GNU Linux-libre 4.9.337-gnu1
[releases.git] / kernel / auditfilter.c
1 /* auditfilter.c -- filtering of audit events
2  *
3  * Copyright 2003-2004 Red Hat, Inc.
4  * Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
5  * Copyright 2005 IBM Corporation
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
9  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10  * (at your option) any later version.
11  *
12  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15  * GNU General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU General Public License
18  * along with this program; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
20  */
21
22 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
23
24 #include <linux/kernel.h>
25 #include <linux/audit.h>
26 #include <linux/kthread.h>
27 #include <linux/mutex.h>
28 #include <linux/fs.h>
29 #include <linux/namei.h>
30 #include <linux/netlink.h>
31 #include <linux/sched.h>
32 #include <linux/slab.h>
33 #include <linux/security.h>
34 #include <net/net_namespace.h>
35 #include <net/sock.h>
36 #include "audit.h"
37
38 /*
39  * Locking model:
40  *
41  * audit_filter_mutex:
42  *              Synchronizes writes and blocking reads of audit's filterlist
43  *              data.  Rcu is used to traverse the filterlist and access
44  *              contents of structs audit_entry, audit_watch and opaque
45  *              LSM rules during filtering.  If modified, these structures
46  *              must be copied and replace their counterparts in the filterlist.
47  *              An audit_parent struct is not accessed during filtering, so may
48  *              be written directly provided audit_filter_mutex is held.
49  */
50
51 /* Audit filter lists, defined in <linux/audit.h> */
52 struct list_head audit_filter_list[AUDIT_NR_FILTERS] = {
53         LIST_HEAD_INIT(audit_filter_list[0]),
54         LIST_HEAD_INIT(audit_filter_list[1]),
55         LIST_HEAD_INIT(audit_filter_list[2]),
56         LIST_HEAD_INIT(audit_filter_list[3]),
57         LIST_HEAD_INIT(audit_filter_list[4]),
58         LIST_HEAD_INIT(audit_filter_list[5]),
59 #if AUDIT_NR_FILTERS != 6
60 #error Fix audit_filter_list initialiser
61 #endif
62 };
63 static struct list_head audit_rules_list[AUDIT_NR_FILTERS] = {
64         LIST_HEAD_INIT(audit_rules_list[0]),
65         LIST_HEAD_INIT(audit_rules_list[1]),
66         LIST_HEAD_INIT(audit_rules_list[2]),
67         LIST_HEAD_INIT(audit_rules_list[3]),
68         LIST_HEAD_INIT(audit_rules_list[4]),
69         LIST_HEAD_INIT(audit_rules_list[5]),
70 };
71
72 DEFINE_MUTEX(audit_filter_mutex);
73
74 static void audit_free_lsm_field(struct audit_field *f)
75 {
76         switch (f->type) {
77         case AUDIT_SUBJ_USER:
78         case AUDIT_SUBJ_ROLE:
79         case AUDIT_SUBJ_TYPE:
80         case AUDIT_SUBJ_SEN:
81         case AUDIT_SUBJ_CLR:
82         case AUDIT_OBJ_USER:
83         case AUDIT_OBJ_ROLE:
84         case AUDIT_OBJ_TYPE:
85         case AUDIT_OBJ_LEV_LOW:
86         case AUDIT_OBJ_LEV_HIGH:
87                 kfree(f->lsm_str);
88                 security_audit_rule_free(f->lsm_rule);
89         }
90 }
91
92 static inline void audit_free_rule(struct audit_entry *e)
93 {
94         int i;
95         struct audit_krule *erule = &e->rule;
96
97         /* some rules don't have associated watches */
98         if (erule->watch)
99                 audit_put_watch(erule->watch);
100         if (erule->fields)
101                 for (i = 0; i < erule->field_count; i++)
102                         audit_free_lsm_field(&erule->fields[i]);
103         kfree(erule->fields);
104         kfree(erule->filterkey);
105         kfree(e);
106 }
107
108 void audit_free_rule_rcu(struct rcu_head *head)
109 {
110         struct audit_entry *e = container_of(head, struct audit_entry, rcu);
111         audit_free_rule(e);
112 }
113
114 /* Initialize an audit filterlist entry. */
115 static inline struct audit_entry *audit_init_entry(u32 field_count)
116 {
117         struct audit_entry *entry;
118         struct audit_field *fields;
119
120         entry = kzalloc(sizeof(*entry), GFP_KERNEL);
121         if (unlikely(!entry))
122                 return NULL;
123
124         fields = kcalloc(field_count, sizeof(*fields), GFP_KERNEL);
125         if (unlikely(!fields)) {
126                 kfree(entry);
127                 return NULL;
128         }
129         entry->rule.fields = fields;
130
131         return entry;
132 }
133
134 /* Unpack a filter field's string representation from user-space
135  * buffer. */
136 char *audit_unpack_string(void **bufp, size_t *remain, size_t len)
137 {
138         char *str;
139
140         if (!*bufp || (len == 0) || (len > *remain))
141                 return ERR_PTR(-EINVAL);
142
143         /* Of the currently implemented string fields, PATH_MAX
144          * defines the longest valid length.
145          */
146         if (len > PATH_MAX)
147                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
148
149         str = kmalloc(len + 1, GFP_KERNEL);
150         if (unlikely(!str))
151                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
152
153         memcpy(str, *bufp, len);
154         str[len] = 0;
155         *bufp += len;
156         *remain -= len;
157
158         return str;
159 }
160
161 /* Translate an inode field to kernel representation. */
162 static inline int audit_to_inode(struct audit_krule *krule,
163                                  struct audit_field *f)
164 {
165         if (krule->listnr != AUDIT_FILTER_EXIT ||
166             krule->inode_f || krule->watch || krule->tree ||
167             (f->op != Audit_equal && f->op != Audit_not_equal))
168                 return -EINVAL;
169
170         krule->inode_f = f;
171         return 0;
172 }
173
174 static __u32 *classes[AUDIT_SYSCALL_CLASSES];
175
176 int __init audit_register_class(int class, unsigned *list)
177 {
178         __u32 *p = kcalloc(AUDIT_BITMASK_SIZE, sizeof(__u32), GFP_KERNEL);
179         if (!p)
180                 return -ENOMEM;
181         while (*list != ~0U) {
182                 unsigned n = *list++;
183                 if (n >= AUDIT_BITMASK_SIZE * 32 - AUDIT_SYSCALL_CLASSES) {
184                         kfree(p);
185                         return -EINVAL;
186                 }
187                 p[AUDIT_WORD(n)] |= AUDIT_BIT(n);
188         }
189         if (class >= AUDIT_SYSCALL_CLASSES || classes[class]) {
190                 kfree(p);
191                 return -EINVAL;
192         }
193         classes[class] = p;
194         return 0;
195 }
196
197 int audit_match_class(int class, unsigned syscall)
198 {
199         if (unlikely(syscall >= AUDIT_BITMASK_SIZE * 32))
200                 return 0;
201         if (unlikely(class >= AUDIT_SYSCALL_CLASSES || !classes[class]))
202                 return 0;
203         return classes[class][AUDIT_WORD(syscall)] & AUDIT_BIT(syscall);
204 }
205
206 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
207 static inline int audit_match_class_bits(int class, u32 *mask)
208 {
209         int i;
210
211         if (classes[class]) {
212                 for (i = 0; i < AUDIT_BITMASK_SIZE; i++)
213                         if (mask[i] & classes[class][i])
214                                 return 0;
215         }
216         return 1;
217 }
218
219 static int audit_match_signal(struct audit_entry *entry)
220 {
221         struct audit_field *arch = entry->rule.arch_f;
222
223         if (!arch) {
224                 /* When arch is unspecified, we must check both masks on biarch
225                  * as syscall number alone is ambiguous. */
226                 return (audit_match_class_bits(AUDIT_CLASS_SIGNAL,
227                                                entry->rule.mask) &&
228                         audit_match_class_bits(AUDIT_CLASS_SIGNAL_32,
229                                                entry->rule.mask));
230         }
231
232         switch(audit_classify_arch(arch->val)) {
233         case 0: /* native */
234                 return (audit_match_class_bits(AUDIT_CLASS_SIGNAL,
235                                                entry->rule.mask));
236         case 1: /* 32bit on biarch */
237                 return (audit_match_class_bits(AUDIT_CLASS_SIGNAL_32,
238                                                entry->rule.mask));
239         default:
240                 return 1;
241         }
242 }
243 #endif
244
245 /* Common user-space to kernel rule translation. */
246 static inline struct audit_entry *audit_to_entry_common(struct audit_rule_data *rule)
247 {
248         unsigned listnr;
249         struct audit_entry *entry;
250         int i, err;
251
252         err = -EINVAL;
253         listnr = rule->flags & ~AUDIT_FILTER_PREPEND;
254         switch(listnr) {
255         default:
256                 goto exit_err;
257 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
258         case AUDIT_FILTER_ENTRY:
259                 if (rule->action == AUDIT_ALWAYS)
260                         goto exit_err;
261         case AUDIT_FILTER_EXIT:
262         case AUDIT_FILTER_TASK:
263 #endif
264         case AUDIT_FILTER_USER:
265         case AUDIT_FILTER_TYPE:
266                 ;
267         }
268         if (unlikely(rule->action == AUDIT_POSSIBLE)) {
269                 pr_err("AUDIT_POSSIBLE is deprecated\n");
270                 goto exit_err;
271         }
272         if (rule->action != AUDIT_NEVER && rule->action != AUDIT_ALWAYS)
273                 goto exit_err;
274         if (rule->field_count > AUDIT_MAX_FIELDS)
275                 goto exit_err;
276
277         err = -ENOMEM;
278         entry = audit_init_entry(rule->field_count);
279         if (!entry)
280                 goto exit_err;
281
282         entry->rule.flags = rule->flags & AUDIT_FILTER_PREPEND;
283         entry->rule.listnr = listnr;
284         entry->rule.action = rule->action;
285         entry->rule.field_count = rule->field_count;
286
287         for (i = 0; i < AUDIT_BITMASK_SIZE; i++)
288                 entry->rule.mask[i] = rule->mask[i];
289
290         for (i = 0; i < AUDIT_SYSCALL_CLASSES; i++) {
291                 int bit = AUDIT_BITMASK_SIZE * 32 - i - 1;
292                 __u32 *p = &entry->rule.mask[AUDIT_WORD(bit)];
293                 __u32 *class;
294
295                 if (!(*p & AUDIT_BIT(bit)))
296                         continue;
297                 *p &= ~AUDIT_BIT(bit);
298                 class = classes[i];
299                 if (class) {
300                         int j;
301                         for (j = 0; j < AUDIT_BITMASK_SIZE; j++)
302                                 entry->rule.mask[j] |= class[j];
303                 }
304         }
305
306         return entry;
307
308 exit_err:
309         return ERR_PTR(err);
310 }
311
312 static u32 audit_ops[] =
313 {
314         [Audit_equal] = AUDIT_EQUAL,
315         [Audit_not_equal] = AUDIT_NOT_EQUAL,
316         [Audit_bitmask] = AUDIT_BIT_MASK,
317         [Audit_bittest] = AUDIT_BIT_TEST,
318         [Audit_lt] = AUDIT_LESS_THAN,
319         [Audit_gt] = AUDIT_GREATER_THAN,
320         [Audit_le] = AUDIT_LESS_THAN_OR_EQUAL,
321         [Audit_ge] = AUDIT_GREATER_THAN_OR_EQUAL,
322 };
323
324 static u32 audit_to_op(u32 op)
325 {
326         u32 n;
327         for (n = Audit_equal; n < Audit_bad && audit_ops[n] != op; n++)
328                 ;
329         return n;
330 }
331
332 /* check if an audit field is valid */
333 static int audit_field_valid(struct audit_entry *entry, struct audit_field *f)
334 {
335         switch(f->type) {
336         case AUDIT_MSGTYPE:
337                 if (entry->rule.listnr != AUDIT_FILTER_TYPE &&
338                     entry->rule.listnr != AUDIT_FILTER_USER)
339                         return -EINVAL;
340                 break;
341         };
342
343         switch(f->type) {
344         default:
345                 return -EINVAL;
346         case AUDIT_UID:
347         case AUDIT_EUID:
348         case AUDIT_SUID:
349         case AUDIT_FSUID:
350         case AUDIT_LOGINUID:
351         case AUDIT_OBJ_UID:
352         case AUDIT_GID:
353         case AUDIT_EGID:
354         case AUDIT_SGID:
355         case AUDIT_FSGID:
356         case AUDIT_OBJ_GID:
357         case AUDIT_PID:
358         case AUDIT_PERS:
359         case AUDIT_MSGTYPE:
360         case AUDIT_PPID:
361         case AUDIT_DEVMAJOR:
362         case AUDIT_DEVMINOR:
363         case AUDIT_EXIT:
364         case AUDIT_SUCCESS:
365         case AUDIT_INODE:
366                 /* bit ops are only useful on syscall args */
367                 if (f->op == Audit_bitmask || f->op == Audit_bittest)
368                         return -EINVAL;
369                 break;
370         case AUDIT_ARG0:
371         case AUDIT_ARG1:
372         case AUDIT_ARG2:
373         case AUDIT_ARG3:
374         case AUDIT_SUBJ_USER:
375         case AUDIT_SUBJ_ROLE:
376         case AUDIT_SUBJ_TYPE:
377         case AUDIT_SUBJ_SEN:
378         case AUDIT_SUBJ_CLR:
379         case AUDIT_OBJ_USER:
380         case AUDIT_OBJ_ROLE:
381         case AUDIT_OBJ_TYPE:
382         case AUDIT_OBJ_LEV_LOW:
383         case AUDIT_OBJ_LEV_HIGH:
384         case AUDIT_WATCH:
385         case AUDIT_DIR:
386         case AUDIT_FILTERKEY:
387                 break;
388         case AUDIT_LOGINUID_SET:
389                 if ((f->val != 0) && (f->val != 1))
390                         return -EINVAL;
391         /* FALL THROUGH */
392         case AUDIT_ARCH:
393                 if (f->op != Audit_not_equal && f->op != Audit_equal)
394                         return -EINVAL;
395                 break;
396         case AUDIT_PERM:
397                 if (f->val & ~15)
398                         return -EINVAL;
399                 break;
400         case AUDIT_FILETYPE:
401                 if (f->val & ~S_IFMT)
402                         return -EINVAL;
403                 break;
404         case AUDIT_FIELD_COMPARE:
405                 if (f->val > AUDIT_MAX_FIELD_COMPARE)
406                         return -EINVAL;
407                 break;
408         case AUDIT_EXE:
409                 if (f->op != Audit_not_equal && f->op != Audit_equal)
410                         return -EINVAL;
411                 if (entry->rule.listnr != AUDIT_FILTER_EXIT)
412                         return -EINVAL;
413                 break;
414         };
415         return 0;
416 }
417
418 /* Translate struct audit_rule_data to kernel's rule representation. */
419 static struct audit_entry *audit_data_to_entry(struct audit_rule_data *data,
420                                                size_t datasz)
421 {
422         int err = 0;
423         struct audit_entry *entry;
424         void *bufp;
425         size_t remain = datasz - sizeof(struct audit_rule_data);
426         int i;
427         char *str;
428         struct audit_fsnotify_mark *audit_mark;
429
430         entry = audit_to_entry_common(data);
431         if (IS_ERR(entry))
432                 goto exit_nofree;
433
434         bufp = data->buf;
435         for (i = 0; i < data->field_count; i++) {
436                 struct audit_field *f = &entry->rule.fields[i];
437                 u32 f_val;
438
439                 err = -EINVAL;
440
441                 f->op = audit_to_op(data->fieldflags[i]);
442                 if (f->op == Audit_bad)
443                         goto exit_free;
444
445                 f->type = data->fields[i];
446                 f_val = data->values[i];
447
448                 /* Support legacy tests for a valid loginuid */
449                 if ((f->type == AUDIT_LOGINUID) && (f_val == AUDIT_UID_UNSET)) {
450                         f->type = AUDIT_LOGINUID_SET;
451                         f_val = 0;
452                         entry->rule.pflags |= AUDIT_LOGINUID_LEGACY;
453                 }
454
455                 err = audit_field_valid(entry, f);
456                 if (err)
457                         goto exit_free;
458
459                 err = -EINVAL;
460                 switch (f->type) {
461                 case AUDIT_LOGINUID:
462                 case AUDIT_UID:
463                 case AUDIT_EUID:
464                 case AUDIT_SUID:
465                 case AUDIT_FSUID:
466                 case AUDIT_OBJ_UID:
467                         f->uid = make_kuid(current_user_ns(), f_val);
468                         if (!uid_valid(f->uid))
469                                 goto exit_free;
470                         break;
471                 case AUDIT_GID:
472                 case AUDIT_EGID:
473                 case AUDIT_SGID:
474                 case AUDIT_FSGID:
475                 case AUDIT_OBJ_GID:
476                         f->gid = make_kgid(current_user_ns(), f_val);
477                         if (!gid_valid(f->gid))
478                                 goto exit_free;
479                         break;
480                 case AUDIT_ARCH:
481                         f->val = f_val;
482                         entry->rule.arch_f = f;
483                         break;
484                 case AUDIT_SUBJ_USER:
485                 case AUDIT_SUBJ_ROLE:
486                 case AUDIT_SUBJ_TYPE:
487                 case AUDIT_SUBJ_SEN:
488                 case AUDIT_SUBJ_CLR:
489                 case AUDIT_OBJ_USER:
490                 case AUDIT_OBJ_ROLE:
491                 case AUDIT_OBJ_TYPE:
492                 case AUDIT_OBJ_LEV_LOW:
493                 case AUDIT_OBJ_LEV_HIGH:
494                         str = audit_unpack_string(&bufp, &remain, f_val);
495                         if (IS_ERR(str)) {
496                                 err = PTR_ERR(str);
497                                 goto exit_free;
498                         }
499                         entry->rule.buflen += f_val;
500                         f->lsm_str = str;
501                         err = security_audit_rule_init(f->type, f->op, str,
502                                                        (void **)&f->lsm_rule);
503                         /* Keep currently invalid fields around in case they
504                          * become valid after a policy reload. */
505                         if (err == -EINVAL) {
506                                 pr_warn("audit rule for LSM \'%s\' is invalid\n",
507                                         str);
508                                 err = 0;
509                         } else if (err)
510                                 goto exit_free;
511                         break;
512                 case AUDIT_WATCH:
513                         str = audit_unpack_string(&bufp, &remain, f_val);
514                         if (IS_ERR(str)) {
515                                 err = PTR_ERR(str);
516                                 goto exit_free;
517                         }
518                         err = audit_to_watch(&entry->rule, str, f_val, f->op);
519                         if (err) {
520                                 kfree(str);
521                                 goto exit_free;
522                         }
523                         entry->rule.buflen += f_val;
524                         break;
525                 case AUDIT_DIR:
526                         str = audit_unpack_string(&bufp, &remain, f_val);
527                         if (IS_ERR(str)) {
528                                 err = PTR_ERR(str);
529                                 goto exit_free;
530                         }
531                         err = audit_make_tree(&entry->rule, str, f->op);
532                         kfree(str);
533                         if (err)
534                                 goto exit_free;
535                         entry->rule.buflen += f_val;
536                         break;
537                 case AUDIT_INODE:
538                         f->val = f_val;
539                         err = audit_to_inode(&entry->rule, f);
540                         if (err)
541                                 goto exit_free;
542                         break;
543                 case AUDIT_FILTERKEY:
544                         if (entry->rule.filterkey || f_val > AUDIT_MAX_KEY_LEN)
545                                 goto exit_free;
546                         str = audit_unpack_string(&bufp, &remain, f_val);
547                         if (IS_ERR(str)) {
548                                 err = PTR_ERR(str);
549                                 goto exit_free;
550                         }
551                         entry->rule.buflen += f_val;
552                         entry->rule.filterkey = str;
553                         break;
554                 case AUDIT_EXE:
555                         if (entry->rule.exe || f_val > PATH_MAX)
556                                 goto exit_free;
557                         str = audit_unpack_string(&bufp, &remain, f_val);
558                         if (IS_ERR(str)) {
559                                 err = PTR_ERR(str);
560                                 goto exit_free;
561                         }
562                         audit_mark = audit_alloc_mark(&entry->rule, str, f_val);
563                         if (IS_ERR(audit_mark)) {
564                                 kfree(str);
565                                 err = PTR_ERR(audit_mark);
566                                 goto exit_free;
567                         }
568                         entry->rule.buflen += f_val;
569                         entry->rule.exe = audit_mark;
570                         break;
571                 default:
572                         f->val = f_val;
573                         break;
574                 }
575         }
576
577         if (entry->rule.inode_f && entry->rule.inode_f->op == Audit_not_equal)
578                 entry->rule.inode_f = NULL;
579
580 exit_nofree:
581         return entry;
582
583 exit_free:
584         if (entry->rule.tree)
585                 audit_put_tree(entry->rule.tree); /* that's the temporary one */
586         if (entry->rule.exe)
587                 audit_remove_mark(entry->rule.exe); /* that's the template one */
588         audit_free_rule(entry);
589         return ERR_PTR(err);
590 }
591
592 /* Pack a filter field's string representation into data block. */
593 static inline size_t audit_pack_string(void **bufp, const char *str)
594 {
595         size_t len = strlen(str);
596
597         memcpy(*bufp, str, len);
598         *bufp += len;
599
600         return len;
601 }
602
603 /* Translate kernel rule representation to struct audit_rule_data. */
604 static struct audit_rule_data *audit_krule_to_data(struct audit_krule *krule)
605 {
606         struct audit_rule_data *data;
607         void *bufp;
608         int i;
609
610         data = kmalloc(sizeof(*data) + krule->buflen, GFP_KERNEL);
611         if (unlikely(!data))
612                 return NULL;
613         memset(data, 0, sizeof(*data));
614
615         data->flags = krule->flags | krule->listnr;
616         data->action = krule->action;
617         data->field_count = krule->field_count;
618         bufp = data->buf;
619         for (i = 0; i < data->field_count; i++) {
620                 struct audit_field *f = &krule->fields[i];
621
622                 data->fields[i] = f->type;
623                 data->fieldflags[i] = audit_ops[f->op];
624                 switch(f->type) {
625                 case AUDIT_SUBJ_USER:
626                 case AUDIT_SUBJ_ROLE:
627                 case AUDIT_SUBJ_TYPE:
628                 case AUDIT_SUBJ_SEN:
629                 case AUDIT_SUBJ_CLR:
630                 case AUDIT_OBJ_USER:
631                 case AUDIT_OBJ_ROLE:
632                 case AUDIT_OBJ_TYPE:
633                 case AUDIT_OBJ_LEV_LOW:
634                 case AUDIT_OBJ_LEV_HIGH:
635                         data->buflen += data->values[i] =
636                                 audit_pack_string(&bufp, f->lsm_str);
637                         break;
638                 case AUDIT_WATCH:
639                         data->buflen += data->values[i] =
640                                 audit_pack_string(&bufp,
641                                                   audit_watch_path(krule->watch));
642                         break;
643                 case AUDIT_DIR:
644                         data->buflen += data->values[i] =
645                                 audit_pack_string(&bufp,
646                                                   audit_tree_path(krule->tree));
647                         break;
648                 case AUDIT_FILTERKEY:
649                         data->buflen += data->values[i] =
650                                 audit_pack_string(&bufp, krule->filterkey);
651                         break;
652                 case AUDIT_EXE:
653                         data->buflen += data->values[i] =
654                                 audit_pack_string(&bufp, audit_mark_path(krule->exe));
655                         break;
656                 case AUDIT_LOGINUID_SET:
657                         if (krule->pflags & AUDIT_LOGINUID_LEGACY && !f->val) {
658                                 data->fields[i] = AUDIT_LOGINUID;
659                                 data->values[i] = AUDIT_UID_UNSET;
660                                 break;
661                         }
662                         /* fallthrough if set */
663                 default:
664                         data->values[i] = f->val;
665                 }
666         }
667         for (i = 0; i < AUDIT_BITMASK_SIZE; i++) data->mask[i] = krule->mask[i];
668
669         return data;
670 }
671
672 /* Compare two rules in kernel format.  Considered success if rules
673  * don't match. */
674 static int audit_compare_rule(struct audit_krule *a, struct audit_krule *b)
675 {
676         int i;
677
678         if (a->flags != b->flags ||
679             a->pflags != b->pflags ||
680             a->listnr != b->listnr ||
681             a->action != b->action ||
682             a->field_count != b->field_count)
683                 return 1;
684
685         for (i = 0; i < a->field_count; i++) {
686                 if (a->fields[i].type != b->fields[i].type ||
687                     a->fields[i].op != b->fields[i].op)
688                         return 1;
689
690                 switch(a->fields[i].type) {
691                 case AUDIT_SUBJ_USER:
692                 case AUDIT_SUBJ_ROLE:
693                 case AUDIT_SUBJ_TYPE:
694                 case AUDIT_SUBJ_SEN:
695                 case AUDIT_SUBJ_CLR:
696                 case AUDIT_OBJ_USER:
697                 case AUDIT_OBJ_ROLE:
698                 case AUDIT_OBJ_TYPE:
699                 case AUDIT_OBJ_LEV_LOW:
700                 case AUDIT_OBJ_LEV_HIGH:
701                         if (strcmp(a->fields[i].lsm_str, b->fields[i].lsm_str))
702                                 return 1;
703                         break;
704                 case AUDIT_WATCH:
705                         if (strcmp(audit_watch_path(a->watch),
706                                    audit_watch_path(b->watch)))
707                                 return 1;
708                         break;
709                 case AUDIT_DIR:
710                         if (strcmp(audit_tree_path(a->tree),
711                                    audit_tree_path(b->tree)))
712                                 return 1;
713                         break;
714                 case AUDIT_FILTERKEY:
715                         /* both filterkeys exist based on above type compare */
716                         if (strcmp(a->filterkey, b->filterkey))
717                                 return 1;
718                         break;
719                 case AUDIT_EXE:
720                         /* both paths exist based on above type compare */
721                         if (strcmp(audit_mark_path(a->exe),
722                                    audit_mark_path(b->exe)))
723                                 return 1;
724                         break;
725                 case AUDIT_UID:
726                 case AUDIT_EUID:
727                 case AUDIT_SUID:
728                 case AUDIT_FSUID:
729                 case AUDIT_LOGINUID:
730                 case AUDIT_OBJ_UID:
731                         if (!uid_eq(a->fields[i].uid, b->fields[i].uid))
732                                 return 1;
733                         break;
734                 case AUDIT_GID:
735                 case AUDIT_EGID:
736                 case AUDIT_SGID:
737                 case AUDIT_FSGID:
738                 case AUDIT_OBJ_GID:
739                         if (!gid_eq(a->fields[i].gid, b->fields[i].gid))
740                                 return 1;
741                         break;
742                 default:
743                         if (a->fields[i].val != b->fields[i].val)
744                                 return 1;
745                 }
746         }
747
748         for (i = 0; i < AUDIT_BITMASK_SIZE; i++)
749                 if (a->mask[i] != b->mask[i])
750                         return 1;
751
752         return 0;
753 }
754
755 /* Duplicate LSM field information.  The lsm_rule is opaque, so must be
756  * re-initialized. */
757 static inline int audit_dupe_lsm_field(struct audit_field *df,
758                                            struct audit_field *sf)
759 {
760         int ret = 0;
761         char *lsm_str;
762
763         /* our own copy of lsm_str */
764         lsm_str = kstrdup(sf->lsm_str, GFP_KERNEL);
765         if (unlikely(!lsm_str))
766                 return -ENOMEM;
767         df->lsm_str = lsm_str;
768
769         /* our own (refreshed) copy of lsm_rule */
770         ret = security_audit_rule_init(df->type, df->op, df->lsm_str,
771                                        (void **)&df->lsm_rule);
772         /* Keep currently invalid fields around in case they
773          * become valid after a policy reload. */
774         if (ret == -EINVAL) {
775                 pr_warn("audit rule for LSM \'%s\' is invalid\n",
776                         df->lsm_str);
777                 ret = 0;
778         }
779
780         return ret;
781 }
782
783 /* Duplicate an audit rule.  This will be a deep copy with the exception
784  * of the watch - that pointer is carried over.  The LSM specific fields
785  * will be updated in the copy.  The point is to be able to replace the old
786  * rule with the new rule in the filterlist, then free the old rule.
787  * The rlist element is undefined; list manipulations are handled apart from
788  * the initial copy. */
789 struct audit_entry *audit_dupe_rule(struct audit_krule *old)
790 {
791         u32 fcount = old->field_count;
792         struct audit_entry *entry;
793         struct audit_krule *new;
794         char *fk;
795         int i, err = 0;
796
797         entry = audit_init_entry(fcount);
798         if (unlikely(!entry))
799                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
800
801         new = &entry->rule;
802         new->flags = old->flags;
803         new->pflags = old->pflags;
804         new->listnr = old->listnr;
805         new->action = old->action;
806         for (i = 0; i < AUDIT_BITMASK_SIZE; i++)
807                 new->mask[i] = old->mask[i];
808         new->prio = old->prio;
809         new->buflen = old->buflen;
810         new->inode_f = old->inode_f;
811         new->field_count = old->field_count;
812
813         /*
814          * note that we are OK with not refcounting here; audit_match_tree()
815          * never dereferences tree and we can't get false positives there
816          * since we'd have to have rule gone from the list *and* removed
817          * before the chunks found by lookup had been allocated, i.e. before
818          * the beginning of list scan.
819          */
820         new->tree = old->tree;
821         memcpy(new->fields, old->fields, sizeof(struct audit_field) * fcount);
822
823         /* deep copy this information, updating the lsm_rule fields, because
824          * the originals will all be freed when the old rule is freed. */
825         for (i = 0; i < fcount; i++) {
826                 switch (new->fields[i].type) {
827                 case AUDIT_SUBJ_USER:
828                 case AUDIT_SUBJ_ROLE:
829                 case AUDIT_SUBJ_TYPE:
830                 case AUDIT_SUBJ_SEN:
831                 case AUDIT_SUBJ_CLR:
832                 case AUDIT_OBJ_USER:
833                 case AUDIT_OBJ_ROLE:
834                 case AUDIT_OBJ_TYPE:
835                 case AUDIT_OBJ_LEV_LOW:
836                 case AUDIT_OBJ_LEV_HIGH:
837                         err = audit_dupe_lsm_field(&new->fields[i],
838                                                        &old->fields[i]);
839                         break;
840                 case AUDIT_FILTERKEY:
841                         fk = kstrdup(old->filterkey, GFP_KERNEL);
842                         if (unlikely(!fk))
843                                 err = -ENOMEM;
844                         else
845                                 new->filterkey = fk;
846                         break;
847                 case AUDIT_EXE:
848                         err = audit_dupe_exe(new, old);
849                         break;
850                 }
851                 if (err) {
852                         if (new->exe)
853                                 audit_remove_mark(new->exe);
854                         audit_free_rule(entry);
855                         return ERR_PTR(err);
856                 }
857         }
858
859         if (old->watch) {
860                 audit_get_watch(old->watch);
861                 new->watch = old->watch;
862         }
863
864         return entry;
865 }
866
867 /* Find an existing audit rule.
868  * Caller must hold audit_filter_mutex to prevent stale rule data. */
869 static struct audit_entry *audit_find_rule(struct audit_entry *entry,
870                                            struct list_head **p)
871 {
872         struct audit_entry *e, *found = NULL;
873         struct list_head *list;
874         int h;
875
876         if (entry->rule.inode_f) {
877                 h = audit_hash_ino(entry->rule.inode_f->val);
878                 *p = list = &audit_inode_hash[h];
879         } else if (entry->rule.watch) {
880                 /* we don't know the inode number, so must walk entire hash */
881                 for (h = 0; h < AUDIT_INODE_BUCKETS; h++) {
882                         list = &audit_inode_hash[h];
883                         list_for_each_entry(e, list, list)
884                                 if (!audit_compare_rule(&entry->rule, &e->rule)) {
885                                         found = e;
886                                         goto out;
887                                 }
888                 }
889                 goto out;
890         } else {
891                 *p = list = &audit_filter_list[entry->rule.listnr];
892         }
893
894         list_for_each_entry(e, list, list)
895                 if (!audit_compare_rule(&entry->rule, &e->rule)) {
896                         found = e;
897                         goto out;
898                 }
899
900 out:
901         return found;
902 }
903
904 static u64 prio_low = ~0ULL/2;
905 static u64 prio_high = ~0ULL/2 - 1;
906
907 /* Add rule to given filterlist if not a duplicate. */
908 static inline int audit_add_rule(struct audit_entry *entry)
909 {
910         struct audit_entry *e;
911         struct audit_watch *watch = entry->rule.watch;
912         struct audit_tree *tree = entry->rule.tree;
913         struct list_head *list;
914         int err = 0;
915 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
916         int dont_count = 0;
917
918         /* If either of these, don't count towards total */
919         if (entry->rule.listnr == AUDIT_FILTER_USER ||
920                 entry->rule.listnr == AUDIT_FILTER_TYPE)
921                 dont_count = 1;
922 #endif
923
924         mutex_lock(&audit_filter_mutex);
925         e = audit_find_rule(entry, &list);
926         if (e) {
927                 mutex_unlock(&audit_filter_mutex);
928                 err = -EEXIST;
929                 /* normally audit_add_tree_rule() will free it on failure */
930                 if (tree)
931                         audit_put_tree(tree);
932                 return err;
933         }
934
935         if (watch) {
936                 /* audit_filter_mutex is dropped and re-taken during this call */
937                 err = audit_add_watch(&entry->rule, &list);
938                 if (err) {
939                         mutex_unlock(&audit_filter_mutex);
940                         /*
941                          * normally audit_add_tree_rule() will free it
942                          * on failure
943                          */
944                         if (tree)
945                                 audit_put_tree(tree);
946                         return err;
947                 }
948         }
949         if (tree) {
950                 err = audit_add_tree_rule(&entry->rule);
951                 if (err) {
952                         mutex_unlock(&audit_filter_mutex);
953                         return err;
954                 }
955         }
956
957         entry->rule.prio = ~0ULL;
958         if (entry->rule.listnr == AUDIT_FILTER_EXIT) {
959                 if (entry->rule.flags & AUDIT_FILTER_PREPEND)
960                         entry->rule.prio = ++prio_high;
961                 else
962                         entry->rule.prio = --prio_low;
963         }
964
965         if (entry->rule.flags & AUDIT_FILTER_PREPEND) {
966                 list_add(&entry->rule.list,
967                          &audit_rules_list[entry->rule.listnr]);
968                 list_add_rcu(&entry->list, list);
969                 entry->rule.flags &= ~AUDIT_FILTER_PREPEND;
970         } else {
971                 list_add_tail(&entry->rule.list,
972                               &audit_rules_list[entry->rule.listnr]);
973                 list_add_tail_rcu(&entry->list, list);
974         }
975 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
976         if (!dont_count)
977                 audit_n_rules++;
978
979         if (!audit_match_signal(entry))
980                 audit_signals++;
981 #endif
982         mutex_unlock(&audit_filter_mutex);
983
984         return err;
985 }
986
987 /* Remove an existing rule from filterlist. */
988 int audit_del_rule(struct audit_entry *entry)
989 {
990         struct audit_entry  *e;
991         struct audit_tree *tree = entry->rule.tree;
992         struct list_head *list;
993         int ret = 0;
994 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
995         int dont_count = 0;
996
997         /* If either of these, don't count towards total */
998         if (entry->rule.listnr == AUDIT_FILTER_USER ||
999                 entry->rule.listnr == AUDIT_FILTER_TYPE)
1000                 dont_count = 1;
1001 #endif
1002
1003         mutex_lock(&audit_filter_mutex);
1004         e = audit_find_rule(entry, &list);
1005         if (!e) {
1006                 ret = -ENOENT;
1007                 goto out;
1008         }
1009
1010         if (e->rule.watch)
1011                 audit_remove_watch_rule(&e->rule);
1012
1013         if (e->rule.tree)
1014                 audit_remove_tree_rule(&e->rule);
1015
1016         if (e->rule.exe)
1017                 audit_remove_mark_rule(&e->rule);
1018
1019 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1020         if (!dont_count)
1021                 audit_n_rules--;
1022
1023         if (!audit_match_signal(entry))
1024                 audit_signals--;
1025 #endif
1026
1027         list_del_rcu(&e->list);
1028         list_del(&e->rule.list);
1029         call_rcu(&e->rcu, audit_free_rule_rcu);
1030
1031 out:
1032         mutex_unlock(&audit_filter_mutex);
1033
1034         if (tree)
1035                 audit_put_tree(tree);   /* that's the temporary one */
1036
1037         return ret;
1038 }
1039
1040 /* List rules using struct audit_rule_data. */
1041 static void audit_list_rules(__u32 portid, int seq, struct sk_buff_head *q)
1042 {
1043         struct sk_buff *skb;
1044         struct audit_krule *r;
1045         int i;
1046
1047         /* This is a blocking read, so use audit_filter_mutex instead of rcu
1048          * iterator to sync with list writers. */
1049         for (i=0; i<AUDIT_NR_FILTERS; i++) {
1050                 list_for_each_entry(r, &audit_rules_list[i], list) {
1051                         struct audit_rule_data *data;
1052
1053                         data = audit_krule_to_data(r);
1054                         if (unlikely(!data))
1055                                 break;
1056                         skb = audit_make_reply(portid, seq, AUDIT_LIST_RULES,
1057                                                0, 1, data,
1058                                                sizeof(*data) + data->buflen);
1059                         if (skb)
1060                                 skb_queue_tail(q, skb);
1061                         kfree(data);
1062                 }
1063         }
1064         skb = audit_make_reply(portid, seq, AUDIT_LIST_RULES, 1, 1, NULL, 0);
1065         if (skb)
1066                 skb_queue_tail(q, skb);
1067 }
1068
1069 /* Log rule additions and removals */
1070 static void audit_log_rule_change(char *action, struct audit_krule *rule, int res)
1071 {
1072         struct audit_buffer *ab;
1073         uid_t loginuid = from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(current));
1074         unsigned int sessionid = audit_get_sessionid(current);
1075
1076         if (!audit_enabled)
1077                 return;
1078
1079         ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
1080         if (!ab)
1081                 return;
1082         audit_log_format(ab, "auid=%u ses=%u" ,loginuid, sessionid);
1083         audit_log_task_context(ab);
1084         audit_log_format(ab, " op=");
1085         audit_log_string(ab, action);
1086         audit_log_key(ab, rule->filterkey);
1087         audit_log_format(ab, " list=%d res=%d", rule->listnr, res);
1088         audit_log_end(ab);
1089 }
1090
1091 /**
1092  * audit_rule_change - apply all rules to the specified message type
1093  * @type: audit message type
1094  * @portid: target port id for netlink audit messages
1095  * @seq: netlink audit message sequence (serial) number
1096  * @data: payload data
1097  * @datasz: size of payload data
1098  */
1099 int audit_rule_change(int type, __u32 portid, int seq, void *data,
1100                         size_t datasz)
1101 {
1102         int err = 0;
1103         struct audit_entry *entry;
1104
1105         switch (type) {
1106         case AUDIT_ADD_RULE:
1107                 entry = audit_data_to_entry(data, datasz);
1108                 if (IS_ERR(entry))
1109                         return PTR_ERR(entry);
1110                 err = audit_add_rule(entry);
1111                 audit_log_rule_change("add_rule", &entry->rule, !err);
1112                 break;
1113         case AUDIT_DEL_RULE:
1114                 entry = audit_data_to_entry(data, datasz);
1115                 if (IS_ERR(entry))
1116                         return PTR_ERR(entry);
1117                 err = audit_del_rule(entry);
1118                 audit_log_rule_change("remove_rule", &entry->rule, !err);
1119                 break;
1120         default:
1121                 WARN_ON(1);
1122                 return -EINVAL;
1123         }
1124
1125         if (err || type == AUDIT_DEL_RULE) {
1126                 if (entry->rule.exe)
1127                         audit_remove_mark(entry->rule.exe);
1128                 audit_free_rule(entry);
1129         }
1130
1131         return err;
1132 }
1133
1134 /**
1135  * audit_list_rules_send - list the audit rules
1136  * @request_skb: skb of request we are replying to (used to target the reply)
1137  * @seq: netlink audit message sequence (serial) number
1138  */
1139 int audit_list_rules_send(struct sk_buff *request_skb, int seq)
1140 {
1141         u32 portid = NETLINK_CB(request_skb).portid;
1142         struct task_struct *tsk;
1143         struct audit_netlink_list *dest;
1144
1145         /* We can't just spew out the rules here because we might fill
1146          * the available socket buffer space and deadlock waiting for
1147          * auditctl to read from it... which isn't ever going to
1148          * happen if we're actually running in the context of auditctl
1149          * trying to _send_ the stuff */
1150
1151         dest = kmalloc(sizeof(*dest), GFP_KERNEL);
1152         if (!dest)
1153                 return -ENOMEM;
1154         dest->net = get_net(sock_net(NETLINK_CB(request_skb).sk));
1155         dest->portid = portid;
1156         skb_queue_head_init(&dest->q);
1157
1158         mutex_lock(&audit_filter_mutex);
1159         audit_list_rules(portid, seq, &dest->q);
1160         mutex_unlock(&audit_filter_mutex);
1161
1162         tsk = kthread_run(audit_send_list_thread, dest, "audit_send_list");
1163         if (IS_ERR(tsk)) {
1164                 skb_queue_purge(&dest->q);
1165                 put_net(dest->net);
1166                 kfree(dest);
1167                 return PTR_ERR(tsk);
1168         }
1169
1170         return 0;
1171 }
1172
1173 int audit_comparator(u32 left, u32 op, u32 right)
1174 {
1175         switch (op) {
1176         case Audit_equal:
1177                 return (left == right);
1178         case Audit_not_equal:
1179                 return (left != right);
1180         case Audit_lt:
1181                 return (left < right);
1182         case Audit_le:
1183                 return (left <= right);
1184         case Audit_gt:
1185                 return (left > right);
1186         case Audit_ge:
1187                 return (left >= right);
1188         case Audit_bitmask:
1189                 return (left & right);
1190         case Audit_bittest:
1191                 return ((left & right) == right);
1192         default:
1193                 BUG();
1194                 return 0;
1195         }
1196 }
1197
1198 int audit_uid_comparator(kuid_t left, u32 op, kuid_t right)
1199 {
1200         switch (op) {
1201         case Audit_equal:
1202                 return uid_eq(left, right);
1203         case Audit_not_equal:
1204                 return !uid_eq(left, right);
1205         case Audit_lt:
1206                 return uid_lt(left, right);
1207         case Audit_le:
1208                 return uid_lte(left, right);
1209         case Audit_gt:
1210                 return uid_gt(left, right);
1211         case Audit_ge:
1212                 return uid_gte(left, right);
1213         case Audit_bitmask:
1214         case Audit_bittest:
1215         default:
1216                 BUG();
1217                 return 0;
1218         }
1219 }
1220
1221 int audit_gid_comparator(kgid_t left, u32 op, kgid_t right)
1222 {
1223         switch (op) {
1224         case Audit_equal:
1225                 return gid_eq(left, right);
1226         case Audit_not_equal:
1227                 return !gid_eq(left, right);
1228         case Audit_lt:
1229                 return gid_lt(left, right);
1230         case Audit_le:
1231                 return gid_lte(left, right);
1232         case Audit_gt:
1233                 return gid_gt(left, right);
1234         case Audit_ge:
1235                 return gid_gte(left, right);
1236         case Audit_bitmask:
1237         case Audit_bittest:
1238         default:
1239                 BUG();
1240                 return 0;
1241         }
1242 }
1243
1244 /**
1245  * parent_len - find the length of the parent portion of a pathname
1246  * @path: pathname of which to determine length
1247  */
1248 int parent_len(const char *path)
1249 {
1250         int plen;
1251         const char *p;
1252
1253         plen = strlen(path);
1254
1255         if (plen == 0)
1256                 return plen;
1257
1258         /* disregard trailing slashes */
1259         p = path + plen - 1;
1260         while ((*p == '/') && (p > path))
1261                 p--;
1262
1263         /* walk backward until we find the next slash or hit beginning */
1264         while ((*p != '/') && (p > path))
1265                 p--;
1266
1267         /* did we find a slash? Then increment to include it in path */
1268         if (*p == '/')
1269                 p++;
1270
1271         return p - path;
1272 }
1273
1274 /**
1275  * audit_compare_dname_path - compare given dentry name with last component in
1276  *                            given path. Return of 0 indicates a match.
1277  * @dname:      dentry name that we're comparing
1278  * @path:       full pathname that we're comparing
1279  * @parentlen:  length of the parent if known. Passing in AUDIT_NAME_FULL
1280  *              here indicates that we must compute this value.
1281  */
1282 int audit_compare_dname_path(const char *dname, const char *path, int parentlen)
1283 {
1284         int dlen, pathlen;
1285         const char *p;
1286
1287         dlen = strlen(dname);
1288         pathlen = strlen(path);
1289         if (pathlen < dlen)
1290                 return 1;
1291
1292         parentlen = parentlen == AUDIT_NAME_FULL ? parent_len(path) : parentlen;
1293         if (pathlen - parentlen != dlen)
1294                 return 1;
1295
1296         p = path + parentlen;
1297
1298         return strncmp(p, dname, dlen);
1299 }
1300
1301 int audit_filter(int msgtype, unsigned int listtype)
1302 {
1303         struct audit_entry *e;
1304         int ret = 1; /* Audit by default */
1305
1306         rcu_read_lock();
1307         if (list_empty(&audit_filter_list[listtype]))
1308                 goto unlock_and_return;
1309         list_for_each_entry_rcu(e, &audit_filter_list[listtype], list) {
1310                 int i, result = 0;
1311
1312                 for (i = 0; i < e->rule.field_count; i++) {
1313                         struct audit_field *f = &e->rule.fields[i];
1314                         pid_t pid;
1315                         u32 sid;
1316
1317                         switch (f->type) {
1318                         case AUDIT_PID:
1319                                 pid = task_pid_nr(current);
1320                                 result = audit_comparator(pid, f->op, f->val);
1321                                 break;
1322                         case AUDIT_UID:
1323                                 result = audit_uid_comparator(current_uid(), f->op, f->uid);
1324                                 break;
1325                         case AUDIT_GID:
1326                                 result = audit_gid_comparator(current_gid(), f->op, f->gid);
1327                                 break;
1328                         case AUDIT_LOGINUID:
1329                                 result = audit_uid_comparator(audit_get_loginuid(current),
1330                                                               f->op, f->uid);
1331                                 break;
1332                         case AUDIT_LOGINUID_SET:
1333                                 result = audit_comparator(audit_loginuid_set(current),
1334                                                           f->op, f->val);
1335                                 break;
1336                         case AUDIT_MSGTYPE:
1337                                 result = audit_comparator(msgtype, f->op, f->val);
1338                                 break;
1339                         case AUDIT_SUBJ_USER:
1340                         case AUDIT_SUBJ_ROLE:
1341                         case AUDIT_SUBJ_TYPE:
1342                         case AUDIT_SUBJ_SEN:
1343                         case AUDIT_SUBJ_CLR:
1344                                 if (f->lsm_rule) {
1345                                         security_task_getsecid(current, &sid);
1346                                         result = security_audit_rule_match(sid,
1347                                                         f->type, f->op, f->lsm_rule, NULL);
1348                                 }
1349                                 break;
1350                         default:
1351                                 goto unlock_and_return;
1352                         }
1353                         if (result < 0) /* error */
1354                                 goto unlock_and_return;
1355                         if (!result)
1356                                 break;
1357                 }
1358                 if (result > 0) {
1359                         if (e->rule.action == AUDIT_NEVER || listtype == AUDIT_FILTER_TYPE)
1360                                 ret = 0;
1361                         break;
1362                 }
1363         }
1364 unlock_and_return:
1365         rcu_read_unlock();
1366         return ret;
1367 }
1368
1369 static int update_lsm_rule(struct audit_krule *r)
1370 {
1371         struct audit_entry *entry = container_of(r, struct audit_entry, rule);
1372         struct audit_entry *nentry;
1373         int err = 0;
1374
1375         if (!security_audit_rule_known(r))
1376                 return 0;
1377
1378         nentry = audit_dupe_rule(r);
1379         if (entry->rule.exe)
1380                 audit_remove_mark(entry->rule.exe);
1381         if (IS_ERR(nentry)) {
1382                 /* save the first error encountered for the
1383                  * return value */
1384                 err = PTR_ERR(nentry);
1385                 audit_panic("error updating LSM filters");
1386                 if (r->watch)
1387                         list_del(&r->rlist);
1388                 list_del_rcu(&entry->list);
1389                 list_del(&r->list);
1390         } else {
1391                 if (r->watch || r->tree)
1392                         list_replace_init(&r->rlist, &nentry->rule.rlist);
1393                 list_replace_rcu(&entry->list, &nentry->list);
1394                 list_replace(&r->list, &nentry->rule.list);
1395         }
1396         call_rcu(&entry->rcu, audit_free_rule_rcu);
1397
1398         return err;
1399 }
1400
1401 /* This function will re-initialize the lsm_rule field of all applicable rules.
1402  * It will traverse the filter lists serarching for rules that contain LSM
1403  * specific filter fields.  When such a rule is found, it is copied, the
1404  * LSM field is re-initialized, and the old rule is replaced with the
1405  * updated rule. */
1406 int audit_update_lsm_rules(void)
1407 {
1408         struct audit_krule *r, *n;
1409         int i, err = 0;
1410
1411         /* audit_filter_mutex synchronizes the writers */
1412         mutex_lock(&audit_filter_mutex);
1413
1414         for (i = 0; i < AUDIT_NR_FILTERS; i++) {
1415                 list_for_each_entry_safe(r, n, &audit_rules_list[i], list) {
1416                         int res = update_lsm_rule(r);
1417                         if (!err)
1418                                 err = res;
1419                 }
1420         }
1421         mutex_unlock(&audit_filter_mutex);
1422
1423         return err;
1424 }