GNU Linux-libre 4.9.309-gnu1
[releases.git] / security / keys / keyring.c
1 /* Keyring handling
2  *
3  * Copyright (C) 2004-2005, 2008, 2013 Red Hat, Inc. All Rights Reserved.
4  * Written by David Howells (dhowells@redhat.com)
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU General Public License
8  * as published by the Free Software Foundation; either version
9  * 2 of the License, or (at your option) any later version.
10  */
11
12 #include <linux/module.h>
13 #include <linux/init.h>
14 #include <linux/sched.h>
15 #include <linux/slab.h>
16 #include <linux/security.h>
17 #include <linux/seq_file.h>
18 #include <linux/err.h>
19 #include <keys/keyring-type.h>
20 #include <keys/user-type.h>
21 #include <linux/assoc_array_priv.h>
22 #include <linux/uaccess.h>
23 #include "internal.h"
24
25 /*
26  * When plumbing the depths of the key tree, this sets a hard limit
27  * set on how deep we're willing to go.
28  */
29 #define KEYRING_SEARCH_MAX_DEPTH 6
30
31 /*
32  * We keep all named keyrings in a hash to speed looking them up.
33  */
34 #define KEYRING_NAME_HASH_SIZE  (1 << 5)
35
36 /*
37  * We mark pointers we pass to the associative array with bit 1 set if
38  * they're keyrings and clear otherwise.
39  */
40 #define KEYRING_PTR_SUBTYPE     0x2UL
41
42 static inline bool keyring_ptr_is_keyring(const struct assoc_array_ptr *x)
43 {
44         return (unsigned long)x & KEYRING_PTR_SUBTYPE;
45 }
46 static inline struct key *keyring_ptr_to_key(const struct assoc_array_ptr *x)
47 {
48         void *object = assoc_array_ptr_to_leaf(x);
49         return (struct key *)((unsigned long)object & ~KEYRING_PTR_SUBTYPE);
50 }
51 static inline void *keyring_key_to_ptr(struct key *key)
52 {
53         if (key->type == &key_type_keyring)
54                 return (void *)((unsigned long)key | KEYRING_PTR_SUBTYPE);
55         return key;
56 }
57
58 static struct list_head keyring_name_hash[KEYRING_NAME_HASH_SIZE];
59 static DEFINE_RWLOCK(keyring_name_lock);
60
61 static inline unsigned keyring_hash(const char *desc)
62 {
63         unsigned bucket = 0;
64
65         for (; *desc; desc++)
66                 bucket += (unsigned char)*desc;
67
68         return bucket & (KEYRING_NAME_HASH_SIZE - 1);
69 }
70
71 /*
72  * The keyring key type definition.  Keyrings are simply keys of this type and
73  * can be treated as ordinary keys in addition to having their own special
74  * operations.
75  */
76 static int keyring_preparse(struct key_preparsed_payload *prep);
77 static void keyring_free_preparse(struct key_preparsed_payload *prep);
78 static int keyring_instantiate(struct key *keyring,
79                                struct key_preparsed_payload *prep);
80 static void keyring_revoke(struct key *keyring);
81 static void keyring_destroy(struct key *keyring);
82 static void keyring_describe(const struct key *keyring, struct seq_file *m);
83 static long keyring_read(const struct key *keyring,
84                          char __user *buffer, size_t buflen);
85
86 struct key_type key_type_keyring = {
87         .name           = "keyring",
88         .def_datalen    = 0,
89         .preparse       = keyring_preparse,
90         .free_preparse  = keyring_free_preparse,
91         .instantiate    = keyring_instantiate,
92         .revoke         = keyring_revoke,
93         .destroy        = keyring_destroy,
94         .describe       = keyring_describe,
95         .read           = keyring_read,
96 };
97 EXPORT_SYMBOL(key_type_keyring);
98
99 /*
100  * Semaphore to serialise link/link calls to prevent two link calls in parallel
101  * introducing a cycle.
102  */
103 static DECLARE_RWSEM(keyring_serialise_link_sem);
104
105 /*
106  * Publish the name of a keyring so that it can be found by name (if it has
107  * one).
108  */
109 static void keyring_publish_name(struct key *keyring)
110 {
111         int bucket;
112
113         if (keyring->description) {
114                 bucket = keyring_hash(keyring->description);
115
116                 write_lock(&keyring_name_lock);
117
118                 if (!keyring_name_hash[bucket].next)
119                         INIT_LIST_HEAD(&keyring_name_hash[bucket]);
120
121                 list_add_tail(&keyring->name_link,
122                               &keyring_name_hash[bucket]);
123
124                 write_unlock(&keyring_name_lock);
125         }
126 }
127
128 /*
129  * Preparse a keyring payload
130  */
131 static int keyring_preparse(struct key_preparsed_payload *prep)
132 {
133         return prep->datalen != 0 ? -EINVAL : 0;
134 }
135
136 /*
137  * Free a preparse of a user defined key payload
138  */
139 static void keyring_free_preparse(struct key_preparsed_payload *prep)
140 {
141 }
142
143 /*
144  * Initialise a keyring.
145  *
146  * Returns 0 on success, -EINVAL if given any data.
147  */
148 static int keyring_instantiate(struct key *keyring,
149                                struct key_preparsed_payload *prep)
150 {
151         assoc_array_init(&keyring->keys);
152         /* make the keyring available by name if it has one */
153         keyring_publish_name(keyring);
154         return 0;
155 }
156
157 /*
158  * Multiply 64-bits by 32-bits to 96-bits and fold back to 64-bit.  Ideally we'd
159  * fold the carry back too, but that requires inline asm.
160  */
161 static u64 mult_64x32_and_fold(u64 x, u32 y)
162 {
163         u64 hi = (u64)(u32)(x >> 32) * y;
164         u64 lo = (u64)(u32)(x) * y;
165         return lo + ((u64)(u32)hi << 32) + (u32)(hi >> 32);
166 }
167
168 /*
169  * Hash a key type and description.
170  */
171 static unsigned long hash_key_type_and_desc(const struct keyring_index_key *index_key)
172 {
173         const unsigned level_shift = ASSOC_ARRAY_LEVEL_STEP;
174         const unsigned long fan_mask = ASSOC_ARRAY_FAN_MASK;
175         const char *description = index_key->description;
176         unsigned long hash, type;
177         u32 piece;
178         u64 acc;
179         int n, desc_len = index_key->desc_len;
180
181         type = (unsigned long)index_key->type;
182
183         acc = mult_64x32_and_fold(type, desc_len + 13);
184         acc = mult_64x32_and_fold(acc, 9207);
185         for (;;) {
186                 n = desc_len;
187                 if (n <= 0)
188                         break;
189                 if (n > 4)
190                         n = 4;
191                 piece = 0;
192                 memcpy(&piece, description, n);
193                 description += n;
194                 desc_len -= n;
195                 acc = mult_64x32_and_fold(acc, piece);
196                 acc = mult_64x32_and_fold(acc, 9207);
197         }
198
199         /* Fold the hash down to 32 bits if need be. */
200         hash = acc;
201         if (ASSOC_ARRAY_KEY_CHUNK_SIZE == 32)
202                 hash ^= acc >> 32;
203
204         /* Squidge all the keyrings into a separate part of the tree to
205          * ordinary keys by making sure the lowest level segment in the hash is
206          * zero for keyrings and non-zero otherwise.
207          */
208         if (index_key->type != &key_type_keyring && (hash & fan_mask) == 0)
209                 return hash | (hash >> (ASSOC_ARRAY_KEY_CHUNK_SIZE - level_shift)) | 1;
210         if (index_key->type == &key_type_keyring && (hash & fan_mask) != 0)
211                 return (hash + (hash << level_shift)) & ~fan_mask;
212         return hash;
213 }
214
215 /*
216  * Build the next index key chunk.
217  *
218  * On 32-bit systems the index key is laid out as:
219  *
220  *      0       4       5       9...
221  *      hash    desclen typeptr desc[]
222  *
223  * On 64-bit systems:
224  *
225  *      0       8       9       17...
226  *      hash    desclen typeptr desc[]
227  *
228  * We return it one word-sized chunk at a time.
229  */
230 static unsigned long keyring_get_key_chunk(const void *data, int level)
231 {
232         const struct keyring_index_key *index_key = data;
233         unsigned long chunk = 0;
234         long offset = 0;
235         int desc_len = index_key->desc_len, n = sizeof(chunk);
236
237         level /= ASSOC_ARRAY_KEY_CHUNK_SIZE;
238         switch (level) {
239         case 0:
240                 return hash_key_type_and_desc(index_key);
241         case 1:
242                 return ((unsigned long)index_key->type << 8) | desc_len;
243         case 2:
244                 if (desc_len == 0)
245                         return (u8)((unsigned long)index_key->type >>
246                                     (ASSOC_ARRAY_KEY_CHUNK_SIZE - 8));
247                 n--;
248                 offset = 1;
249         default:
250                 offset += sizeof(chunk) - 1;
251                 offset += (level - 3) * sizeof(chunk);
252                 if (offset >= desc_len)
253                         return 0;
254                 desc_len -= offset;
255                 if (desc_len > n)
256                         desc_len = n;
257                 offset += desc_len;
258                 do {
259                         chunk <<= 8;
260                         chunk |= ((u8*)index_key->description)[--offset];
261                 } while (--desc_len > 0);
262
263                 if (level == 2) {
264                         chunk <<= 8;
265                         chunk |= (u8)((unsigned long)index_key->type >>
266                                       (ASSOC_ARRAY_KEY_CHUNK_SIZE - 8));
267                 }
268                 return chunk;
269         }
270 }
271
272 static unsigned long keyring_get_object_key_chunk(const void *object, int level)
273 {
274         const struct key *key = keyring_ptr_to_key(object);
275         return keyring_get_key_chunk(&key->index_key, level);
276 }
277
278 static bool keyring_compare_object(const void *object, const void *data)
279 {
280         const struct keyring_index_key *index_key = data;
281         const struct key *key = keyring_ptr_to_key(object);
282
283         return key->index_key.type == index_key->type &&
284                 key->index_key.desc_len == index_key->desc_len &&
285                 memcmp(key->index_key.description, index_key->description,
286                        index_key->desc_len) == 0;
287 }
288
289 /*
290  * Compare the index keys of a pair of objects and determine the bit position
291  * at which they differ - if they differ.
292  */
293 static int keyring_diff_objects(const void *object, const void *data)
294 {
295         const struct key *key_a = keyring_ptr_to_key(object);
296         const struct keyring_index_key *a = &key_a->index_key;
297         const struct keyring_index_key *b = data;
298         unsigned long seg_a, seg_b;
299         int level, i;
300
301         level = 0;
302         seg_a = hash_key_type_and_desc(a);
303         seg_b = hash_key_type_and_desc(b);
304         if ((seg_a ^ seg_b) != 0)
305                 goto differ;
306
307         /* The number of bits contributed by the hash is controlled by a
308          * constant in the assoc_array headers.  Everything else thereafter we
309          * can deal with as being machine word-size dependent.
310          */
311         level += ASSOC_ARRAY_KEY_CHUNK_SIZE / 8;
312         seg_a = a->desc_len;
313         seg_b = b->desc_len;
314         if ((seg_a ^ seg_b) != 0)
315                 goto differ;
316
317         /* The next bit may not work on big endian */
318         level++;
319         seg_a = (unsigned long)a->type;
320         seg_b = (unsigned long)b->type;
321         if ((seg_a ^ seg_b) != 0)
322                 goto differ;
323
324         level += sizeof(unsigned long);
325         if (a->desc_len == 0)
326                 goto same;
327
328         i = 0;
329         if (((unsigned long)a->description | (unsigned long)b->description) &
330             (sizeof(unsigned long) - 1)) {
331                 do {
332                         seg_a = *(unsigned long *)(a->description + i);
333                         seg_b = *(unsigned long *)(b->description + i);
334                         if ((seg_a ^ seg_b) != 0)
335                                 goto differ_plus_i;
336                         i += sizeof(unsigned long);
337                 } while (i < (a->desc_len & (sizeof(unsigned long) - 1)));
338         }
339
340         for (; i < a->desc_len; i++) {
341                 seg_a = *(unsigned char *)(a->description + i);
342                 seg_b = *(unsigned char *)(b->description + i);
343                 if ((seg_a ^ seg_b) != 0)
344                         goto differ_plus_i;
345         }
346
347 same:
348         return -1;
349
350 differ_plus_i:
351         level += i;
352 differ:
353         i = level * 8 + __ffs(seg_a ^ seg_b);
354         return i;
355 }
356
357 /*
358  * Free an object after stripping the keyring flag off of the pointer.
359  */
360 static void keyring_free_object(void *object)
361 {
362         key_put(keyring_ptr_to_key(object));
363 }
364
365 /*
366  * Operations for keyring management by the index-tree routines.
367  */
368 static const struct assoc_array_ops keyring_assoc_array_ops = {
369         .get_key_chunk          = keyring_get_key_chunk,
370         .get_object_key_chunk   = keyring_get_object_key_chunk,
371         .compare_object         = keyring_compare_object,
372         .diff_objects           = keyring_diff_objects,
373         .free_object            = keyring_free_object,
374 };
375
376 /*
377  * Clean up a keyring when it is destroyed.  Unpublish its name if it had one
378  * and dispose of its data.
379  *
380  * The garbage collector detects the final key_put(), removes the keyring from
381  * the serial number tree and then does RCU synchronisation before coming here,
382  * so we shouldn't need to worry about code poking around here with the RCU
383  * readlock held by this time.
384  */
385 static void keyring_destroy(struct key *keyring)
386 {
387         if (keyring->description) {
388                 write_lock(&keyring_name_lock);
389
390                 if (keyring->name_link.next != NULL &&
391                     !list_empty(&keyring->name_link))
392                         list_del(&keyring->name_link);
393
394                 write_unlock(&keyring_name_lock);
395         }
396
397         assoc_array_destroy(&keyring->keys, &keyring_assoc_array_ops);
398 }
399
400 /*
401  * Describe a keyring for /proc.
402  */
403 static void keyring_describe(const struct key *keyring, struct seq_file *m)
404 {
405         if (keyring->description)
406                 seq_puts(m, keyring->description);
407         else
408                 seq_puts(m, "[anon]");
409
410         if (key_is_positive(keyring)) {
411                 if (keyring->keys.nr_leaves_on_tree != 0)
412                         seq_printf(m, ": %lu", keyring->keys.nr_leaves_on_tree);
413                 else
414                         seq_puts(m, ": empty");
415         }
416 }
417
418 struct keyring_read_iterator_context {
419         size_t                  buflen;
420         size_t                  count;
421         key_serial_t __user     *buffer;
422 };
423
424 static int keyring_read_iterator(const void *object, void *data)
425 {
426         struct keyring_read_iterator_context *ctx = data;
427         const struct key *key = keyring_ptr_to_key(object);
428         int ret;
429
430         kenter("{%s,%d},,{%zu/%zu}",
431                key->type->name, key->serial, ctx->count, ctx->buflen);
432
433         if (ctx->count >= ctx->buflen)
434                 return 1;
435
436         ret = put_user(key->serial, ctx->buffer);
437         if (ret < 0)
438                 return ret;
439         ctx->buffer++;
440         ctx->count += sizeof(key->serial);
441         return 0;
442 }
443
444 /*
445  * Read a list of key IDs from the keyring's contents in binary form
446  *
447  * The keyring's semaphore is read-locked by the caller.  This prevents someone
448  * from modifying it under us - which could cause us to read key IDs multiple
449  * times.
450  */
451 static long keyring_read(const struct key *keyring,
452                          char __user *buffer, size_t buflen)
453 {
454         struct keyring_read_iterator_context ctx;
455         long ret;
456
457         kenter("{%d},,%zu", key_serial(keyring), buflen);
458
459         if (buflen & (sizeof(key_serial_t) - 1))
460                 return -EINVAL;
461
462         /* Copy as many key IDs as fit into the buffer */
463         if (buffer && buflen) {
464                 ctx.buffer = (key_serial_t __user *)buffer;
465                 ctx.buflen = buflen;
466                 ctx.count = 0;
467                 ret = assoc_array_iterate(&keyring->keys,
468                                           keyring_read_iterator, &ctx);
469                 if (ret < 0) {
470                         kleave(" = %ld [iterate]", ret);
471                         return ret;
472                 }
473         }
474
475         /* Return the size of the buffer needed */
476         ret = keyring->keys.nr_leaves_on_tree * sizeof(key_serial_t);
477         if (ret <= buflen)
478                 kleave("= %ld [ok]", ret);
479         else
480                 kleave("= %ld [buffer too small]", ret);
481         return ret;
482 }
483
484 /*
485  * Allocate a keyring and link into the destination keyring.
486  */
487 struct key *keyring_alloc(const char *description, kuid_t uid, kgid_t gid,
488                           const struct cred *cred, key_perm_t perm,
489                           unsigned long flags,
490                           int (*restrict_link)(struct key *,
491                                                const struct key_type *,
492                                                const union key_payload *),
493                           struct key *dest)
494 {
495         struct key *keyring;
496         int ret;
497
498         keyring = key_alloc(&key_type_keyring, description,
499                             uid, gid, cred, perm, flags, restrict_link);
500         if (!IS_ERR(keyring)) {
501                 ret = key_instantiate_and_link(keyring, NULL, 0, dest, NULL);
502                 if (ret < 0) {
503                         key_put(keyring);
504                         keyring = ERR_PTR(ret);
505                 }
506         }
507
508         return keyring;
509 }
510 EXPORT_SYMBOL(keyring_alloc);
511
512 /**
513  * restrict_link_reject - Give -EPERM to restrict link
514  * @keyring: The keyring being added to.
515  * @type: The type of key being added.
516  * @payload: The payload of the key intended to be added.
517  *
518  * Reject the addition of any links to a keyring.  It can be overridden by
519  * passing KEY_ALLOC_BYPASS_RESTRICTION to key_instantiate_and_link() when
520  * adding a key to a keyring.
521  *
522  * This is meant to be passed as the restrict_link parameter to
523  * keyring_alloc().
524  */
525 int restrict_link_reject(struct key *keyring,
526                          const struct key_type *type,
527                          const union key_payload *payload)
528 {
529         return -EPERM;
530 }
531
532 /*
533  * By default, we keys found by getting an exact match on their descriptions.
534  */
535 bool key_default_cmp(const struct key *key,
536                      const struct key_match_data *match_data)
537 {
538         return strcmp(key->description, match_data->raw_data) == 0;
539 }
540
541 /*
542  * Iteration function to consider each key found.
543  */
544 static int keyring_search_iterator(const void *object, void *iterator_data)
545 {
546         struct keyring_search_context *ctx = iterator_data;
547         const struct key *key = keyring_ptr_to_key(object);
548         unsigned long kflags = READ_ONCE(key->flags);
549         short state = READ_ONCE(key->state);
550
551         kenter("{%d}", key->serial);
552
553         /* ignore keys not of this type */
554         if (key->type != ctx->index_key.type) {
555                 kleave(" = 0 [!type]");
556                 return 0;
557         }
558
559         /* skip invalidated, revoked and expired keys */
560         if (ctx->flags & KEYRING_SEARCH_DO_STATE_CHECK) {
561                 if (kflags & ((1 << KEY_FLAG_INVALIDATED) |
562                               (1 << KEY_FLAG_REVOKED))) {
563                         ctx->result = ERR_PTR(-EKEYREVOKED);
564                         kleave(" = %d [invrev]", ctx->skipped_ret);
565                         goto skipped;
566                 }
567
568                 if (key->expiry && ctx->now.tv_sec >= key->expiry) {
569                         if (!(ctx->flags & KEYRING_SEARCH_SKIP_EXPIRED))
570                                 ctx->result = ERR_PTR(-EKEYEXPIRED);
571                         kleave(" = %d [expire]", ctx->skipped_ret);
572                         goto skipped;
573                 }
574         }
575
576         /* keys that don't match */
577         if (!ctx->match_data.cmp(key, &ctx->match_data)) {
578                 kleave(" = 0 [!match]");
579                 return 0;
580         }
581
582         /* key must have search permissions */
583         if (!(ctx->flags & KEYRING_SEARCH_NO_CHECK_PERM) &&
584             key_task_permission(make_key_ref(key, ctx->possessed),
585                                 ctx->cred, KEY_NEED_SEARCH) < 0) {
586                 ctx->result = ERR_PTR(-EACCES);
587                 kleave(" = %d [!perm]", ctx->skipped_ret);
588                 goto skipped;
589         }
590
591         if (ctx->flags & KEYRING_SEARCH_DO_STATE_CHECK) {
592                 /* we set a different error code if we pass a negative key */
593                 if (state < 0) {
594                         ctx->result = ERR_PTR(state);
595                         kleave(" = %d [neg]", ctx->skipped_ret);
596                         goto skipped;
597                 }
598         }
599
600         /* Found */
601         ctx->result = make_key_ref(key, ctx->possessed);
602         kleave(" = 1 [found]");
603         return 1;
604
605 skipped:
606         return ctx->skipped_ret;
607 }
608
609 /*
610  * Search inside a keyring for a key.  We can search by walking to it
611  * directly based on its index-key or we can iterate over the entire
612  * tree looking for it, based on the match function.
613  */
614 static int search_keyring(struct key *keyring, struct keyring_search_context *ctx)
615 {
616         if (ctx->match_data.lookup_type == KEYRING_SEARCH_LOOKUP_DIRECT) {
617                 const void *object;
618
619                 object = assoc_array_find(&keyring->keys,
620                                           &keyring_assoc_array_ops,
621                                           &ctx->index_key);
622                 return object ? ctx->iterator(object, ctx) : 0;
623         }
624         return assoc_array_iterate(&keyring->keys, ctx->iterator, ctx);
625 }
626
627 /*
628  * Search a tree of keyrings that point to other keyrings up to the maximum
629  * depth.
630  */
631 static bool search_nested_keyrings(struct key *keyring,
632                                    struct keyring_search_context *ctx)
633 {
634         struct {
635                 struct key *keyring;
636                 struct assoc_array_node *node;
637                 int slot;
638         } stack[KEYRING_SEARCH_MAX_DEPTH];
639
640         struct assoc_array_shortcut *shortcut;
641         struct assoc_array_node *node;
642         struct assoc_array_ptr *ptr;
643         struct key *key;
644         int sp = 0, slot;
645
646         kenter("{%d},{%s,%s}",
647                keyring->serial,
648                ctx->index_key.type->name,
649                ctx->index_key.description);
650
651 #define STATE_CHECKS (KEYRING_SEARCH_NO_STATE_CHECK | KEYRING_SEARCH_DO_STATE_CHECK)
652         BUG_ON((ctx->flags & STATE_CHECKS) == 0 ||
653                (ctx->flags & STATE_CHECKS) == STATE_CHECKS);
654
655         /* Check to see if this top-level keyring is what we are looking for
656          * and whether it is valid or not.
657          */
658         if (ctx->match_data.lookup_type == KEYRING_SEARCH_LOOKUP_ITERATE ||
659             keyring_compare_object(keyring, &ctx->index_key)) {
660                 ctx->skipped_ret = 2;
661                 switch (ctx->iterator(keyring_key_to_ptr(keyring), ctx)) {
662                 case 1:
663                         goto found;
664                 case 2:
665                         return false;
666                 default:
667                         break;
668                 }
669         }
670
671         ctx->skipped_ret = 0;
672
673         /* Start processing a new keyring */
674 descend_to_keyring:
675         kdebug("descend to %d", keyring->serial);
676         if (keyring->flags & ((1 << KEY_FLAG_INVALIDATED) |
677                               (1 << KEY_FLAG_REVOKED)))
678                 goto not_this_keyring;
679
680         /* Search through the keys in this keyring before its searching its
681          * subtrees.
682          */
683         if (search_keyring(keyring, ctx))
684                 goto found;
685
686         /* Then manually iterate through the keyrings nested in this one.
687          *
688          * Start from the root node of the index tree.  Because of the way the
689          * hash function has been set up, keyrings cluster on the leftmost
690          * branch of the root node (root slot 0) or in the root node itself.
691          * Non-keyrings avoid the leftmost branch of the root entirely (root
692          * slots 1-15).
693          */
694         ptr = ACCESS_ONCE(keyring->keys.root);
695         if (!ptr)
696                 goto not_this_keyring;
697
698         if (assoc_array_ptr_is_shortcut(ptr)) {
699                 /* If the root is a shortcut, either the keyring only contains
700                  * keyring pointers (everything clusters behind root slot 0) or
701                  * doesn't contain any keyring pointers.
702                  */
703                 shortcut = assoc_array_ptr_to_shortcut(ptr);
704                 smp_read_barrier_depends();
705                 if ((shortcut->index_key[0] & ASSOC_ARRAY_FAN_MASK) != 0)
706                         goto not_this_keyring;
707
708                 ptr = ACCESS_ONCE(shortcut->next_node);
709                 node = assoc_array_ptr_to_node(ptr);
710                 goto begin_node;
711         }
712
713         node = assoc_array_ptr_to_node(ptr);
714         smp_read_barrier_depends();
715
716         ptr = node->slots[0];
717         if (!assoc_array_ptr_is_meta(ptr))
718                 goto begin_node;
719
720 descend_to_node:
721         /* Descend to a more distal node in this keyring's content tree and go
722          * through that.
723          */
724         kdebug("descend");
725         if (assoc_array_ptr_is_shortcut(ptr)) {
726                 shortcut = assoc_array_ptr_to_shortcut(ptr);
727                 smp_read_barrier_depends();
728                 ptr = ACCESS_ONCE(shortcut->next_node);
729                 BUG_ON(!assoc_array_ptr_is_node(ptr));
730         }
731         node = assoc_array_ptr_to_node(ptr);
732
733 begin_node:
734         kdebug("begin_node");
735         smp_read_barrier_depends();
736         slot = 0;
737 ascend_to_node:
738         /* Go through the slots in a node */
739         for (; slot < ASSOC_ARRAY_FAN_OUT; slot++) {
740                 ptr = ACCESS_ONCE(node->slots[slot]);
741
742                 if (assoc_array_ptr_is_meta(ptr) && node->back_pointer)
743                         goto descend_to_node;
744
745                 if (!keyring_ptr_is_keyring(ptr))
746                         continue;
747
748                 key = keyring_ptr_to_key(ptr);
749
750                 if (sp >= KEYRING_SEARCH_MAX_DEPTH) {
751                         if (ctx->flags & KEYRING_SEARCH_DETECT_TOO_DEEP) {
752                                 ctx->result = ERR_PTR(-ELOOP);
753                                 return false;
754                         }
755                         goto not_this_keyring;
756                 }
757
758                 /* Search a nested keyring */
759                 if (!(ctx->flags & KEYRING_SEARCH_NO_CHECK_PERM) &&
760                     key_task_permission(make_key_ref(key, ctx->possessed),
761                                         ctx->cred, KEY_NEED_SEARCH) < 0)
762                         continue;
763
764                 /* stack the current position */
765                 stack[sp].keyring = keyring;
766                 stack[sp].node = node;
767                 stack[sp].slot = slot;
768                 sp++;
769
770                 /* begin again with the new keyring */
771                 keyring = key;
772                 goto descend_to_keyring;
773         }
774
775         /* We've dealt with all the slots in the current node, so now we need
776          * to ascend to the parent and continue processing there.
777          */
778         ptr = ACCESS_ONCE(node->back_pointer);
779         slot = node->parent_slot;
780
781         if (ptr && assoc_array_ptr_is_shortcut(ptr)) {
782                 shortcut = assoc_array_ptr_to_shortcut(ptr);
783                 smp_read_barrier_depends();
784                 ptr = ACCESS_ONCE(shortcut->back_pointer);
785                 slot = shortcut->parent_slot;
786         }
787         if (!ptr)
788                 goto not_this_keyring;
789         node = assoc_array_ptr_to_node(ptr);
790         smp_read_barrier_depends();
791         slot++;
792
793         /* If we've ascended to the root (zero backpointer), we must have just
794          * finished processing the leftmost branch rather than the root slots -
795          * so there can't be any more keyrings for us to find.
796          */
797         if (node->back_pointer) {
798                 kdebug("ascend %d", slot);
799                 goto ascend_to_node;
800         }
801
802         /* The keyring we're looking at was disqualified or didn't contain a
803          * matching key.
804          */
805 not_this_keyring:
806         kdebug("not_this_keyring %d", sp);
807         if (sp <= 0) {
808                 kleave(" = false");
809                 return false;
810         }
811
812         /* Resume the processing of a keyring higher up in the tree */
813         sp--;
814         keyring = stack[sp].keyring;
815         node = stack[sp].node;
816         slot = stack[sp].slot + 1;
817         kdebug("ascend to %d [%d]", keyring->serial, slot);
818         goto ascend_to_node;
819
820         /* We found a viable match */
821 found:
822         key = key_ref_to_ptr(ctx->result);
823         key_check(key);
824         if (!(ctx->flags & KEYRING_SEARCH_NO_UPDATE_TIME)) {
825                 key->last_used_at = ctx->now.tv_sec;
826                 keyring->last_used_at = ctx->now.tv_sec;
827                 while (sp > 0)
828                         stack[--sp].keyring->last_used_at = ctx->now.tv_sec;
829         }
830         kleave(" = true");
831         return true;
832 }
833
834 /**
835  * keyring_search_aux - Search a keyring tree for a key matching some criteria
836  * @keyring_ref: A pointer to the keyring with possession indicator.
837  * @ctx: The keyring search context.
838  *
839  * Search the supplied keyring tree for a key that matches the criteria given.
840  * The root keyring and any linked keyrings must grant Search permission to the
841  * caller to be searchable and keys can only be found if they too grant Search
842  * to the caller. The possession flag on the root keyring pointer controls use
843  * of the possessor bits in permissions checking of the entire tree.  In
844  * addition, the LSM gets to forbid keyring searches and key matches.
845  *
846  * The search is performed as a breadth-then-depth search up to the prescribed
847  * limit (KEYRING_SEARCH_MAX_DEPTH).
848  *
849  * Keys are matched to the type provided and are then filtered by the match
850  * function, which is given the description to use in any way it sees fit.  The
851  * match function may use any attributes of a key that it wishes to to
852  * determine the match.  Normally the match function from the key type would be
853  * used.
854  *
855  * RCU can be used to prevent the keyring key lists from disappearing without
856  * the need to take lots of locks.
857  *
858  * Returns a pointer to the found key and increments the key usage count if
859  * successful; -EAGAIN if no matching keys were found, or if expired or revoked
860  * keys were found; -ENOKEY if only negative keys were found; -ENOTDIR if the
861  * specified keyring wasn't a keyring.
862  *
863  * In the case of a successful return, the possession attribute from
864  * @keyring_ref is propagated to the returned key reference.
865  */
866 key_ref_t keyring_search_aux(key_ref_t keyring_ref,
867                              struct keyring_search_context *ctx)
868 {
869         struct key *keyring;
870         long err;
871
872         ctx->iterator = keyring_search_iterator;
873         ctx->possessed = is_key_possessed(keyring_ref);
874         ctx->result = ERR_PTR(-EAGAIN);
875
876         keyring = key_ref_to_ptr(keyring_ref);
877         key_check(keyring);
878
879         if (keyring->type != &key_type_keyring)
880                 return ERR_PTR(-ENOTDIR);
881
882         if (!(ctx->flags & KEYRING_SEARCH_NO_CHECK_PERM)) {
883                 err = key_task_permission(keyring_ref, ctx->cred, KEY_NEED_SEARCH);
884                 if (err < 0)
885                         return ERR_PTR(err);
886         }
887
888         rcu_read_lock();
889         ctx->now = current_kernel_time();
890         if (search_nested_keyrings(keyring, ctx))
891                 __key_get(key_ref_to_ptr(ctx->result));
892         rcu_read_unlock();
893         return ctx->result;
894 }
895
896 /**
897  * keyring_search - Search the supplied keyring tree for a matching key
898  * @keyring: The root of the keyring tree to be searched.
899  * @type: The type of keyring we want to find.
900  * @description: The name of the keyring we want to find.
901  *
902  * As keyring_search_aux() above, but using the current task's credentials and
903  * type's default matching function and preferred search method.
904  */
905 key_ref_t keyring_search(key_ref_t keyring,
906                          struct key_type *type,
907                          const char *description)
908 {
909         struct keyring_search_context ctx = {
910                 .index_key.type         = type,
911                 .index_key.description  = description,
912                 .index_key.desc_len     = strlen(description),
913                 .cred                   = current_cred(),
914                 .match_data.cmp         = key_default_cmp,
915                 .match_data.raw_data    = description,
916                 .match_data.lookup_type = KEYRING_SEARCH_LOOKUP_DIRECT,
917                 .flags                  = KEYRING_SEARCH_DO_STATE_CHECK,
918         };
919         key_ref_t key;
920         int ret;
921
922         if (type->match_preparse) {
923                 ret = type->match_preparse(&ctx.match_data);
924                 if (ret < 0)
925                         return ERR_PTR(ret);
926         }
927
928         key = keyring_search_aux(keyring, &ctx);
929
930         if (type->match_free)
931                 type->match_free(&ctx.match_data);
932         return key;
933 }
934 EXPORT_SYMBOL(keyring_search);
935
936 /*
937  * Search the given keyring for a key that might be updated.
938  *
939  * The caller must guarantee that the keyring is a keyring and that the
940  * permission is granted to modify the keyring as no check is made here.  The
941  * caller must also hold a lock on the keyring semaphore.
942  *
943  * Returns a pointer to the found key with usage count incremented if
944  * successful and returns NULL if not found.  Revoked and invalidated keys are
945  * skipped over.
946  *
947  * If successful, the possession indicator is propagated from the keyring ref
948  * to the returned key reference.
949  */
950 key_ref_t find_key_to_update(key_ref_t keyring_ref,
951                              const struct keyring_index_key *index_key)
952 {
953         struct key *keyring, *key;
954         const void *object;
955
956         keyring = key_ref_to_ptr(keyring_ref);
957
958         kenter("{%d},{%s,%s}",
959                keyring->serial, index_key->type->name, index_key->description);
960
961         object = assoc_array_find(&keyring->keys, &keyring_assoc_array_ops,
962                                   index_key);
963
964         if (object)
965                 goto found;
966
967         kleave(" = NULL");
968         return NULL;
969
970 found:
971         key = keyring_ptr_to_key(object);
972         if (key->flags & ((1 << KEY_FLAG_INVALIDATED) |
973                           (1 << KEY_FLAG_REVOKED))) {
974                 kleave(" = NULL [x]");
975                 return NULL;
976         }
977         __key_get(key);
978         kleave(" = {%d}", key->serial);
979         return make_key_ref(key, is_key_possessed(keyring_ref));
980 }
981
982 /*
983  * Find a keyring with the specified name.
984  *
985  * Only keyrings that have nonzero refcount, are not revoked, and are owned by a
986  * user in the current user namespace are considered.  If @uid_keyring is %true,
987  * the keyring additionally must have been allocated as a user or user session
988  * keyring; otherwise, it must grant Search permission directly to the caller.
989  *
990  * Returns a pointer to the keyring with the keyring's refcount having being
991  * incremented on success.  -ENOKEY is returned if a key could not be found.
992  */
993 struct key *find_keyring_by_name(const char *name, bool uid_keyring)
994 {
995         struct key *keyring;
996         int bucket;
997
998         if (!name)
999                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1000
1001         bucket = keyring_hash(name);
1002
1003         read_lock(&keyring_name_lock);
1004
1005         if (keyring_name_hash[bucket].next) {
1006                 /* search this hash bucket for a keyring with a matching name
1007                  * that's readable and that hasn't been revoked */
1008                 list_for_each_entry(keyring,
1009                                     &keyring_name_hash[bucket],
1010                                     name_link
1011                                     ) {
1012                         if (!kuid_has_mapping(current_user_ns(), keyring->user->uid))
1013                                 continue;
1014
1015                         if (test_bit(KEY_FLAG_REVOKED, &keyring->flags))
1016                                 continue;
1017
1018                         if (strcmp(keyring->description, name) != 0)
1019                                 continue;
1020
1021                         if (uid_keyring) {
1022                                 if (!test_bit(KEY_FLAG_UID_KEYRING,
1023                                               &keyring->flags))
1024                                         continue;
1025                         } else {
1026                                 if (key_permission(make_key_ref(keyring, 0),
1027                                                    KEY_NEED_SEARCH) < 0)
1028                                         continue;
1029                         }
1030
1031                         /* we've got a match but we might end up racing with
1032                          * key_cleanup() if the keyring is currently 'dead'
1033                          * (ie. it has a zero usage count) */
1034                         if (!atomic_inc_not_zero(&keyring->usage))
1035                                 continue;
1036                         keyring->last_used_at = current_kernel_time().tv_sec;
1037                         goto out;
1038                 }
1039         }
1040
1041         keyring = ERR_PTR(-ENOKEY);
1042 out:
1043         read_unlock(&keyring_name_lock);
1044         return keyring;
1045 }
1046
1047 static int keyring_detect_cycle_iterator(const void *object,
1048                                          void *iterator_data)
1049 {
1050         struct keyring_search_context *ctx = iterator_data;
1051         const struct key *key = keyring_ptr_to_key(object);
1052
1053         kenter("{%d}", key->serial);
1054
1055         /* We might get a keyring with matching index-key that is nonetheless a
1056          * different keyring. */
1057         if (key != ctx->match_data.raw_data)
1058                 return 0;
1059
1060         ctx->result = ERR_PTR(-EDEADLK);
1061         return 1;
1062 }
1063
1064 /*
1065  * See if a cycle will will be created by inserting acyclic tree B in acyclic
1066  * tree A at the topmost level (ie: as a direct child of A).
1067  *
1068  * Since we are adding B to A at the top level, checking for cycles should just
1069  * be a matter of seeing if node A is somewhere in tree B.
1070  */
1071 static int keyring_detect_cycle(struct key *A, struct key *B)
1072 {
1073         struct keyring_search_context ctx = {
1074                 .index_key              = A->index_key,
1075                 .match_data.raw_data    = A,
1076                 .match_data.lookup_type = KEYRING_SEARCH_LOOKUP_DIRECT,
1077                 .iterator               = keyring_detect_cycle_iterator,
1078                 .flags                  = (KEYRING_SEARCH_NO_STATE_CHECK |
1079                                            KEYRING_SEARCH_NO_UPDATE_TIME |
1080                                            KEYRING_SEARCH_NO_CHECK_PERM |
1081                                            KEYRING_SEARCH_DETECT_TOO_DEEP),
1082         };
1083
1084         rcu_read_lock();
1085         search_nested_keyrings(B, &ctx);
1086         rcu_read_unlock();
1087         return PTR_ERR(ctx.result) == -EAGAIN ? 0 : PTR_ERR(ctx.result);
1088 }
1089
1090 /*
1091  * Preallocate memory so that a key can be linked into to a keyring.
1092  */
1093 int __key_link_begin(struct key *keyring,
1094                      const struct keyring_index_key *index_key,
1095                      struct assoc_array_edit **_edit)
1096         __acquires(&keyring->sem)
1097         __acquires(&keyring_serialise_link_sem)
1098 {
1099         struct assoc_array_edit *edit;
1100         int ret;
1101
1102         kenter("%d,%s,%s,",
1103                keyring->serial, index_key->type->name, index_key->description);
1104
1105         BUG_ON(index_key->desc_len == 0);
1106
1107         if (keyring->type != &key_type_keyring)
1108                 return -ENOTDIR;
1109
1110         down_write(&keyring->sem);
1111
1112         ret = -EKEYREVOKED;
1113         if (test_bit(KEY_FLAG_REVOKED, &keyring->flags))
1114                 goto error_krsem;
1115
1116         /* serialise link/link calls to prevent parallel calls causing a cycle
1117          * when linking two keyring in opposite orders */
1118         if (index_key->type == &key_type_keyring)
1119                 down_write(&keyring_serialise_link_sem);
1120
1121         /* Create an edit script that will insert/replace the key in the
1122          * keyring tree.
1123          */
1124         edit = assoc_array_insert(&keyring->keys,
1125                                   &keyring_assoc_array_ops,
1126                                   index_key,
1127                                   NULL);
1128         if (IS_ERR(edit)) {
1129                 ret = PTR_ERR(edit);
1130                 goto error_sem;
1131         }
1132
1133         /* If we're not replacing a link in-place then we're going to need some
1134          * extra quota.
1135          */
1136         if (!edit->dead_leaf) {
1137                 ret = key_payload_reserve(keyring,
1138                                           keyring->datalen + KEYQUOTA_LINK_BYTES);
1139                 if (ret < 0)
1140                         goto error_cancel;
1141         }
1142
1143         *_edit = edit;
1144         kleave(" = 0");
1145         return 0;
1146
1147 error_cancel:
1148         assoc_array_cancel_edit(edit);
1149 error_sem:
1150         if (index_key->type == &key_type_keyring)
1151                 up_write(&keyring_serialise_link_sem);
1152 error_krsem:
1153         up_write(&keyring->sem);
1154         kleave(" = %d", ret);
1155         return ret;
1156 }
1157
1158 /*
1159  * Check already instantiated keys aren't going to be a problem.
1160  *
1161  * The caller must have called __key_link_begin(). Don't need to call this for
1162  * keys that were created since __key_link_begin() was called.
1163  */
1164 int __key_link_check_live_key(struct key *keyring, struct key *key)
1165 {
1166         if (key->type == &key_type_keyring)
1167                 /* check that we aren't going to create a cycle by linking one
1168                  * keyring to another */
1169                 return keyring_detect_cycle(keyring, key);
1170         return 0;
1171 }
1172
1173 /*
1174  * Link a key into to a keyring.
1175  *
1176  * Must be called with __key_link_begin() having being called.  Discards any
1177  * already extant link to matching key if there is one, so that each keyring
1178  * holds at most one link to any given key of a particular type+description
1179  * combination.
1180  */
1181 void __key_link(struct key *key, struct assoc_array_edit **_edit)
1182 {
1183         __key_get(key);
1184         assoc_array_insert_set_object(*_edit, keyring_key_to_ptr(key));
1185         assoc_array_apply_edit(*_edit);
1186         *_edit = NULL;
1187 }
1188
1189 /*
1190  * Finish linking a key into to a keyring.
1191  *
1192  * Must be called with __key_link_begin() having being called.
1193  */
1194 void __key_link_end(struct key *keyring,
1195                     const struct keyring_index_key *index_key,
1196                     struct assoc_array_edit *edit)
1197         __releases(&keyring->sem)
1198         __releases(&keyring_serialise_link_sem)
1199 {
1200         BUG_ON(index_key->type == NULL);
1201         kenter("%d,%s,", keyring->serial, index_key->type->name);
1202
1203         if (index_key->type == &key_type_keyring)
1204                 up_write(&keyring_serialise_link_sem);
1205
1206         if (edit) {
1207                 if (!edit->dead_leaf) {
1208                         key_payload_reserve(keyring,
1209                                 keyring->datalen - KEYQUOTA_LINK_BYTES);
1210                 }
1211                 assoc_array_cancel_edit(edit);
1212         }
1213         up_write(&keyring->sem);
1214 }
1215
1216 /*
1217  * Check addition of keys to restricted keyrings.
1218  */
1219 static int __key_link_check_restriction(struct key *keyring, struct key *key)
1220 {
1221         if (!keyring->restrict_link)
1222                 return 0;
1223         return keyring->restrict_link(keyring, key->type, &key->payload);
1224 }
1225
1226 /**
1227  * key_link - Link a key to a keyring
1228  * @keyring: The keyring to make the link in.
1229  * @key: The key to link to.
1230  *
1231  * Make a link in a keyring to a key, such that the keyring holds a reference
1232  * on that key and the key can potentially be found by searching that keyring.
1233  *
1234  * This function will write-lock the keyring's semaphore and will consume some
1235  * of the user's key data quota to hold the link.
1236  *
1237  * Returns 0 if successful, -ENOTDIR if the keyring isn't a keyring,
1238  * -EKEYREVOKED if the keyring has been revoked, -ENFILE if the keyring is
1239  * full, -EDQUOT if there is insufficient key data quota remaining to add
1240  * another link or -ENOMEM if there's insufficient memory.
1241  *
1242  * It is assumed that the caller has checked that it is permitted for a link to
1243  * be made (the keyring should have Write permission and the key Link
1244  * permission).
1245  */
1246 int key_link(struct key *keyring, struct key *key)
1247 {
1248         struct assoc_array_edit *edit;
1249         int ret;
1250
1251         kenter("{%d,%d}", keyring->serial, atomic_read(&keyring->usage));
1252
1253         key_check(keyring);
1254         key_check(key);
1255
1256         ret = __key_link_begin(keyring, &key->index_key, &edit);
1257         if (ret == 0) {
1258                 kdebug("begun {%d,%d}", keyring->serial, atomic_read(&keyring->usage));
1259                 ret = __key_link_check_restriction(keyring, key);
1260                 if (ret == 0)
1261                         ret = __key_link_check_live_key(keyring, key);
1262                 if (ret == 0)
1263                         __key_link(key, &edit);
1264                 __key_link_end(keyring, &key->index_key, edit);
1265         }
1266
1267         kleave(" = %d {%d,%d}", ret, keyring->serial, atomic_read(&keyring->usage));
1268         return ret;
1269 }
1270 EXPORT_SYMBOL(key_link);
1271
1272 /**
1273  * key_unlink - Unlink the first link to a key from a keyring.
1274  * @keyring: The keyring to remove the link from.
1275  * @key: The key the link is to.
1276  *
1277  * Remove a link from a keyring to a key.
1278  *
1279  * This function will write-lock the keyring's semaphore.
1280  *
1281  * Returns 0 if successful, -ENOTDIR if the keyring isn't a keyring, -ENOENT if
1282  * the key isn't linked to by the keyring or -ENOMEM if there's insufficient
1283  * memory.
1284  *
1285  * It is assumed that the caller has checked that it is permitted for a link to
1286  * be removed (the keyring should have Write permission; no permissions are
1287  * required on the key).
1288  */
1289 int key_unlink(struct key *keyring, struct key *key)
1290 {
1291         struct assoc_array_edit *edit;
1292         int ret;
1293
1294         key_check(keyring);
1295         key_check(key);
1296
1297         if (keyring->type != &key_type_keyring)
1298                 return -ENOTDIR;
1299
1300         down_write(&keyring->sem);
1301
1302         edit = assoc_array_delete(&keyring->keys, &keyring_assoc_array_ops,
1303                                   &key->index_key);
1304         if (IS_ERR(edit)) {
1305                 ret = PTR_ERR(edit);
1306                 goto error;
1307         }
1308         ret = -ENOENT;
1309         if (edit == NULL)
1310                 goto error;
1311
1312         assoc_array_apply_edit(edit);
1313         key_payload_reserve(keyring, keyring->datalen - KEYQUOTA_LINK_BYTES);
1314         ret = 0;
1315
1316 error:
1317         up_write(&keyring->sem);
1318         return ret;
1319 }
1320 EXPORT_SYMBOL(key_unlink);
1321
1322 /**
1323  * keyring_clear - Clear a keyring
1324  * @keyring: The keyring to clear.
1325  *
1326  * Clear the contents of the specified keyring.
1327  *
1328  * Returns 0 if successful or -ENOTDIR if the keyring isn't a keyring.
1329  */
1330 int keyring_clear(struct key *keyring)
1331 {
1332         struct assoc_array_edit *edit;
1333         int ret;
1334
1335         if (keyring->type != &key_type_keyring)
1336                 return -ENOTDIR;
1337
1338         down_write(&keyring->sem);
1339
1340         edit = assoc_array_clear(&keyring->keys, &keyring_assoc_array_ops);
1341         if (IS_ERR(edit)) {
1342                 ret = PTR_ERR(edit);
1343         } else {
1344                 if (edit)
1345                         assoc_array_apply_edit(edit);
1346                 key_payload_reserve(keyring, 0);
1347                 ret = 0;
1348         }
1349
1350         up_write(&keyring->sem);
1351         return ret;
1352 }
1353 EXPORT_SYMBOL(keyring_clear);
1354
1355 /*
1356  * Dispose of the links from a revoked keyring.
1357  *
1358  * This is called with the key sem write-locked.
1359  */
1360 static void keyring_revoke(struct key *keyring)
1361 {
1362         struct assoc_array_edit *edit;
1363
1364         edit = assoc_array_clear(&keyring->keys, &keyring_assoc_array_ops);
1365         if (!IS_ERR(edit)) {
1366                 if (edit)
1367                         assoc_array_apply_edit(edit);
1368                 key_payload_reserve(keyring, 0);
1369         }
1370 }
1371
1372 static bool keyring_gc_select_iterator(void *object, void *iterator_data)
1373 {
1374         struct key *key = keyring_ptr_to_key(object);
1375         time_t *limit = iterator_data;
1376
1377         if (key_is_dead(key, *limit))
1378                 return false;
1379         key_get(key);
1380         return true;
1381 }
1382
1383 static int keyring_gc_check_iterator(const void *object, void *iterator_data)
1384 {
1385         const struct key *key = keyring_ptr_to_key(object);
1386         time_t *limit = iterator_data;
1387
1388         key_check(key);
1389         return key_is_dead(key, *limit);
1390 }
1391
1392 /*
1393  * Garbage collect pointers from a keyring.
1394  *
1395  * Not called with any locks held.  The keyring's key struct will not be
1396  * deallocated under us as only our caller may deallocate it.
1397  */
1398 void keyring_gc(struct key *keyring, time_t limit)
1399 {
1400         int result;
1401
1402         kenter("%x{%s}", keyring->serial, keyring->description ?: "");
1403
1404         if (keyring->flags & ((1 << KEY_FLAG_INVALIDATED) |
1405                               (1 << KEY_FLAG_REVOKED)))
1406                 goto dont_gc;
1407
1408         /* scan the keyring looking for dead keys */
1409         rcu_read_lock();
1410         result = assoc_array_iterate(&keyring->keys,
1411                                      keyring_gc_check_iterator, &limit);
1412         rcu_read_unlock();
1413         if (result == true)
1414                 goto do_gc;
1415
1416 dont_gc:
1417         kleave(" [no gc]");
1418         return;
1419
1420 do_gc:
1421         down_write(&keyring->sem);
1422         assoc_array_gc(&keyring->keys, &keyring_assoc_array_ops,
1423                        keyring_gc_select_iterator, &limit);
1424         up_write(&keyring->sem);
1425         kleave(" [gc]");
1426 }