GNU Linux-libre 4.19.264-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         if (keyring->restrict_link) {
398                 struct key_restriction *keyres = keyring->restrict_link;
399
400                 key_put(keyres->key);
401                 kfree(keyres);
402         }
403
404         assoc_array_destroy(&keyring->keys, &keyring_assoc_array_ops);
405 }
406
407 /*
408  * Describe a keyring for /proc.
409  */
410 static void keyring_describe(const struct key *keyring, struct seq_file *m)
411 {
412         if (keyring->description)
413                 seq_puts(m, keyring->description);
414         else
415                 seq_puts(m, "[anon]");
416
417         if (key_is_positive(keyring)) {
418                 if (keyring->keys.nr_leaves_on_tree != 0)
419                         seq_printf(m, ": %lu", keyring->keys.nr_leaves_on_tree);
420                 else
421                         seq_puts(m, ": empty");
422         }
423 }
424
425 struct keyring_read_iterator_context {
426         size_t                  buflen;
427         size_t                  count;
428         key_serial_t __user     *buffer;
429 };
430
431 static int keyring_read_iterator(const void *object, void *data)
432 {
433         struct keyring_read_iterator_context *ctx = data;
434         const struct key *key = keyring_ptr_to_key(object);
435
436         kenter("{%s,%d},,{%zu/%zu}",
437                key->type->name, key->serial, ctx->count, ctx->buflen);
438
439         if (ctx->count >= ctx->buflen)
440                 return 1;
441
442         *ctx->buffer++ = key->serial;
443         ctx->count += sizeof(key->serial);
444         return 0;
445 }
446
447 /*
448  * Read a list of key IDs from the keyring's contents in binary form
449  *
450  * The keyring's semaphore is read-locked by the caller.  This prevents someone
451  * from modifying it under us - which could cause us to read key IDs multiple
452  * times.
453  */
454 static long keyring_read(const struct key *keyring,
455                          char __user *buffer, size_t buflen)
456 {
457         struct keyring_read_iterator_context ctx;
458         long ret;
459
460         kenter("{%d},,%zu", key_serial(keyring), buflen);
461
462         if (buflen & (sizeof(key_serial_t) - 1))
463                 return -EINVAL;
464
465         /* Copy as many key IDs as fit into the buffer */
466         if (buffer && buflen) {
467                 ctx.buffer = (key_serial_t __user *)buffer;
468                 ctx.buflen = buflen;
469                 ctx.count = 0;
470                 ret = assoc_array_iterate(&keyring->keys,
471                                           keyring_read_iterator, &ctx);
472                 if (ret < 0) {
473                         kleave(" = %ld [iterate]", ret);
474                         return ret;
475                 }
476         }
477
478         /* Return the size of the buffer needed */
479         ret = keyring->keys.nr_leaves_on_tree * sizeof(key_serial_t);
480         if (ret <= buflen)
481                 kleave("= %ld [ok]", ret);
482         else
483                 kleave("= %ld [buffer too small]", ret);
484         return ret;
485 }
486
487 /*
488  * Allocate a keyring and link into the destination keyring.
489  */
490 struct key *keyring_alloc(const char *description, kuid_t uid, kgid_t gid,
491                           const struct cred *cred, key_perm_t perm,
492                           unsigned long flags,
493                           struct key_restriction *restrict_link,
494                           struct key *dest)
495 {
496         struct key *keyring;
497         int ret;
498
499         keyring = key_alloc(&key_type_keyring, description,
500                             uid, gid, cred, perm, flags, restrict_link);
501         if (!IS_ERR(keyring)) {
502                 ret = key_instantiate_and_link(keyring, NULL, 0, dest, NULL);
503                 if (ret < 0) {
504                         key_put(keyring);
505                         keyring = ERR_PTR(ret);
506                 }
507         }
508
509         return keyring;
510 }
511 EXPORT_SYMBOL(keyring_alloc);
512
513 /**
514  * restrict_link_reject - Give -EPERM to restrict link
515  * @keyring: The keyring being added to.
516  * @type: The type of key being added.
517  * @payload: The payload of the key intended to be added.
518  * @data: Additional data for evaluating restriction.
519  *
520  * Reject the addition of any links to a keyring.  It can be overridden by
521  * passing KEY_ALLOC_BYPASS_RESTRICTION to key_instantiate_and_link() when
522  * adding a key to a keyring.
523  *
524  * This is meant to be stored in a key_restriction structure which is passed
525  * in the restrict_link parameter to keyring_alloc().
526  */
527 int restrict_link_reject(struct key *keyring,
528                          const struct key_type *type,
529                          const union key_payload *payload,
530                          struct key *restriction_key)
531 {
532         return -EPERM;
533 }
534
535 /*
536  * By default, we keys found by getting an exact match on their descriptions.
537  */
538 bool key_default_cmp(const struct key *key,
539                      const struct key_match_data *match_data)
540 {
541         return strcmp(key->description, match_data->raw_data) == 0;
542 }
543
544 /*
545  * Iteration function to consider each key found.
546  */
547 static int keyring_search_iterator(const void *object, void *iterator_data)
548 {
549         struct keyring_search_context *ctx = iterator_data;
550         const struct key *key = keyring_ptr_to_key(object);
551         unsigned long kflags = READ_ONCE(key->flags);
552         short state = READ_ONCE(key->state);
553
554         kenter("{%d}", key->serial);
555
556         /* ignore keys not of this type */
557         if (key->type != ctx->index_key.type) {
558                 kleave(" = 0 [!type]");
559                 return 0;
560         }
561
562         /* skip invalidated, revoked and expired keys */
563         if (ctx->flags & KEYRING_SEARCH_DO_STATE_CHECK) {
564                 time64_t expiry = READ_ONCE(key->expiry);
565
566                 if (kflags & ((1 << KEY_FLAG_INVALIDATED) |
567                               (1 << KEY_FLAG_REVOKED))) {
568                         ctx->result = ERR_PTR(-EKEYREVOKED);
569                         kleave(" = %d [invrev]", ctx->skipped_ret);
570                         goto skipped;
571                 }
572
573                 if (expiry && ctx->now >= expiry) {
574                         if (!(ctx->flags & KEYRING_SEARCH_SKIP_EXPIRED))
575                                 ctx->result = ERR_PTR(-EKEYEXPIRED);
576                         kleave(" = %d [expire]", ctx->skipped_ret);
577                         goto skipped;
578                 }
579         }
580
581         /* keys that don't match */
582         if (!ctx->match_data.cmp(key, &ctx->match_data)) {
583                 kleave(" = 0 [!match]");
584                 return 0;
585         }
586
587         /* key must have search permissions */
588         if (!(ctx->flags & KEYRING_SEARCH_NO_CHECK_PERM) &&
589             key_task_permission(make_key_ref(key, ctx->possessed),
590                                 ctx->cred, KEY_NEED_SEARCH) < 0) {
591                 ctx->result = ERR_PTR(-EACCES);
592                 kleave(" = %d [!perm]", ctx->skipped_ret);
593                 goto skipped;
594         }
595
596         if (ctx->flags & KEYRING_SEARCH_DO_STATE_CHECK) {
597                 /* we set a different error code if we pass a negative key */
598                 if (state < 0) {
599                         ctx->result = ERR_PTR(state);
600                         kleave(" = %d [neg]", ctx->skipped_ret);
601                         goto skipped;
602                 }
603         }
604
605         /* Found */
606         ctx->result = make_key_ref(key, ctx->possessed);
607         kleave(" = 1 [found]");
608         return 1;
609
610 skipped:
611         return ctx->skipped_ret;
612 }
613
614 /*
615  * Search inside a keyring for a key.  We can search by walking to it
616  * directly based on its index-key or we can iterate over the entire
617  * tree looking for it, based on the match function.
618  */
619 static int search_keyring(struct key *keyring, struct keyring_search_context *ctx)
620 {
621         if (ctx->match_data.lookup_type == KEYRING_SEARCH_LOOKUP_DIRECT) {
622                 const void *object;
623
624                 object = assoc_array_find(&keyring->keys,
625                                           &keyring_assoc_array_ops,
626                                           &ctx->index_key);
627                 return object ? ctx->iterator(object, ctx) : 0;
628         }
629         return assoc_array_iterate(&keyring->keys, ctx->iterator, ctx);
630 }
631
632 /*
633  * Search a tree of keyrings that point to other keyrings up to the maximum
634  * depth.
635  */
636 static bool search_nested_keyrings(struct key *keyring,
637                                    struct keyring_search_context *ctx)
638 {
639         struct {
640                 struct key *keyring;
641                 struct assoc_array_node *node;
642                 int slot;
643         } stack[KEYRING_SEARCH_MAX_DEPTH];
644
645         struct assoc_array_shortcut *shortcut;
646         struct assoc_array_node *node;
647         struct assoc_array_ptr *ptr;
648         struct key *key;
649         int sp = 0, slot;
650
651         kenter("{%d},{%s,%s}",
652                keyring->serial,
653                ctx->index_key.type->name,
654                ctx->index_key.description);
655
656 #define STATE_CHECKS (KEYRING_SEARCH_NO_STATE_CHECK | KEYRING_SEARCH_DO_STATE_CHECK)
657         BUG_ON((ctx->flags & STATE_CHECKS) == 0 ||
658                (ctx->flags & STATE_CHECKS) == STATE_CHECKS);
659
660         /* Check to see if this top-level keyring is what we are looking for
661          * and whether it is valid or not.
662          */
663         if (ctx->match_data.lookup_type == KEYRING_SEARCH_LOOKUP_ITERATE ||
664             keyring_compare_object(keyring, &ctx->index_key)) {
665                 ctx->skipped_ret = 2;
666                 switch (ctx->iterator(keyring_key_to_ptr(keyring), ctx)) {
667                 case 1:
668                         goto found;
669                 case 2:
670                         return false;
671                 default:
672                         break;
673                 }
674         }
675
676         ctx->skipped_ret = 0;
677
678         /* Start processing a new keyring */
679 descend_to_keyring:
680         kdebug("descend to %d", keyring->serial);
681         if (keyring->flags & ((1 << KEY_FLAG_INVALIDATED) |
682                               (1 << KEY_FLAG_REVOKED)))
683                 goto not_this_keyring;
684
685         /* Search through the keys in this keyring before its searching its
686          * subtrees.
687          */
688         if (search_keyring(keyring, ctx))
689                 goto found;
690
691         /* Then manually iterate through the keyrings nested in this one.
692          *
693          * Start from the root node of the index tree.  Because of the way the
694          * hash function has been set up, keyrings cluster on the leftmost
695          * branch of the root node (root slot 0) or in the root node itself.
696          * Non-keyrings avoid the leftmost branch of the root entirely (root
697          * slots 1-15).
698          */
699         ptr = READ_ONCE(keyring->keys.root);
700         if (!ptr)
701                 goto not_this_keyring;
702
703         if (assoc_array_ptr_is_shortcut(ptr)) {
704                 /* If the root is a shortcut, either the keyring only contains
705                  * keyring pointers (everything clusters behind root slot 0) or
706                  * doesn't contain any keyring pointers.
707                  */
708                 shortcut = assoc_array_ptr_to_shortcut(ptr);
709                 if ((shortcut->index_key[0] & ASSOC_ARRAY_FAN_MASK) != 0)
710                         goto not_this_keyring;
711
712                 ptr = READ_ONCE(shortcut->next_node);
713                 node = assoc_array_ptr_to_node(ptr);
714                 goto begin_node;
715         }
716
717         node = assoc_array_ptr_to_node(ptr);
718         ptr = node->slots[0];
719         if (!assoc_array_ptr_is_meta(ptr))
720                 goto begin_node;
721
722 descend_to_node:
723         /* Descend to a more distal node in this keyring's content tree and go
724          * through that.
725          */
726         kdebug("descend");
727         if (assoc_array_ptr_is_shortcut(ptr)) {
728                 shortcut = assoc_array_ptr_to_shortcut(ptr);
729                 ptr = READ_ONCE(shortcut->next_node);
730                 BUG_ON(!assoc_array_ptr_is_node(ptr));
731         }
732         node = assoc_array_ptr_to_node(ptr);
733
734 begin_node:
735         kdebug("begin_node");
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 = READ_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 = READ_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                 ptr = READ_ONCE(shortcut->back_pointer);
784                 slot = shortcut->parent_slot;
785         }
786         if (!ptr)
787                 goto not_this_keyring;
788         node = assoc_array_ptr_to_node(ptr);
789         slot++;
790
791         /* If we've ascended to the root (zero backpointer), we must have just
792          * finished processing the leftmost branch rather than the root slots -
793          * so there can't be any more keyrings for us to find.
794          */
795         if (node->back_pointer) {
796                 kdebug("ascend %d", slot);
797                 goto ascend_to_node;
798         }
799
800         /* The keyring we're looking at was disqualified or didn't contain a
801          * matching key.
802          */
803 not_this_keyring:
804         kdebug("not_this_keyring %d", sp);
805         if (sp <= 0) {
806                 kleave(" = false");
807                 return false;
808         }
809
810         /* Resume the processing of a keyring higher up in the tree */
811         sp--;
812         keyring = stack[sp].keyring;
813         node = stack[sp].node;
814         slot = stack[sp].slot + 1;
815         kdebug("ascend to %d [%d]", keyring->serial, slot);
816         goto ascend_to_node;
817
818         /* We found a viable match */
819 found:
820         key = key_ref_to_ptr(ctx->result);
821         key_check(key);
822         if (!(ctx->flags & KEYRING_SEARCH_NO_UPDATE_TIME)) {
823                 key->last_used_at = ctx->now;
824                 keyring->last_used_at = ctx->now;
825                 while (sp > 0)
826                         stack[--sp].keyring->last_used_at = ctx->now;
827         }
828         kleave(" = true");
829         return true;
830 }
831
832 /**
833  * keyring_search_aux - Search a keyring tree for a key matching some criteria
834  * @keyring_ref: A pointer to the keyring with possession indicator.
835  * @ctx: The keyring search context.
836  *
837  * Search the supplied keyring tree for a key that matches the criteria given.
838  * The root keyring and any linked keyrings must grant Search permission to the
839  * caller to be searchable and keys can only be found if they too grant Search
840  * to the caller. The possession flag on the root keyring pointer controls use
841  * of the possessor bits in permissions checking of the entire tree.  In
842  * addition, the LSM gets to forbid keyring searches and key matches.
843  *
844  * The search is performed as a breadth-then-depth search up to the prescribed
845  * limit (KEYRING_SEARCH_MAX_DEPTH).
846  *
847  * Keys are matched to the type provided and are then filtered by the match
848  * function, which is given the description to use in any way it sees fit.  The
849  * match function may use any attributes of a key that it wishes to to
850  * determine the match.  Normally the match function from the key type would be
851  * used.
852  *
853  * RCU can be used to prevent the keyring key lists from disappearing without
854  * the need to take lots of locks.
855  *
856  * Returns a pointer to the found key and increments the key usage count if
857  * successful; -EAGAIN if no matching keys were found, or if expired or revoked
858  * keys were found; -ENOKEY if only negative keys were found; -ENOTDIR if the
859  * specified keyring wasn't a keyring.
860  *
861  * In the case of a successful return, the possession attribute from
862  * @keyring_ref is propagated to the returned key reference.
863  */
864 key_ref_t keyring_search_aux(key_ref_t keyring_ref,
865                              struct keyring_search_context *ctx)
866 {
867         struct key *keyring;
868         long err;
869
870         ctx->iterator = keyring_search_iterator;
871         ctx->possessed = is_key_possessed(keyring_ref);
872         ctx->result = ERR_PTR(-EAGAIN);
873
874         keyring = key_ref_to_ptr(keyring_ref);
875         key_check(keyring);
876
877         if (keyring->type != &key_type_keyring)
878                 return ERR_PTR(-ENOTDIR);
879
880         if (!(ctx->flags & KEYRING_SEARCH_NO_CHECK_PERM)) {
881                 err = key_task_permission(keyring_ref, ctx->cred, KEY_NEED_SEARCH);
882                 if (err < 0)
883                         return ERR_PTR(err);
884         }
885
886         rcu_read_lock();
887         ctx->now = ktime_get_real_seconds();
888         if (search_nested_keyrings(keyring, ctx))
889                 __key_get(key_ref_to_ptr(ctx->result));
890         rcu_read_unlock();
891         return ctx->result;
892 }
893
894 /**
895  * keyring_search - Search the supplied keyring tree for a matching key
896  * @keyring: The root of the keyring tree to be searched.
897  * @type: The type of keyring we want to find.
898  * @description: The name of the keyring we want to find.
899  *
900  * As keyring_search_aux() above, but using the current task's credentials and
901  * type's default matching function and preferred search method.
902  */
903 key_ref_t keyring_search(key_ref_t keyring,
904                          struct key_type *type,
905                          const char *description)
906 {
907         struct keyring_search_context ctx = {
908                 .index_key.type         = type,
909                 .index_key.description  = description,
910                 .index_key.desc_len     = strlen(description),
911                 .cred                   = current_cred(),
912                 .match_data.cmp         = key_default_cmp,
913                 .match_data.raw_data    = description,
914                 .match_data.lookup_type = KEYRING_SEARCH_LOOKUP_DIRECT,
915                 .flags                  = KEYRING_SEARCH_DO_STATE_CHECK,
916         };
917         key_ref_t key;
918         int ret;
919
920         if (type->match_preparse) {
921                 ret = type->match_preparse(&ctx.match_data);
922                 if (ret < 0)
923                         return ERR_PTR(ret);
924         }
925
926         key = keyring_search_aux(keyring, &ctx);
927
928         if (type->match_free)
929                 type->match_free(&ctx.match_data);
930         return key;
931 }
932 EXPORT_SYMBOL(keyring_search);
933
934 static struct key_restriction *keyring_restriction_alloc(
935         key_restrict_link_func_t check)
936 {
937         struct key_restriction *keyres =
938                 kzalloc(sizeof(struct key_restriction), GFP_KERNEL);
939
940         if (!keyres)
941                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
942
943         keyres->check = check;
944
945         return keyres;
946 }
947
948 /*
949  * Semaphore to serialise restriction setup to prevent reference count
950  * cycles through restriction key pointers.
951  */
952 static DECLARE_RWSEM(keyring_serialise_restrict_sem);
953
954 /*
955  * Check for restriction cycles that would prevent keyring garbage collection.
956  * keyring_serialise_restrict_sem must be held.
957  */
958 static bool keyring_detect_restriction_cycle(const struct key *dest_keyring,
959                                              struct key_restriction *keyres)
960 {
961         while (keyres && keyres->key &&
962                keyres->key->type == &key_type_keyring) {
963                 if (keyres->key == dest_keyring)
964                         return true;
965
966                 keyres = keyres->key->restrict_link;
967         }
968
969         return false;
970 }
971
972 /**
973  * keyring_restrict - Look up and apply a restriction to a keyring
974  *
975  * @keyring: The keyring to be restricted
976  * @restriction: The restriction options to apply to the keyring
977  */
978 int keyring_restrict(key_ref_t keyring_ref, const char *type,
979                      const char *restriction)
980 {
981         struct key *keyring;
982         struct key_type *restrict_type = NULL;
983         struct key_restriction *restrict_link;
984         int ret = 0;
985
986         keyring = key_ref_to_ptr(keyring_ref);
987         key_check(keyring);
988
989         if (keyring->type != &key_type_keyring)
990                 return -ENOTDIR;
991
992         if (!type) {
993                 restrict_link = keyring_restriction_alloc(restrict_link_reject);
994         } else {
995                 restrict_type = key_type_lookup(type);
996
997                 if (IS_ERR(restrict_type))
998                         return PTR_ERR(restrict_type);
999
1000                 if (!restrict_type->lookup_restriction) {
1001                         ret = -ENOENT;
1002                         goto error;
1003                 }
1004
1005                 restrict_link = restrict_type->lookup_restriction(restriction);
1006         }
1007
1008         if (IS_ERR(restrict_link)) {
1009                 ret = PTR_ERR(restrict_link);
1010                 goto error;
1011         }
1012
1013         down_write(&keyring->sem);
1014         down_write(&keyring_serialise_restrict_sem);
1015
1016         if (keyring->restrict_link)
1017                 ret = -EEXIST;
1018         else if (keyring_detect_restriction_cycle(keyring, restrict_link))
1019                 ret = -EDEADLK;
1020         else
1021                 keyring->restrict_link = restrict_link;
1022
1023         up_write(&keyring_serialise_restrict_sem);
1024         up_write(&keyring->sem);
1025
1026         if (ret < 0) {
1027                 key_put(restrict_link->key);
1028                 kfree(restrict_link);
1029         }
1030
1031 error:
1032         if (restrict_type)
1033                 key_type_put(restrict_type);
1034
1035         return ret;
1036 }
1037 EXPORT_SYMBOL(keyring_restrict);
1038
1039 /*
1040  * Search the given keyring for a key that might be updated.
1041  *
1042  * The caller must guarantee that the keyring is a keyring and that the
1043  * permission is granted to modify the keyring as no check is made here.  The
1044  * caller must also hold a lock on the keyring semaphore.
1045  *
1046  * Returns a pointer to the found key with usage count incremented if
1047  * successful and returns NULL if not found.  Revoked and invalidated keys are
1048  * skipped over.
1049  *
1050  * If successful, the possession indicator is propagated from the keyring ref
1051  * to the returned key reference.
1052  */
1053 key_ref_t find_key_to_update(key_ref_t keyring_ref,
1054                              const struct keyring_index_key *index_key)
1055 {
1056         struct key *keyring, *key;
1057         const void *object;
1058
1059         keyring = key_ref_to_ptr(keyring_ref);
1060
1061         kenter("{%d},{%s,%s}",
1062                keyring->serial, index_key->type->name, index_key->description);
1063
1064         object = assoc_array_find(&keyring->keys, &keyring_assoc_array_ops,
1065                                   index_key);
1066
1067         if (object)
1068                 goto found;
1069
1070         kleave(" = NULL");
1071         return NULL;
1072
1073 found:
1074         key = keyring_ptr_to_key(object);
1075         if (key->flags & ((1 << KEY_FLAG_INVALIDATED) |
1076                           (1 << KEY_FLAG_REVOKED))) {
1077                 kleave(" = NULL [x]");
1078                 return NULL;
1079         }
1080         __key_get(key);
1081         kleave(" = {%d}", key->serial);
1082         return make_key_ref(key, is_key_possessed(keyring_ref));
1083 }
1084
1085 /*
1086  * Find a keyring with the specified name.
1087  *
1088  * Only keyrings that have nonzero refcount, are not revoked, and are owned by a
1089  * user in the current user namespace are considered.  If @uid_keyring is %true,
1090  * the keyring additionally must have been allocated as a user or user session
1091  * keyring; otherwise, it must grant Search permission directly to the caller.
1092  *
1093  * Returns a pointer to the keyring with the keyring's refcount having being
1094  * incremented on success.  -ENOKEY is returned if a key could not be found.
1095  */
1096 struct key *find_keyring_by_name(const char *name, bool uid_keyring)
1097 {
1098         struct key *keyring;
1099         int bucket;
1100
1101         if (!name)
1102                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1103
1104         bucket = keyring_hash(name);
1105
1106         read_lock(&keyring_name_lock);
1107
1108         if (keyring_name_hash[bucket].next) {
1109                 /* search this hash bucket for a keyring with a matching name
1110                  * that's readable and that hasn't been revoked */
1111                 list_for_each_entry(keyring,
1112                                     &keyring_name_hash[bucket],
1113                                     name_link
1114                                     ) {
1115                         if (!kuid_has_mapping(current_user_ns(), keyring->user->uid))
1116                                 continue;
1117
1118                         if (test_bit(KEY_FLAG_REVOKED, &keyring->flags))
1119                                 continue;
1120
1121                         if (strcmp(keyring->description, name) != 0)
1122                                 continue;
1123
1124                         if (uid_keyring) {
1125                                 if (!test_bit(KEY_FLAG_UID_KEYRING,
1126                                               &keyring->flags))
1127                                         continue;
1128                         } else {
1129                                 if (key_permission(make_key_ref(keyring, 0),
1130                                                    KEY_NEED_SEARCH) < 0)
1131                                         continue;
1132                         }
1133
1134                         /* we've got a match but we might end up racing with
1135                          * key_cleanup() if the keyring is currently 'dead'
1136                          * (ie. it has a zero usage count) */
1137                         if (!refcount_inc_not_zero(&keyring->usage))
1138                                 continue;
1139                         keyring->last_used_at = ktime_get_real_seconds();
1140                         goto out;
1141                 }
1142         }
1143
1144         keyring = ERR_PTR(-ENOKEY);
1145 out:
1146         read_unlock(&keyring_name_lock);
1147         return keyring;
1148 }
1149
1150 static int keyring_detect_cycle_iterator(const void *object,
1151                                          void *iterator_data)
1152 {
1153         struct keyring_search_context *ctx = iterator_data;
1154         const struct key *key = keyring_ptr_to_key(object);
1155
1156         kenter("{%d}", key->serial);
1157
1158         /* We might get a keyring with matching index-key that is nonetheless a
1159          * different keyring. */
1160         if (key != ctx->match_data.raw_data)
1161                 return 0;
1162
1163         ctx->result = ERR_PTR(-EDEADLK);
1164         return 1;
1165 }
1166
1167 /*
1168  * See if a cycle will will be created by inserting acyclic tree B in acyclic
1169  * tree A at the topmost level (ie: as a direct child of A).
1170  *
1171  * Since we are adding B to A at the top level, checking for cycles should just
1172  * be a matter of seeing if node A is somewhere in tree B.
1173  */
1174 static int keyring_detect_cycle(struct key *A, struct key *B)
1175 {
1176         struct keyring_search_context ctx = {
1177                 .index_key              = A->index_key,
1178                 .match_data.raw_data    = A,
1179                 .match_data.lookup_type = KEYRING_SEARCH_LOOKUP_DIRECT,
1180                 .iterator               = keyring_detect_cycle_iterator,
1181                 .flags                  = (KEYRING_SEARCH_NO_STATE_CHECK |
1182                                            KEYRING_SEARCH_NO_UPDATE_TIME |
1183                                            KEYRING_SEARCH_NO_CHECK_PERM |
1184                                            KEYRING_SEARCH_DETECT_TOO_DEEP),
1185         };
1186
1187         rcu_read_lock();
1188         search_nested_keyrings(B, &ctx);
1189         rcu_read_unlock();
1190         return PTR_ERR(ctx.result) == -EAGAIN ? 0 : PTR_ERR(ctx.result);
1191 }
1192
1193 /*
1194  * Preallocate memory so that a key can be linked into to a keyring.
1195  */
1196 int __key_link_begin(struct key *keyring,
1197                      const struct keyring_index_key *index_key,
1198                      struct assoc_array_edit **_edit)
1199         __acquires(&keyring->sem)
1200         __acquires(&keyring_serialise_link_sem)
1201 {
1202         struct assoc_array_edit *edit;
1203         int ret;
1204
1205         kenter("%d,%s,%s,",
1206                keyring->serial, index_key->type->name, index_key->description);
1207
1208         BUG_ON(index_key->desc_len == 0);
1209
1210         if (keyring->type != &key_type_keyring)
1211                 return -ENOTDIR;
1212
1213         down_write(&keyring->sem);
1214
1215         ret = -EKEYREVOKED;
1216         if (test_bit(KEY_FLAG_REVOKED, &keyring->flags))
1217                 goto error_krsem;
1218
1219         /* serialise link/link calls to prevent parallel calls causing a cycle
1220          * when linking two keyring in opposite orders */
1221         if (index_key->type == &key_type_keyring)
1222                 down_write(&keyring_serialise_link_sem);
1223
1224         /* Create an edit script that will insert/replace the key in the
1225          * keyring tree.
1226          */
1227         edit = assoc_array_insert(&keyring->keys,
1228                                   &keyring_assoc_array_ops,
1229                                   index_key,
1230                                   NULL);
1231         if (IS_ERR(edit)) {
1232                 ret = PTR_ERR(edit);
1233                 goto error_sem;
1234         }
1235
1236         /* If we're not replacing a link in-place then we're going to need some
1237          * extra quota.
1238          */
1239         if (!edit->dead_leaf) {
1240                 ret = key_payload_reserve(keyring,
1241                                           keyring->datalen + KEYQUOTA_LINK_BYTES);
1242                 if (ret < 0)
1243                         goto error_cancel;
1244         }
1245
1246         *_edit = edit;
1247         kleave(" = 0");
1248         return 0;
1249
1250 error_cancel:
1251         assoc_array_cancel_edit(edit);
1252 error_sem:
1253         if (index_key->type == &key_type_keyring)
1254                 up_write(&keyring_serialise_link_sem);
1255 error_krsem:
1256         up_write(&keyring->sem);
1257         kleave(" = %d", ret);
1258         return ret;
1259 }
1260
1261 /*
1262  * Check already instantiated keys aren't going to be a problem.
1263  *
1264  * The caller must have called __key_link_begin(). Don't need to call this for
1265  * keys that were created since __key_link_begin() was called.
1266  */
1267 int __key_link_check_live_key(struct key *keyring, struct key *key)
1268 {
1269         if (key->type == &key_type_keyring)
1270                 /* check that we aren't going to create a cycle by linking one
1271                  * keyring to another */
1272                 return keyring_detect_cycle(keyring, key);
1273         return 0;
1274 }
1275
1276 /*
1277  * Link a key into to a keyring.
1278  *
1279  * Must be called with __key_link_begin() having being called.  Discards any
1280  * already extant link to matching key if there is one, so that each keyring
1281  * holds at most one link to any given key of a particular type+description
1282  * combination.
1283  */
1284 void __key_link(struct key *key, struct assoc_array_edit **_edit)
1285 {
1286         __key_get(key);
1287         assoc_array_insert_set_object(*_edit, keyring_key_to_ptr(key));
1288         assoc_array_apply_edit(*_edit);
1289         *_edit = NULL;
1290 }
1291
1292 /*
1293  * Finish linking a key into to a keyring.
1294  *
1295  * Must be called with __key_link_begin() having being called.
1296  */
1297 void __key_link_end(struct key *keyring,
1298                     const struct keyring_index_key *index_key,
1299                     struct assoc_array_edit *edit)
1300         __releases(&keyring->sem)
1301         __releases(&keyring_serialise_link_sem)
1302 {
1303         BUG_ON(index_key->type == NULL);
1304         kenter("%d,%s,", keyring->serial, index_key->type->name);
1305
1306         if (index_key->type == &key_type_keyring)
1307                 up_write(&keyring_serialise_link_sem);
1308
1309         if (edit) {
1310                 if (!edit->dead_leaf) {
1311                         key_payload_reserve(keyring,
1312                                 keyring->datalen - KEYQUOTA_LINK_BYTES);
1313                 }
1314                 assoc_array_cancel_edit(edit);
1315         }
1316         up_write(&keyring->sem);
1317 }
1318
1319 /*
1320  * Check addition of keys to restricted keyrings.
1321  */
1322 static int __key_link_check_restriction(struct key *keyring, struct key *key)
1323 {
1324         if (!keyring->restrict_link || !keyring->restrict_link->check)
1325                 return 0;
1326         return keyring->restrict_link->check(keyring, key->type, &key->payload,
1327                                              keyring->restrict_link->key);
1328 }
1329
1330 /**
1331  * key_link - Link a key to a keyring
1332  * @keyring: The keyring to make the link in.
1333  * @key: The key to link to.
1334  *
1335  * Make a link in a keyring to a key, such that the keyring holds a reference
1336  * on that key and the key can potentially be found by searching that keyring.
1337  *
1338  * This function will write-lock the keyring's semaphore and will consume some
1339  * of the user's key data quota to hold the link.
1340  *
1341  * Returns 0 if successful, -ENOTDIR if the keyring isn't a keyring,
1342  * -EKEYREVOKED if the keyring has been revoked, -ENFILE if the keyring is
1343  * full, -EDQUOT if there is insufficient key data quota remaining to add
1344  * another link or -ENOMEM if there's insufficient memory.
1345  *
1346  * It is assumed that the caller has checked that it is permitted for a link to
1347  * be made (the keyring should have Write permission and the key Link
1348  * permission).
1349  */
1350 int key_link(struct key *keyring, struct key *key)
1351 {
1352         struct assoc_array_edit *edit;
1353         int ret;
1354
1355         kenter("{%d,%d}", keyring->serial, refcount_read(&keyring->usage));
1356
1357         key_check(keyring);
1358         key_check(key);
1359
1360         ret = __key_link_begin(keyring, &key->index_key, &edit);
1361         if (ret == 0) {
1362                 kdebug("begun {%d,%d}", keyring->serial, refcount_read(&keyring->usage));
1363                 ret = __key_link_check_restriction(keyring, key);
1364                 if (ret == 0)
1365                         ret = __key_link_check_live_key(keyring, key);
1366                 if (ret == 0)
1367                         __key_link(key, &edit);
1368                 __key_link_end(keyring, &key->index_key, edit);
1369         }
1370
1371         kleave(" = %d {%d,%d}", ret, keyring->serial, refcount_read(&keyring->usage));
1372         return ret;
1373 }
1374 EXPORT_SYMBOL(key_link);
1375
1376 /**
1377  * key_unlink - Unlink the first link to a key from a keyring.
1378  * @keyring: The keyring to remove the link from.
1379  * @key: The key the link is to.
1380  *
1381  * Remove a link from a keyring to a key.
1382  *
1383  * This function will write-lock the keyring's semaphore.
1384  *
1385  * Returns 0 if successful, -ENOTDIR if the keyring isn't a keyring, -ENOENT if
1386  * the key isn't linked to by the keyring or -ENOMEM if there's insufficient
1387  * memory.
1388  *
1389  * It is assumed that the caller has checked that it is permitted for a link to
1390  * be removed (the keyring should have Write permission; no permissions are
1391  * required on the key).
1392  */
1393 int key_unlink(struct key *keyring, struct key *key)
1394 {
1395         struct assoc_array_edit *edit;
1396         int ret;
1397
1398         key_check(keyring);
1399         key_check(key);
1400
1401         if (keyring->type != &key_type_keyring)
1402                 return -ENOTDIR;
1403
1404         down_write(&keyring->sem);
1405
1406         edit = assoc_array_delete(&keyring->keys, &keyring_assoc_array_ops,
1407                                   &key->index_key);
1408         if (IS_ERR(edit)) {
1409                 ret = PTR_ERR(edit);
1410                 goto error;
1411         }
1412         ret = -ENOENT;
1413         if (edit == NULL)
1414                 goto error;
1415
1416         assoc_array_apply_edit(edit);
1417         key_payload_reserve(keyring, keyring->datalen - KEYQUOTA_LINK_BYTES);
1418         ret = 0;
1419
1420 error:
1421         up_write(&keyring->sem);
1422         return ret;
1423 }
1424 EXPORT_SYMBOL(key_unlink);
1425
1426 /**
1427  * keyring_clear - Clear a keyring
1428  * @keyring: The keyring to clear.
1429  *
1430  * Clear the contents of the specified keyring.
1431  *
1432  * Returns 0 if successful or -ENOTDIR if the keyring isn't a keyring.
1433  */
1434 int keyring_clear(struct key *keyring)
1435 {
1436         struct assoc_array_edit *edit;
1437         int ret;
1438
1439         if (keyring->type != &key_type_keyring)
1440                 return -ENOTDIR;
1441
1442         down_write(&keyring->sem);
1443
1444         edit = assoc_array_clear(&keyring->keys, &keyring_assoc_array_ops);
1445         if (IS_ERR(edit)) {
1446                 ret = PTR_ERR(edit);
1447         } else {
1448                 if (edit)
1449                         assoc_array_apply_edit(edit);
1450                 key_payload_reserve(keyring, 0);
1451                 ret = 0;
1452         }
1453
1454         up_write(&keyring->sem);
1455         return ret;
1456 }
1457 EXPORT_SYMBOL(keyring_clear);
1458
1459 /*
1460  * Dispose of the links from a revoked keyring.
1461  *
1462  * This is called with the key sem write-locked.
1463  */
1464 static void keyring_revoke(struct key *keyring)
1465 {
1466         struct assoc_array_edit *edit;
1467
1468         edit = assoc_array_clear(&keyring->keys, &keyring_assoc_array_ops);
1469         if (!IS_ERR(edit)) {
1470                 if (edit)
1471                         assoc_array_apply_edit(edit);
1472                 key_payload_reserve(keyring, 0);
1473         }
1474 }
1475
1476 static bool keyring_gc_select_iterator(void *object, void *iterator_data)
1477 {
1478         struct key *key = keyring_ptr_to_key(object);
1479         time64_t *limit = iterator_data;
1480
1481         if (key_is_dead(key, *limit))
1482                 return false;
1483         key_get(key);
1484         return true;
1485 }
1486
1487 static int keyring_gc_check_iterator(const void *object, void *iterator_data)
1488 {
1489         const struct key *key = keyring_ptr_to_key(object);
1490         time64_t *limit = iterator_data;
1491
1492         key_check(key);
1493         return key_is_dead(key, *limit);
1494 }
1495
1496 /*
1497  * Garbage collect pointers from a keyring.
1498  *
1499  * Not called with any locks held.  The keyring's key struct will not be
1500  * deallocated under us as only our caller may deallocate it.
1501  */
1502 void keyring_gc(struct key *keyring, time64_t limit)
1503 {
1504         int result;
1505
1506         kenter("%x{%s}", keyring->serial, keyring->description ?: "");
1507
1508         if (keyring->flags & ((1 << KEY_FLAG_INVALIDATED) |
1509                               (1 << KEY_FLAG_REVOKED)))
1510                 goto dont_gc;
1511
1512         /* scan the keyring looking for dead keys */
1513         rcu_read_lock();
1514         result = assoc_array_iterate(&keyring->keys,
1515                                      keyring_gc_check_iterator, &limit);
1516         rcu_read_unlock();
1517         if (result == true)
1518                 goto do_gc;
1519
1520 dont_gc:
1521         kleave(" [no gc]");
1522         return;
1523
1524 do_gc:
1525         down_write(&keyring->sem);
1526         assoc_array_gc(&keyring->keys, &keyring_assoc_array_ops,
1527                        keyring_gc_select_iterator, &limit);
1528         up_write(&keyring->sem);
1529         kleave(" [gc]");
1530 }
1531
1532 /*
1533  * Garbage collect restriction pointers from a keyring.
1534  *
1535  * Keyring restrictions are associated with a key type, and must be cleaned
1536  * up if the key type is unregistered. The restriction is altered to always
1537  * reject additional keys so a keyring cannot be opened up by unregistering
1538  * a key type.
1539  *
1540  * Not called with any keyring locks held. The keyring's key struct will not
1541  * be deallocated under us as only our caller may deallocate it.
1542  *
1543  * The caller is required to hold key_types_sem and dead_type->sem. This is
1544  * fulfilled by key_gc_keytype() holding the locks on behalf of
1545  * key_garbage_collector(), which it invokes on a workqueue.
1546  */
1547 void keyring_restriction_gc(struct key *keyring, struct key_type *dead_type)
1548 {
1549         struct key_restriction *keyres;
1550
1551         kenter("%x{%s}", keyring->serial, keyring->description ?: "");
1552
1553         /*
1554          * keyring->restrict_link is only assigned at key allocation time
1555          * or with the key type locked, so the only values that could be
1556          * concurrently assigned to keyring->restrict_link are for key
1557          * types other than dead_type. Given this, it's ok to check
1558          * the key type before acquiring keyring->sem.
1559          */
1560         if (!dead_type || !keyring->restrict_link ||
1561             keyring->restrict_link->keytype != dead_type) {
1562                 kleave(" [no restriction gc]");
1563                 return;
1564         }
1565
1566         /* Lock the keyring to ensure that a link is not in progress */
1567         down_write(&keyring->sem);
1568
1569         keyres = keyring->restrict_link;
1570
1571         keyres->check = restrict_link_reject;
1572
1573         key_put(keyres->key);
1574         keyres->key = NULL;
1575         keyres->keytype = NULL;
1576
1577         up_write(&keyring->sem);
1578
1579         kleave(" [restriction gc]");
1580 }