667                 return -EOPNOTSUPP;
668         case AUDIT_GET:
669         case AUDIT_SET:
670         case AUDIT_GET_FEATURE:
671         case AUDIT_SET_FEATURE:
672         case AUDIT_LIST_RULES:
673         case AUDIT_ADD_RULE:
674         case AUDIT_DEL_RULE:
675         case AUDIT_SIGNAL_INFO:
676         case AUDIT_TTY_GET:
677         case AUDIT_TTY_SET:
678         case AUDIT_TRIM:
679         case AUDIT_MAKE_EQUIV:
680                 /* Only support auditd and auditctl in initial pid namespace
681                  * for now. */
682                 if (task_active_pid_ns(current) != &init_pid_ns)
683                         return -EPERM;
684
685                 if (!netlink_capable(skb, CAP_AUDIT_CONTROL))
686                         err = -EPERM;
687                 break;
688         case AUDIT_USER:
689         case AUDIT_FIRST_USER_MSG ... AUDIT_LAST_USER_MSG:
690         case AUDIT_FIRST_USER_MSG2 ... AUDIT_LAST_USER_MSG2:
691                 if (!netlink_capable(skb, CAP_AUDIT_WRITE))
692                         err = -EPERM;
693                 break;
694         default:  /* bad msg */
695                 err = -EINVAL;
696         }
697
698         return err;
699 }
700
701 static void audit_log_common_recv_msg(struct audit_buffer **ab, u16 msg_type)
702 {
703         uid_t uid = from_kuid(&init_user_ns, current_uid());
704         pid_t pid = task_tgid_nr(current);
705
706         if (!audit_enabled && msg_type != AUDIT_USER_AVC) {
707                 *ab = NULL;
708                 return;
709         }
710
711         *ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, msg_type);
712         if (unlikely(!*ab))
713                 return;
714         audit_log_format(*ab, "pid=%d uid=%u", pid, uid);
715         audit_log_session_info(*ab);
716         audit_log_task_context(*ab);
717 }
718
719 int is_audit_feature_set(int i)
720 {
721         return af.features & AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
722 }
723
724
725 static int audit_get_feature(struct sk_buff *skb)
726 {
727         u32 seq;
728
729         seq = nlmsg_hdr(skb)->nlmsg_seq;
730
731         audit_send_reply(skb, seq, AUDIT_GET_FEATURE, 0, 0, &af, sizeof(af));
732
733         return 0;
734 }
735
736 static void audit_log_feature_change(int which, u32 old_feature, u32 new_feature,
737                                      u32 old_lock, u32 new_lock, int res)
738 {
739         struct audit_buffer *ab;
740
741         if (audit_enabled == AUDIT_OFF)
742                 return;
743
744         ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_FEATURE_CHANGE);
745         audit_log_task_info(ab, current);
746         audit_log_format(ab, " feature=%s old=%u new=%u old_lock=%u new_lock=%u res=%d",
747                          audit_feature_names[which], !!old_feature, !!new_feature,
748                          !!old_lock, !!new_lock, res);
749         audit_log_end(ab);
750 }
751
752 static int audit_set_feature(struct sk_buff *skb)
753 {
754         struct audit_features *uaf;
755         int i;
756
757         BUILD_BUG_ON(AUDIT_LAST_FEATURE + 1 > ARRAY_SIZE(audit_feature_names));
758         uaf = nlmsg_data(nlmsg_hdr(skb));
759
760         /* if there is ever a version 2 we should handle that here */
761
762         for (i = 0; i <= AUDIT_LAST_FEATURE; i++) {
763                 u32 feature = AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
764                 u32 old_feature, new_feature, old_lock, new_lock;
765
766                 /* if we are not changing this feature, move along */
767                 if (!(feature & uaf->mask))
768                         continue;
769
770                 old_feature = af.features & feature;
771                 new_feature = uaf->features & feature;
772                 new_lock = (uaf->lock | af.lock) & feature;
773                 old_lock = af.lock & feature;
774
775                 /* are we changing a locked feature? */
776                 if (old_lock && (new_feature != old_feature)) {
777                         audit_log_feature_change(i, old_feature, new_feature,
778                                                  old_lock, new_lock, 0);
779                         return -EPERM;
780                 }
781         }
782         /* nothing invalid, do the changes */
783         for (i = 0; i <= AUDIT_LAST_FEATURE; i++) {
784                 u32 feature = AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
785                 u32 old_feature, new_feature, old_lock, new_lock;
786
787                 /* if we are not changing this feature, move along */
788                 if (!(feature & uaf->mask))
789                         continue;
790
791                 old_feature = af.features & feature;
792                 new_feature = uaf->features & feature;
793                 old_lock = af.lock & feature;
794                 new_lock = (uaf->lock | af.lock) & feature;
795
796                 if (new_feature != old_feature)
797                         audit_log_feature_change(i, old_feature, new_feature,
798                                                  old_lock, new_lock, 1);
799
800                 if (new_feature)
801                         af.features |= feature;
802                 else
803                         af.features &= ~feature;
804                 af.lock |= new_lock;
805         }
806
807         return 0;
808 }
809
810 static int audit_receive_msg(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh)
811 {
812         u32                     seq;
813         void                    *data;
814         int                     err;
815         struct audit_buffer     *ab;
816         u16                     msg_type = nlh->nlmsg_type;
817         struct audit_sig_info   *sig_data;
818         char                    *ctx = NULL;
819         u32                     len;
820
821         err = audit_netlink_ok(skb, msg_type);
822         if (err)
823                 return err;
824
825         /* As soon as there's any sign of userspace auditd,
826          * start kauditd to talk to it */
827         if (!kauditd_task) {
828                 kauditd_task = kthread_run(kauditd_thread, NULL, "kauditd");
829                 if (IS_ERR(kauditd_task)) {
830                         err = PTR_ERR(kauditd_task);
831                         kauditd_task = NULL;
832                         return err;
833                 }
834         }
835         seq  = nlh->nlmsg_seq;
836         data = nlmsg_data(nlh);
837
838         switch (msg_type) {
839         case AUDIT_GET: {
840                 struct audit_status     s;
841                 memset(&s, 0, sizeof(s));
842                 s.enabled               = audit_enabled;
843                 s.failure               = audit_failure;
844                 s.pid                   = audit_pid;
845                 s.rate_limit            = audit_rate_limit;
846                 s.backlog_limit         = audit_backlog_limit;
847                 s.lost                  = atomic_read(&audit_lost);
848                 s.backlog               = skb_queue_len(&audit_skb_queue);
849                 s.feature_bitmap        = AUDIT_FEATURE_BITMAP_ALL;
850                 s.backlog_wait_time     = audit_backlog_wait_time_master;
851                 audit_send_reply(skb, seq, AUDIT_GET, 0, 0, &s, sizeof(s));
852                 break;
853         }
854         case AUDIT_SET: {
855                 struct audit_status     s;
856                 memset(&s, 0, sizeof(s));
857                 /* guard against past and future API changes */
858                 memcpy(&s, data, min_t(size_t, sizeof(s), nlmsg_len(nlh)));
859                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_ENABLED) {
860                         err = audit_set_enabled(s.enabled);
861                         if (err < 0)
862                                 return err;
863                 }
864                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_FAILURE) {
865                         err = audit_set_failure(s.failure);
866                         if (err < 0)
867                                 return err;
868                 }
869                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_PID) {
870                         int new_pid = s.pid;
871
872                         if ((!new_pid) && (task_tgid_vnr(current) != audit_pid))
873                                 return -EACCES;
874                         if (audit_enabled != AUDIT_OFF)
875                                 audit_log_config_change("audit_pid", new_pid, audit_pid, 1);
876                         audit_pid = new_pid;
877                         audit_nlk_portid = NETLINK_CB(skb).portid;
878                         audit_sock = skb->sk;
879                 }
880                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_RATE_LIMIT) {
881                         err = audit_set_rate_limit(s.rate_limit);
882                         if (err < 0)
883                                 return err;
884                 }
885                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_BACKLOG_LIMIT) {
886                         err = audit_set_backlog_limit(s.backlog_limit);
887                         if (err < 0)
888                                 return err;
889                 }
890                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_BACKLOG_WAIT_TIME) {
891                         if (sizeof(s) > (size_t)nlh->nlmsg_len)
892                                 return -EINVAL;
893                         if (s.backlog_wait_time > 10*AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME)
894                                 return -EINVAL;
895                         err = audit_set_backlog_wait_time(s.backlog_wait_time);
896                         if (err < 0)
897                                 return err;
898                 }
899                 break;
900         }
901         case AUDIT_GET_FEATURE:
902                 err = audit_get_feature(skb);
903                 if (err)
904                         return err;
905                 break;
906         case AUDIT_SET_FEATURE:
907                 err = audit_set_feature(skb);
908                 if (err)
909                         return err;
910                 break;
911         case AUDIT_USER:
912         case AUDIT_FIRST_USER_MSG ... AUDIT_LAST_USER_MSG:
913         case AUDIT_FIRST_USER_MSG2 ... AUDIT_LAST_USER_MSG2:
914                 if (!audit_enabled && msg_type != AUDIT_USER_AVC)
915                         return 0;
916
917                 err = audit_filter_user(msg_type);
918                 if (err == 1) { /* match or error */
919                         err = 0;
920                         if (msg_type == AUDIT_USER_TTY) {
921                                 err = tty_audit_push_current();
922                                 if (err)
923                                         break;
924                         }
925                         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
926                         audit_log_common_recv_msg(&ab, msg_type);
927                         if (msg_type != AUDIT_USER_TTY)
928                                 audit_log_format(ab, " msg='%.*s'",
929                                                  AUDIT_MESSAGE_TEXT_MAX,
930                                                  (char *)data);
931                         else {
932                                 int size;
933
934                                 audit_log_format(ab, " data=");
935                                 size = nlmsg_len(nlh);
936                                 if (size > 0 &&
937                                     ((unsigned char *)data)[size - 1] == '\0')
938                                         size--;
939                                 audit_log_n_untrustedstring(ab, data, size);
940                         }
941                         audit_set_portid(ab, NETLINK_CB(skb).portid);
942                         audit_log_end(ab);
943                         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
944                 }
945                 break;
946         case AUDIT_ADD_RULE:
947         case AUDIT_DEL_RULE:
948                 if (nlmsg_len(nlh) < sizeof(struct audit_rule_data))
949                         return -EINVAL;
950                 if (audit_enabled == AUDIT_LOCKED) {
951                         audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
952                         audit_log_format(ab, " audit_enabled=%d res=0", audit_enabled);
953                         audit_log_end(ab);
954                         return -EPERM;
955                 }
956                 err = audit_rule_change(msg_type, NETLINK_CB(skb).portid,
957                                            seq, data, nlmsg_len(nlh));
958                 break;
959         case AUDIT_LIST_RULES:
960                 err = audit_list_rules_send(skb, seq);
961                 break;
962         case AUDIT_TRIM:
963                 audit_trim_trees();
964                 audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
965                 audit_log_format(ab, " op=trim res=1");
966                 audit_log_end(ab);
967                 break;
968         case AUDIT_MAKE_EQUIV: {
969                 void *bufp = data;
970                 u32 sizes[2];
971                 size_t msglen = nlmsg_len(nlh);
972                 char *old, *new;
973
974                 err = -EINVAL;
975                 if (msglen < 2 * sizeof(u32))
976                         break;
977                 memcpy(sizes, bufp, 2 * sizeof(u32));
978                 bufp += 2 * sizeof(u32);
979                 msglen -= 2 * sizeof(u32);
980                 old = audit_unpack_string(&bufp, &msglen, sizes[0]);
981                 if (IS_ERR(old)) {
982                         err = PTR_ERR(old);
983                         break;
984                 }
985                 new = audit_unpack_string(&bufp, &msglen, sizes[1]);
986                 if (IS_ERR(new)) {
987                         err = PTR_ERR(new);
988                         kfree(old);
989                         break;
990                 }
991                 /* OK, here comes... */
992                 err = audit_tag_tree(old, new);
993
994                 audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
995
996                 audit_log_format(ab, " op=make_equiv old=");
997                 audit_log_untrustedstring(ab, old);
998                 audit_log_format(ab, " new=");
999                 audit_log_untrustedstring(ab, new);
1000                 audit_log_format(ab, " res=%d", !err);
1001                 audit_log_end(ab);
1002                 kfree(old);
1003                 kfree(new);
1004                 break;
1005         }
1006         case AUDIT_SIGNAL_INFO:
1007                 len = 0;
1008                 if (audit_sig_sid) {
1009                         err = security_secid_to_secctx(audit_sig_sid, &ctx, &len);
1010                         if (err)
1011                                 return err;
1012                 }
1013                 sig_data = kmalloc(sizeof(*sig_data) + len, GFP_KERNEL);
1014                 if (!sig_data) {
1015                         if (audit_sig_sid)
1016                                 security_release_secctx(ctx, len);
1017                         return -ENOMEM;
1018                 }
1019                 sig_data->uid = from_kuid(&init_user_ns, audit_sig_uid);
1020                 sig_data->pid = audit_sig_pid;
1021                 if (audit_sig_sid) {
1022                         memcpy(sig_data->ctx, ctx, len);
1023                         security_release_secctx(ctx, len);
1024                 }
1025                 audit_send_reply(skb, seq, AUDIT_SIGNAL_INFO, 0, 0,
1026                                  sig_data, sizeof(*sig_data) + len);
1027                 kfree(sig_data);
1028                 break;
1029         case AUDIT_TTY_GET: {
1030                 struct audit_tty_status s;
1031                 struct task_struct *tsk = current;
1032
1033                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
1034                 s.enabled = tsk->signal->audit_tty;
1035                 s.log_passwd = tsk->signal->audit_tty_log_passwd;
1036                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
1037
1038                 audit_send_reply(skb, seq, AUDIT_TTY_GET, 0, 0, &s, sizeof(s));
1039                 break;
1040         }
1041         case AUDIT_TTY_SET: {
1042                 struct audit_tty_status s, old;
1043                 struct task_struct *tsk = current;
1044                 struct audit_buffer     *ab;
1045
1046                 memset(&s, 0, sizeof(s));
1047                 /* guard against past and future API changes */
1048                 memcpy(&s, data, min_t(size_t, sizeof(s), nlmsg_len(nlh)));
1049                 /* check if new data is valid */
1050                 if ((s.enabled != 0 && s.enabled != 1) ||
1051                     (s.log_passwd != 0 && s.log_passwd != 1))
1052                         err = -EINVAL;
1053
1054                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
1055                 old.enabled = tsk->signal->audit_tty;
1056                 old.log_passwd = tsk->signal->audit_tty_log_passwd;
1057                 if (!err) {
1058                         tsk->signal->audit_tty = s.enabled;
1059                         tsk->signal->audit_tty_log_passwd = s.log_passwd;
1060                 }
1061                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
1062
1063                 audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
1064                 audit_log_format(ab, " op=tty_set old-enabled=%d new-enabled=%d"
1065                                  " old-log_passwd=%d new-log_passwd=%d res=%d",
1066                                  old.enabled, s.enabled, old.log_passwd,
1067                                  s.log_passwd, !err);
1068                 audit_log_end(ab);
1069                 break;
1070         }
1071         default:
1072                 err = -EINVAL;
1073                 break;
1074         }
1075
1076         return err < 0 ? err : 0;
1077 }
1078
1079 /*
1080  * Get message from skb.  Each message is processed by audit_receive_msg.
1081  * Malformed skbs with wrong length are discarded silently.
1082  */
1083 static void audit_receive_skb(struct sk_buff *skb)
1084 {
1085         struct nlmsghdr *nlh;
1086         /*
1087          * len MUST be signed for nlmsg_next to be able to dec it below 0
1088          * if the nlmsg_len was not aligned
1089          */
1090         int len;
1091         int err;
1092
1093         nlh = nlmsg_hdr(skb);
1094         len = skb->len;
1095
1096         while (nlmsg_ok(nlh, len)) {
1097                 err = audit_receive_msg(skb, nlh);
1098                 /* if err or if this message says it wants a response */
1099                 if (err || (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_ACK))
1100                         netlink_ack(skb, nlh, err);
1101
1102                 nlh = nlmsg_next(nlh, &len);
1103         }
1104 }
1105
1106 /* Receive messages from netlink socket. */
1107 static void audit_receive(struct sk_buff  *skb)
1108 {
1109         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
1110         audit_receive_skb(skb);
1111         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
1112 }
1113
1114 /* Run custom bind function on netlink socket group connect or bind requests. */
1115 static int audit_bind(struct net *net, int group)
1116 {
1117         if (!capable(CAP_AUDIT_READ))
1118                 return -EPERM;
1119
1120         return 0;
1121 }
1122
1123 static int __net_init audit_net_init(struct net *net)
1124 {
1125         struct netlink_kernel_cfg cfg = {
1126                 .input  = audit_receive,
1127                 .bind   = audit_bind,
1128                 .flags  = NL_CFG_F_NONROOT_RECV,
1129                 .groups = AUDIT_NLGRP_MAX,
1130         };
1131
1132         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
1133
1134         aunet->nlsk = netlink_kernel_create(net, NETLINK_AUDIT, &cfg);
1135         if (aunet->nlsk == NULL) {
1136                 audit_panic("cannot initialize netlink socket in namespace");
1137                 return -ENOMEM;
1138         }
1139         aunet->nlsk->sk_sndtimeo = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
1140         return 0;
1141 }
1142
1143 static void __net_exit audit_net_exit(struct net *net)
1144 {
1145         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
1146         struct sock *sock = aunet->nlsk;
1147         if (sock == audit_sock) {
1148                 audit_pid = 0;
1149                 audit_sock = NULL;
1150         }
1151
1152         RCU_INIT_POINTER(aunet->nlsk, NULL);
1153         synchronize_net();
1154         netlink_kernel_release(sock);
1155 }
1156
1157 static struct pernet_operations audit_net_ops __net_initdata = {
1158         .init = audit_net_init,
1159         .exit = audit_net_exit,
1160         .id = &audit_net_id,
1161         .size = sizeof(struct audit_net),
1162 };
1163
1164 /* Initialize audit support at boot time. */
1165 static int __init audit_init(void)
1166 {
1167         int i;
1168
1169         if (audit_initialized == AUDIT_DISABLED)
1170                 return 0;
1171
1172         pr_info("initializing netlink subsys (%s)\n",
1173                 audit_default ? "enabled" : "disabled");
1174         register_pernet_subsys(&audit_net_ops);
1175
1176         skb_queue_head_init(&audit_skb_queue);
1177         skb_queue_head_init(&audit_skb_hold_queue);
1178         audit_initialized = AUDIT_INITIALIZED;
1179         audit_enabled = audit_default;
1180         audit_ever_enabled |= !!audit_default;
1181
1182         audit_log(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_KERNEL, "initialized");
1183
1184         for (i = 0; i < AUDIT_INODE_BUCKETS; i++)
1185                 INIT_LIST_HEAD(&audit_inode_hash[i]);
1186
1187         return 0;
1188 }
1189 __initcall(audit_init);
1190
1191 /* Process kernel command-line parameter at boot time.  audit=0 or audit=1. */
1192 static int __init audit_enable(char *str)
1193 {
1194         audit_default = !!simple_strtol(str, NULL, 0);
1195         if (!audit_default)
1196                 audit_initialized = AUDIT_DISABLED;
1197
1198         pr_info("%s\n", audit_default ?
1199                 "enabled (after initialization)" : "disabled (until reboot)");
1200
1201         return 1;
1202 }
1203 __setup("audit=", audit_enable);
1204
1205 /* Process kernel command-line parameter at boot time.
1206  * audit_backlog_limit=<n> */
1207 static int __init audit_backlog_limit_set(char *str)
1208 {
1209         u32 audit_backlog_limit_arg;
1210
1211         pr_info("audit_backlog_limit: ");
1212         if (kstrtouint(str, 0, &audit_backlog_limit_arg)) {
1213                 pr_cont("using default of %u, unable to parse %s\n",
1214                         audit_backlog_limit, str);
1215                 return 1;
1216         }
1217
1218         audit_backlog_limit = audit_backlog_limit_arg;
1219         pr_cont("%d\n", audit_backlog_limit);
1220
1221         return 1;
1222 }
1223 __setup("audit_backlog_limit=", audit_backlog_limit_set);
1224
1225 static void audit_buffer_free(struct audit_buffer *ab)
1226 {
1227         unsigned long flags;
1228
1229         if (!ab)
1230                 return;
1231
1232         kfree_skb(ab->skb);
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
1326         if (audit_backlog_limit &&
1327             skb_queue_len(&audit_skb_queue) > audit_backlog_limit) {
1328                 add_wait_queue_exclusive(&audit_backlog_wait, &wait);
1329                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1330                 sleep_time = schedule_timeout(sleep_time);
1331                 remove_wait_queue(&audit_backlog_wait, &wait);
1332         }
1333
1334         return sleep_time;
1335 }
1336
1337 /**
1338  * audit_log_start - obtain an audit buffer
1339  * @ctx: audit_context (may be NULL)
1340  * @gfp_mask: type of allocation
1341  * @type: audit message type
1342  *
1343  * Returns audit_buffer pointer on success or NULL on error.
1344  *
1345  * Obtain an audit buffer.  This routine does locking to obtain the
1346  * audit buffer, but then no locking is required for calls to
1347  * audit_log_*format.  If the task (ctx) is a task that is currently in a
1348  * syscall, then the syscall is marked as auditable and an audit record
1349  * will be written at syscall exit.  If there is no associated task, then
1350  * task context (ctx) should be NULL.
1351  */
1352 struct audit_buffer *audit_log_start(struct audit_context *ctx, gfp_t gfp_mask,
1353                                      int type)
1354 {
1355         struct audit_buffer     *ab     = NULL;
1356         struct timespec         t;
1357         unsigned int            uninitialized_var(serial);
1358         int reserve = 5; /* Allow atomic callers to go up to five
1359                             entries over the normal backlog limit */
1360         unsigned long timeout_start = jiffies;
1361
1362         if (audit_initialized != AUDIT_INITIALIZED)
1363                 return NULL;
1364
1365         if (unlikely(audit_filter_type(type)))
1366                 return NULL;
1367
1368         if (gfp_mask & __GFP_DIRECT_RECLAIM) {
1369                 if (audit_pid && audit_pid == current->tgid)
1370                         gfp_mask &= ~__GFP_DIRECT_RECLAIM;
1371                 else
1372                         reserve = 0;
1373         }
1374
1375         while (audit_backlog_limit
1376                && skb_queue_len(&audit_skb_queue) > audit_backlog_limit + reserve) {
1377                 if (gfp_mask & __GFP_DIRECT_RECLAIM && audit_backlog_wait_time) {
1378                         long sleep_time;
1379
1380                         sleep_time = timeout_start + audit_backlog_wait_time - jiffies;
1381                         if (sleep_time > 0) {
1382                                 sleep_time = wait_for_auditd(sleep_time);
1383                                 if (sleep_time > 0)
1384                                         continue;
1385                         }
1386                 }
1387                 if (audit_rate_check() && printk_ratelimit())
1388                         pr_warn("audit_backlog=%d > audit_backlog_limit=%d\n",
1389                                 skb_queue_len(&audit_skb_queue),
1390                                 audit_backlog_limit);
1391                 audit_log_lost("backlog limit exceeded");
1392                 audit_backlog_wait_time = 0;
1393                 wake_up(&audit_backlog_wait);
1394                 return NULL;
1395         }
1396
1397         if (!reserve && !audit_backlog_wait_time)
1398                 audit_backlog_wait_time = audit_backlog_wait_time_master;
1399
1400         ab = audit_buffer_alloc(ctx, gfp_mask, type);
1401         if (!ab) {
1402                 audit_log_lost("out of memory in audit_log_start");
1403                 return NULL;
1404         }
1405
1406         audit_get_stamp(ab->ctx, &t, &serial);
1407
1408         audit_log_format(ab, "audit(%lu.%03lu:%u): ",
1409                          t.tv_sec, t.tv_nsec/1000000, serial);
1410         return ab;
1411 }
1412
1413 /**
1414  * audit_expand - expand skb in the audit buffer
1415  * @ab: audit_buffer
1416  * @extra: space to add at tail of the skb
1417  *
1418  * Returns 0 (no space) on failed expansion, or available space if
1419  * successful.
1420  */
1421 static inline int audit_expand(struct audit_buffer *ab, int extra)
1422 {
1423         struct sk_buff *skb = ab->skb;
1424         int oldtail = skb_tailroom(skb);
1425         int ret = pskb_expand_head(skb, 0, extra, ab->gfp_mask);
1426         int newtail = skb_tailroom(skb);
1427
1428         if (ret < 0) {
1429                 audit_log_lost("out of memory in audit_expand");
1430                 return 0;
1431         }
1432
1433         skb->truesize += newtail - oldtail;
1434         return newtail;
1435 }
1436
1437 /*
1438  * Format an audit message into the audit buffer.  If there isn't enough
1439  * room in the audit buffer, more room will be allocated and vsnprint
1440  * will be called a second time.  Currently, we assume that a printk
1441  * can't format message larger than 1024 bytes, so we don't either.
1442  */
1443 static void audit_log_vformat(struct audit_buffer *ab, const char *fmt,
1444                               va_list args)
1445 {
1446         int len, avail;
1447         struct sk_buff *skb;
1448         va_list args2;
1449
1450         if (!ab)
1451                 return;
1452
1453         BUG_ON(!ab->skb);
1454         skb = ab->skb;
1455         avail = skb_tailroom(skb);
1456         if (avail == 0) {
1457                 avail = audit_expand(ab, AUDIT_BUFSIZ);
1458                 if (!avail)
1459                         goto out;
1460         }
1461         va_copy(args2, args);
1462         len = vsnprintf(skb_tail_pointer(skb), avail, fmt, args);
1463         if (len >= avail) {
1464                 /* The printk buffer is 1024 bytes long, so if we get
1465                  * here and AUDIT_BUFSIZ is at least 1024, then we can
1466                  * log everything that printk could have logged. */
1467                 avail = audit_expand(ab,
1468                         max_t(unsigned, AUDIT_BUFSIZ, 1+len-avail));
1469                 if (!avail)
1470                         goto out_va_end;
1471                 len = vsnprintf(skb_tail_pointer(skb), avail, fmt, args2);
1472         }
1473         if (len > 0)
1474                 skb_put(skb, len);
1475 out_va_end:
1476         va_end(args2);
1477 out:
1478         return;
1479 }
1480
1481 /**
1482  * audit_log_format - format a message into the audit buffer.
1483  * @ab: audit_buffer
1484  * @fmt: format string
1485  * @...: optional parameters matching @fmt string
1486  *
1487  * All the work is done in audit_log_vformat.
1488  */
1489 void audit_log_format(struct audit_buffer *ab, const char *fmt, ...)
1490 {
1491         va_list args;
1492
1493         if (!ab)
1494                 return;
1495         va_start(args, fmt);
1496         audit_log_vformat(ab, fmt, args);
1497         va_end(args);
1498 }
1499
1500 /**
1501  * audit_log_hex - convert a buffer to hex and append it to the audit skb
1502  * @ab: the audit_buffer
1503  * @buf: buffer to convert to hex
1504  * @len: length of @buf to be converted
1505  *
1506  * No return value; failure to expand is silently ignored.
1507  *
1508  * This function will take the passed buf and convert it into a string of
1509  * ascii hex digits. The new string is placed onto the skb.
1510  */
1511 void audit_log_n_hex(struct audit_buffer *ab, const unsigned char *buf,
1512                 size_t len)
1513 {
1514         int i, avail, new_len;
1515         unsigned char *ptr;
1516         struct sk_buff *skb;
1517
1518         if (!ab)
1519                 return;
1520
1521         BUG_ON(!ab->skb);
1522         skb = ab->skb;
1523         avail = skb_tailroom(skb);
1524         new_len = len<<1;
1525         if (new_len >= avail) {
1526                 /* Round the buffer request up to the next multiple */
1527                 new_len = AUDIT_BUFSIZ*(((new_len-avail)/AUDIT_BUFSIZ) + 1);
1528                 avail = audit_expand(ab, new_len);
1529                 if (!avail)
1530                         return;
1531         }
1532
1533         ptr = skb_tail_pointer(skb);
1534         for (i = 0; i < len; i++)
1535                 ptr = hex_byte_pack_upper(ptr, buf[i]);
1536         *ptr = 0;
1537         skb_put(skb, len << 1); /* new string is twice the old string */
1538 }
1539
1540 /*
1541  * Format a string of no more than slen characters into the audit buffer,
1542  * enclosed in quote marks.
1543  */
1544 void audit_log_n_string(struct audit_buffer *ab, const char *string,
1545                         size_t slen)
1546 {
1547         int avail, new_len;
1548         unsigned char *ptr;
1549         struct sk_buff *skb;
1550
1551         if (!ab)
1552                 return;
1553
1554         BUG_ON(!ab->skb);
1555         skb = ab->skb;
1556         avail = skb_tailroom(skb);
1557         new_len = slen + 3;     /* enclosing quotes + null terminator */
1558         if (new_len > avail) {
1559                 avail = audit_expand(ab, new_len);
1560                 if (!avail)
1561                         return;
1562         }
1563         ptr = skb_tail_pointer(skb);
1564         *ptr++ = '"';
1565         memcpy(ptr, string, slen);
1566         ptr += slen;
1567         *ptr++ = '"';
1568         *ptr = 0;
1569         skb_put(skb, slen + 2); /* don't include null terminator */
1570 }
1571
1572 /**
1573  * audit_string_contains_control - does a string need to be logged in hex
1574  * @string: string to be checked
1575  * @len: max length of the string to check
1576  */
1577 bool audit_string_contains_control(const char *string, size_t len)
1578 {
1579         const unsigned char *p;
1580         for (p = string; p < (const unsigned char *)string + len; p++) {
1581                 if (*p == '"' || *p < 0x21 || *p > 0x7e)
1582                         return true;
1583         }
1584         return false;
1585 }
1586
1587 /**
1588  * audit_log_n_untrustedstring - log a string that may contain random characters
1589  * @ab: audit_buffer
1590  * @len: length of string (not including trailing null)
1591  * @string: string to be logged
1592  *
1593  * This code will escape a string that is passed to it if the string
1594  * contains a control character, unprintable character, double quote mark,
1595  * or a space. Unescaped strings will start and end with a double quote mark.
1596  * Strings that are escaped are printed in hex (2 digits per char).
1597  *
1598  * The caller specifies the number of characters in the string to log, which may
1599  * or may not be the entire string.
1600  */
1601 void audit_log_n_untrustedstring(struct audit_buffer *ab, const char *string,
1602                                  size_t len)
1603 {
1604         if (audit_string_contains_control(string, len))
1605                 audit_log_n_hex(ab, string, len);
1606         else
1607                 audit_log_n_string(ab, string, len);
1608 }
1609
1610 /**
1611  * audit_log_untrustedstring - log a string that may contain random characters
1612  * @ab: audit_buffer
1613  * @string: string to be logged
1614  *
1615  * Same as audit_log_n_untrustedstring(), except that strlen is used to
1616  * determine string length.
1617  */
1618 void audit_log_untrustedstring(struct audit_buffer *ab, const char *string)
1619 {
1620         audit_log_n_untrustedstring(ab, string, strlen(string));
1621 }
1622
1623 /* This is a helper-function to print the escaped d_path */
1624 void audit_log_d_path(struct audit_buffer *ab, const char *prefix,
1625                       const struct path *path)
1626 {
1627         char *p, *pathname;
1628
1629         if (prefix)
1630                 audit_log_format(ab, "%s", prefix);
1631
1632         /* We will allow 11 spaces for ' (deleted)' to be appended */
1633         pathname = kmalloc(PATH_MAX+11, ab->gfp_mask);
1634         if (!pathname) {
1635                 audit_log_string(ab, "<no_memory>");
1636                 return;
1637         }
1638         p = d_path(path, pathname, PATH_MAX+11);
1639         if (IS_ERR(p)) { /* Should never happen since we send PATH_MAX */
1640                 /* FIXME: can we save some information here? */
1641                 audit_log_string(ab, "<too_long>");
1642         } else
1643                 audit_log_untrustedstring(ab, p);
1644         kfree(pathname);
1645 }
1646
1647 void audit_log_session_info(struct audit_buffer *ab)
1648 {
1649         unsigned int sessionid = audit_get_sessionid(current);
1650         uid_t auid = from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(current));
1651
1652         audit_log_format(ab, " auid=%u ses=%u", auid, sessionid);
1653 }
1654
1655 void audit_log_key(struct audit_buffer *ab, char *key)
1656 {
1657         audit_log_format(ab, " key=");
1658         if (key)
1659                 audit_log_untrustedstring(ab, key);
1660         else
1661                 audit_log_format(ab, "(null)");
1662 }
1663
1664 void audit_log_cap(struct audit_buffer *ab, char *prefix, kernel_cap_t *cap)
1665 {
1666         int i;
1667
1668         audit_log_format(ab, " %s=", prefix);
1669         CAP_FOR_EACH_U32(i) {
1670                 audit_log_format(ab, "%08x",
1671                                  cap->cap[CAP_LAST_U32 - i]);
1672         }
1673 }
1674
1675 static void audit_log_fcaps(struct audit_buffer *ab, struct audit_names *name)
1676 {
1677         kernel_cap_t *perm = &name->fcap.permitted;
1678         kernel_cap_t *inh = &name->fcap.inheritable;
1679         int log = 0;
1680
1681         if (!cap_isclear(*perm)) {
1682                 audit_log_cap(ab, "cap_fp", perm);
1683                 log = 1;
1684         }
1685         if (!cap_isclear(*inh)) {
1686                 audit_log_cap(ab, "cap_fi", inh);
1687                 log = 1;
1688         }
1689
1690         if (log)
1691                 audit_log_format(ab, " cap_fe=%d cap_fver=%x",
1692                                  name->fcap.fE, name->fcap_ver);
1693 }
1694
1695 static inline int audit_copy_fcaps(struct audit_names *name,
1696                                    const struct dentry *dentry)
1697 {
1698         struct cpu_vfs_cap_data caps;
1699         int rc;
1700
1701         if (!dentry)
1702                 return 0;
1703
1704         rc = get_vfs_caps_from_disk(dentry, &caps);
1705         if (rc)
1706                 return rc;
1707
1708         name->fcap.permitted = caps.permitted;
1709         name->fcap.inheritable = caps.inheritable;
1710         name->fcap.fE = !!(caps.magic_etc & VFS_CAP_FLAGS_EFFECTIVE);
1711         name->fcap_ver = (caps.magic_etc & VFS_CAP_REVISION_MASK) >>
1712                                 VFS_CAP_REVISION_SHIFT;
1713
1714         return 0;
1715 }
1716
1717 /* Copy inode data into an audit_names. */
1718 void audit_copy_inode(struct audit_names *name, const struct dentry *dentry,
1719                       struct inode *inode)
1720 {
1721         name->ino   = inode->i_ino;
1722         name->dev   = inode->i_sb->s_dev;
1723         name->mode  = inode->i_mode;
1724         name->uid   = inode->i_uid;
1725         name->gid   = inode->i_gid;
1726         name->rdev  = inode->i_rdev;
1727         security_inode_getsecid(inode, &name->osid);
1728         audit_copy_fcaps(name, dentry);
1729 }
1730
1731 /**
1732  * audit_log_name - produce AUDIT_PATH record from struct audit_names
1733  * @context: audit_context for the task
1734  * @n: audit_names structure with reportable details
1735  * @path: optional path to report instead of audit_names->name
1736  * @record_num: record number to report when handling a list of names
1737  * @call_panic: optional pointer to int that will be updated if secid fails
1738  */
1739 void audit_log_name(struct audit_context *context, struct audit_names *n,
1740                     struct path *path, int record_num, int *call_panic)
1741 {
1742         struct audit_buffer *ab;
1743         ab = audit_log_start(context, GFP_KERNEL, AUDIT_PATH);
1744         if (!ab)
1745                 return;
1746
1747         audit_log_format(ab, "item=%d", record_num);
1748
1749         if (path)
1750                 audit_log_d_path(ab, " name=", path);
1751         else if (n->name) {
1752                 switch (n->name_len) {
1753                 case AUDIT_NAME_FULL:
1754                         /* log the full path */
1755                         audit_log_format(ab, " name=");
1756                         audit_log_untrustedstring(ab, n->name->name);
1757                         break;
1758                 case 0:
1759                         /* name was specified as a relative path and the
1760                          * directory component is the cwd */
1761                         audit_log_d_path(ab, " name=", &context->pwd);
1762                         break;
1763                 default:
1764                         /* log the name's directory component */
1765                         audit_log_format(ab, " name=");
1766                         audit_log_n_untrustedstring(ab, n->name->name,
1767                                                     n->name_len);
1768                 }
1769         } else
1770                 audit_log_format(ab, " name=(null)");
1771
1772         if (n->ino != AUDIT_INO_UNSET)
1773                 audit_log_format(ab, " inode=%lu"
1774                                  " dev=%02x:%02x mode=%#ho"
1775                                  " ouid=%u ogid=%u rdev=%02x:%02x",
1776                                  n->ino,
1777                                  MAJOR(n->dev),
1778                                  MINOR(n->dev),
1779                                  n->mode,
1780                                  from_kuid(&init_user_ns, n->uid),
1781                                  from_kgid(&init_user_ns, n->gid),
1782                                  MAJOR(n->rdev),
1783                                  MINOR(n->rdev));
1784         if (n->osid != 0) {
1785                 char *ctx = NULL;
1786                 u32 len;
1787                 if (security_secid_to_secctx(
1788                         n->osid, &ctx, &len)) {
1789                         audit_log_format(ab, " osid=%u", n->osid);
1790                         if (call_panic)
1791                                 *call_panic = 2;
1792                 } else {
1793                         audit_log_format(ab, " obj=%s", ctx);
1794                         security_release_secctx(ctx, len);
1795                 }
1796         }
1797
1798         /* log the audit_names record type */
1799         audit_log_format(ab, " nametype=");
1800         switch(n->type) {
1801         case AUDIT_TYPE_NORMAL:
1802                 audit_log_format(ab, "NORMAL");
1803                 break;
1804         case AUDIT_TYPE_PARENT:
1805                 audit_log_format(ab, "PARENT");
1806                 break;
1807         case AUDIT_TYPE_CHILD_DELETE:
1808                 audit_log_format(ab, "DELETE");
1809                 break;
1810         case AUDIT_TYPE_CHILD_CREATE:
1811                 audit_log_format(ab, "CREATE");
1812                 break;
1813         default:
1814                 audit_log_format(ab, "UNKNOWN");
1815                 break;
1816         }
1817
1818         audit_log_fcaps(ab, n);
1819         audit_log_end(ab);
1820 }
1821
1822 int audit_log_task_context(struct audit_buffer *ab)
1823 {
1824         char *ctx = NULL;
1825         unsigned len;
1826         int error;
1827         u32 sid;
1828
1829         security_task_getsecid(current, &sid);
1830         if (!sid)
1831                 return 0;
1832
1833         error = security_secid_to_secctx(sid, &ctx, &len);
1834         if (error) {
1835                 if (error != -EINVAL)
1836                         goto error_path;
1837                 return 0;
1838         }
1839
1840         audit_log_format(ab, " subj=%s", ctx);
1841         security_release_secctx(ctx, len);
1842         return 0;
1843
1844 error_path:
1845         audit_panic("error in audit_log_task_context");
1846         return error;
1847 }
1848 EXPORT_SYMBOL(audit_log_task_context);
1849
1850 void audit_log_d_path_exe(struct audit_buffer *ab,
1851                           struct mm_struct *mm)
1852 {
1853         struct file *exe_file;
1854
1855         if (!mm)
1856                 goto out_null;
1857
1858         exe_file = get_mm_exe_file(mm);
1859         if (!exe_file)
1860                 goto out_null;
1861
1862         audit_log_d_path(ab, " exe=", &exe_file->f_path);
1863         fput(exe_file);
1864         return;
1865 out_null:
1866         audit_log_format(ab, " exe=(null)");
1867 }
1868
1869 struct tty_struct *audit_get_tty(struct task_struct *tsk)
1870 {
1871         struct tty_struct *tty = NULL;
1872         unsigned long flags;
1873
1874         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
1875         if (tsk->signal)
1876                 tty = tty_kref_get(tsk->signal->tty);
1877         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
1878         return tty;
1879 }
1880
1881 void audit_put_tty(struct tty_struct *tty)
1882 {
1883         tty_kref_put(tty);
1884 }
1885
1886 void audit_log_task_info(struct audit_buffer *ab, struct task_struct *tsk)
1887 {
1888         const struct cred *cred;
1889         char comm[sizeof(tsk->comm)];
1890         struct tty_struct *tty;
1891
1892         if (!ab)
1893                 return;
1894
1895         /* tsk == current */
1896         cred = current_cred();
1897         tty = audit_get_tty(tsk);
1898         audit_log_format(ab,
1899                          " ppid=%d pid=%d auid=%u uid=%u gid=%u"
1900                          " euid=%u suid=%u fsuid=%u"
1901                          " egid=%u sgid=%u fsgid=%u tty=%s ses=%u",
1902                          task_ppid_nr(tsk),
1903                          task_pid_nr(tsk),
1904                          from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(tsk)),
1905                          from_kuid(&init_user_ns, cred->uid),
1906                          from_kgid(&init_user_ns, cred->gid),
1907                          from_kuid(&init_user_ns, cred->euid),
1908                          from_kuid(&init_user_ns, cred->suid),
1909                          from_kuid(&init_user_ns, cred->fsuid),
1910                          from_kgid(&init_user_ns, cred->egid),
1911                          from_kgid(&init_user_ns, cred->sgid),
1912                          from_kgid(&init_user_ns, cred->fsgid),
1913                          tty ? tty_name(tty) : "(none)",
1914                          audit_get_sessionid(tsk));
1915         audit_put_tty(tty);
1916         audit_log_format(ab, " comm=");
1917         audit_log_untrustedstring(ab, get_task_comm(comm, tsk));
1918         audit_log_d_path_exe(ab, tsk->mm);
1919         audit_log_task_context(ab);
1920 }
1921 EXPORT_SYMBOL(audit_log_task_info);
1922
1923 /**
1924  * audit_log_link_denied - report a link restriction denial
1925  * @operation: specific link operation
1926  * @link: the path that triggered the restriction
1927  */
1928 void audit_log_link_denied(const char *operation, struct path *link)
1929 {
1930         struct audit_buffer *ab;
1931         struct audit_names *name;
1932
1933         name = kzalloc(sizeof(*name), GFP_NOFS);
1934         if (!name)
1935                 return;
1936
1937         /* Generate AUDIT_ANOM_LINK with subject, operation, outcome. */
1938         ab = audit_log_start(current->audit_context, GFP_KERNEL,
1939                              AUDIT_ANOM_LINK);
1940         if (!ab)
1941                 goto out;
1942         audit_log_format(ab, "op=%s", operation);
1943         audit_log_task_info(ab, current);
1944         audit_log_format(ab, " res=0");
1945         audit_log_end(ab);
1946
1947         /* Generate AUDIT_PATH record with object. */
1948         name->type = AUDIT_TYPE_NORMAL;
1949         audit_copy_inode(name, link->dentry, d_backing_inode(link->dentry));
1950         audit_log_name(current->audit_context, name, link, 0, NULL);
1951 out:
1952         kfree(name);
1953 }
1954
1955 /**
1956  * audit_log_end - end one audit record
1957  * @ab: the audit_buffer
1958  *
1959  * netlink_unicast() cannot be called inside an irq context because it blocks
1960  * (last arg, flags, is not set to MSG_DONTWAIT), so the audit buffer is placed
1961  * on a queue and a tasklet is scheduled to remove them from the queue outside
1962  * the irq context.  May be called in any context.
1963  */
1964 void audit_log_end(struct audit_buffer *ab)
1965 {
1966         if (!ab)
1967                 return;
1968         if (!audit_rate_check()) {
1969                 audit_log_lost("rate limit exceeded");
1970         } else {
1971                 struct nlmsghdr *nlh = nlmsg_hdr(ab->skb);
1972
1973                 nlh->nlmsg_len = ab->skb->len;
1974                 kauditd_send_multicast_skb(ab->skb, ab->gfp_mask);
1975
1976                 /*
1977                  * The original kaudit unicast socket sends up messages with
1978                  * nlmsg_len set to the payload length rather than the entire
1979                  * message length.  This breaks the standard set by netlink.
1980                  * The existing auditd daemon assumes this breakage.  Fixing
1981                  * this would require co-ordinating a change in the established
1982                  * protocol between the kaudit kernel subsystem and the auditd
1983                  * userspace code.
1984                  */
1985                 nlh->nlmsg_len -= NLMSG_HDRLEN;
1986
1987                 if (audit_pid) {
1988                         skb_queue_tail(&audit_skb_queue, ab->skb);
1989                         wake_up_interruptible(&kauditd_wait);
1990                 } else {
1991                         audit_printk_skb(ab->skb);
1992                 }
1993                 ab->skb = NULL;
1994         }
1995         audit_buffer_free(ab);
1996 }
1997
1998 /**
1999  * audit_log - Log an audit record
2000  * @ctx: audit context
2001  * @gfp_mask: type of allocation
2002  * @type: audit message type
2003  * @fmt: format string to use
2004  * @...: variable parameters matching the format string
2005  *
2006  * This is a convenience function that calls audit_log_start,
2007  * audit_log_vformat, and audit_log_end.  It may be called
2008  * in any context.
2009  */
2010 void audit_log(struct audit_context *ctx, gfp_t gfp_mask, int type,
2011                const char *fmt, ...)
2012 {
2013         struct audit_buffer *ab;
2014         va_list args;
2015
2016         ab = audit_log_start(ctx, gfp_mask, type);
2017         if (ab) {
2018                 va_start(args, fmt);
2019                 audit_log_vformat(ab, fmt, args);
2020                 va_end(args);
2021                 audit_log_end(ab);
2022         }
2023 }
2024
2025 #ifdef CONFIG_SECURITY
2026 /**
2027  * audit_log_secctx - Converts and logs SELinux context
2028  * @ab: audit_buffer
2029  * @secid: security number
2030  *
2031  * This is a helper function that calls security_secid_to_secctx to convert
2032  * secid to secctx and then adds the (converted) SELinux context to the audit
2033  * log by calling audit_log_format, thus also preventing leak of internal secid
2034  * to userspace. If secid cannot be converted audit_panic is called.
2035  */
2036 void audit_log_secctx(struct audit_buffer *ab, u32 secid)
2037 {
2038         u32 len;
2039         char *secctx;
2040
2041         if (security_secid_to_secctx(secid, &secctx, &len)) {
2042                 audit_panic("Cannot convert secid to context");
2043         } else {
2044                 audit_log_format(ab, " obj=%s", secctx);
2045                 security_release_secctx(secctx, len);
2046         }
2047 }
2048 EXPORT_SYMBOL(audit_log_secctx);
2049 #endif
2050
2051 EXPORT_SYMBOL(audit_log_start);
2052 EXPORT_SYMBOL(audit_log_end);
2053 EXPORT_SYMBOL(audit_log_format);
2054 EXPORT_SYMBOL(audit_log);