GNU Linux-libre 4.19.264-gnu1
[releases.git] / security / selinux / avc.c
1 /*
2  * Implementation of the kernel access vector cache (AVC).
3  *
4  * Authors:  Stephen Smalley, <sds@tycho.nsa.gov>
5  *           James Morris <jmorris@redhat.com>
6  *
7  * Update:   KaiGai, Kohei <kaigai@ak.jp.nec.com>
8  *      Replaced the avc_lock spinlock by RCU.
9  *
10  * Copyright (C) 2003 Red Hat, Inc., James Morris <jmorris@redhat.com>
11  *
12  *      This program is free software; you can redistribute it and/or modify
13  *      it under the terms of the GNU General Public License version 2,
14  *      as published by the Free Software Foundation.
15  */
16 #include <linux/types.h>
17 #include <linux/stddef.h>
18 #include <linux/kernel.h>
19 #include <linux/slab.h>
20 #include <linux/fs.h>
21 #include <linux/dcache.h>
22 #include <linux/init.h>
23 #include <linux/skbuff.h>
24 #include <linux/percpu.h>
25 #include <linux/list.h>
26 #include <net/sock.h>
27 #include <linux/un.h>
28 #include <net/af_unix.h>
29 #include <linux/ip.h>
30 #include <linux/audit.h>
31 #include <linux/ipv6.h>
32 #include <net/ipv6.h>
33 #include "avc.h"
34 #include "avc_ss.h"
35 #include "classmap.h"
36
37 #define AVC_CACHE_SLOTS                 512
38 #define AVC_DEF_CACHE_THRESHOLD         512
39 #define AVC_CACHE_RECLAIM               16
40
41 #ifdef CONFIG_SECURITY_SELINUX_AVC_STATS
42 #define avc_cache_stats_incr(field)     this_cpu_inc(avc_cache_stats.field)
43 #else
44 #define avc_cache_stats_incr(field)     do {} while (0)
45 #endif
46
47 struct avc_entry {
48         u32                     ssid;
49         u32                     tsid;
50         u16                     tclass;
51         struct av_decision      avd;
52         struct avc_xperms_node  *xp_node;
53 };
54
55 struct avc_node {
56         struct avc_entry        ae;
57         struct hlist_node       list; /* anchored in avc_cache->slots[i] */
58         struct rcu_head         rhead;
59 };
60
61 struct avc_xperms_decision_node {
62         struct extended_perms_decision xpd;
63         struct list_head xpd_list; /* list of extended_perms_decision */
64 };
65
66 struct avc_xperms_node {
67         struct extended_perms xp;
68         struct list_head xpd_head; /* list head of extended_perms_decision */
69 };
70
71 struct avc_cache {
72         struct hlist_head       slots[AVC_CACHE_SLOTS]; /* head for avc_node->list */
73         spinlock_t              slots_lock[AVC_CACHE_SLOTS]; /* lock for writes */
74         atomic_t                lru_hint;       /* LRU hint for reclaim scan */
75         atomic_t                active_nodes;
76         u32                     latest_notif;   /* latest revocation notification */
77 };
78
79 struct avc_callback_node {
80         int (*callback) (u32 event);
81         u32 events;
82         struct avc_callback_node *next;
83 };
84
85 #ifdef CONFIG_SECURITY_SELINUX_AVC_STATS
86 DEFINE_PER_CPU(struct avc_cache_stats, avc_cache_stats) = { 0 };
87 #endif
88
89 struct selinux_avc {
90         unsigned int avc_cache_threshold;
91         struct avc_cache avc_cache;
92 };
93
94 static struct selinux_avc selinux_avc;
95
96 void selinux_avc_init(struct selinux_avc **avc)
97 {
98         int i;
99
100         selinux_avc.avc_cache_threshold = AVC_DEF_CACHE_THRESHOLD;
101         for (i = 0; i < AVC_CACHE_SLOTS; i++) {
102                 INIT_HLIST_HEAD(&selinux_avc.avc_cache.slots[i]);
103                 spin_lock_init(&selinux_avc.avc_cache.slots_lock[i]);
104         }
105         atomic_set(&selinux_avc.avc_cache.active_nodes, 0);
106         atomic_set(&selinux_avc.avc_cache.lru_hint, 0);
107         *avc = &selinux_avc;
108 }
109
110 unsigned int avc_get_cache_threshold(struct selinux_avc *avc)
111 {
112         return avc->avc_cache_threshold;
113 }
114
115 void avc_set_cache_threshold(struct selinux_avc *avc,
116                              unsigned int cache_threshold)
117 {
118         avc->avc_cache_threshold = cache_threshold;
119 }
120
121 static struct avc_callback_node *avc_callbacks;
122 static struct kmem_cache *avc_node_cachep;
123 static struct kmem_cache *avc_xperms_data_cachep;
124 static struct kmem_cache *avc_xperms_decision_cachep;
125 static struct kmem_cache *avc_xperms_cachep;
126
127 static inline int avc_hash(u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass)
128 {
129         return (ssid ^ (tsid<<2) ^ (tclass<<4)) & (AVC_CACHE_SLOTS - 1);
130 }
131
132 /**
133  * avc_dump_av - Display an access vector in human-readable form.
134  * @tclass: target security class
135  * @av: access vector
136  */
137 static void avc_dump_av(struct audit_buffer *ab, u16 tclass, u32 av)
138 {
139         const char **perms;
140         int i, perm;
141
142         if (av == 0) {
143                 audit_log_format(ab, " null");
144                 return;
145         }
146
147         BUG_ON(!tclass || tclass >= ARRAY_SIZE(secclass_map));
148         perms = secclass_map[tclass-1].perms;
149
150         audit_log_format(ab, " {");
151         i = 0;
152         perm = 1;
153         while (i < (sizeof(av) * 8)) {
154                 if ((perm & av) && perms[i]) {
155                         audit_log_format(ab, " %s", perms[i]);
156                         av &= ~perm;
157                 }
158                 i++;
159                 perm <<= 1;
160         }
161
162         if (av)
163                 audit_log_format(ab, " 0x%x", av);
164
165         audit_log_format(ab, " }");
166 }
167
168 /**
169  * avc_dump_query - Display a SID pair and a class in human-readable form.
170  * @ssid: source security identifier
171  * @tsid: target security identifier
172  * @tclass: target security class
173  */
174 static void avc_dump_query(struct audit_buffer *ab, struct selinux_state *state,
175                            u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass)
176 {
177         int rc;
178         char *scontext;
179         u32 scontext_len;
180
181         rc = security_sid_to_context(state, ssid, &scontext, &scontext_len);
182         if (rc)
183                 audit_log_format(ab, "ssid=%d", ssid);
184         else {
185                 audit_log_format(ab, "scontext=%s", scontext);
186                 kfree(scontext);
187         }
188
189         rc = security_sid_to_context(state, tsid, &scontext, &scontext_len);
190         if (rc)
191                 audit_log_format(ab, " tsid=%d", tsid);
192         else {
193                 audit_log_format(ab, " tcontext=%s", scontext);
194                 kfree(scontext);
195         }
196
197         BUG_ON(!tclass || tclass >= ARRAY_SIZE(secclass_map));
198         audit_log_format(ab, " tclass=%s", secclass_map[tclass-1].name);
199 }
200
201 /**
202  * avc_init - Initialize the AVC.
203  *
204  * Initialize the access vector cache.
205  */
206 void __init avc_init(void)
207 {
208         avc_node_cachep = kmem_cache_create("avc_node", sizeof(struct avc_node),
209                                         0, SLAB_PANIC, NULL);
210         avc_xperms_cachep = kmem_cache_create("avc_xperms_node",
211                                         sizeof(struct avc_xperms_node),
212                                         0, SLAB_PANIC, NULL);
213         avc_xperms_decision_cachep = kmem_cache_create(
214                                         "avc_xperms_decision_node",
215                                         sizeof(struct avc_xperms_decision_node),
216                                         0, SLAB_PANIC, NULL);
217         avc_xperms_data_cachep = kmem_cache_create("avc_xperms_data",
218                                         sizeof(struct extended_perms_data),
219                                         0, SLAB_PANIC, NULL);
220 }
221
222 int avc_get_hash_stats(struct selinux_avc *avc, char *page)
223 {
224         int i, chain_len, max_chain_len, slots_used;
225         struct avc_node *node;
226         struct hlist_head *head;
227
228         rcu_read_lock();
229
230         slots_used = 0;
231         max_chain_len = 0;
232         for (i = 0; i < AVC_CACHE_SLOTS; i++) {
233                 head = &avc->avc_cache.slots[i];
234                 if (!hlist_empty(head)) {
235                         slots_used++;
236                         chain_len = 0;
237                         hlist_for_each_entry_rcu(node, head, list)
238                                 chain_len++;
239                         if (chain_len > max_chain_len)
240                                 max_chain_len = chain_len;
241                 }
242         }
243
244         rcu_read_unlock();
245
246         return scnprintf(page, PAGE_SIZE, "entries: %d\nbuckets used: %d/%d\n"
247                          "longest chain: %d\n",
248                          atomic_read(&avc->avc_cache.active_nodes),
249                          slots_used, AVC_CACHE_SLOTS, max_chain_len);
250 }
251
252 /*
253  * using a linked list for extended_perms_decision lookup because the list is
254  * always small. i.e. less than 5, typically 1
255  */
256 static struct extended_perms_decision *avc_xperms_decision_lookup(u8 driver,
257                                         struct avc_xperms_node *xp_node)
258 {
259         struct avc_xperms_decision_node *xpd_node;
260
261         list_for_each_entry(xpd_node, &xp_node->xpd_head, xpd_list) {
262                 if (xpd_node->xpd.driver == driver)
263                         return &xpd_node->xpd;
264         }
265         return NULL;
266 }
267
268 static inline unsigned int
269 avc_xperms_has_perm(struct extended_perms_decision *xpd,
270                                         u8 perm, u8 which)
271 {
272         unsigned int rc = 0;
273
274         if ((which == XPERMS_ALLOWED) &&
275                         (xpd->used & XPERMS_ALLOWED))
276                 rc = security_xperm_test(xpd->allowed->p, perm);
277         else if ((which == XPERMS_AUDITALLOW) &&
278                         (xpd->used & XPERMS_AUDITALLOW))
279                 rc = security_xperm_test(xpd->auditallow->p, perm);
280         else if ((which == XPERMS_DONTAUDIT) &&
281                         (xpd->used & XPERMS_DONTAUDIT))
282                 rc = security_xperm_test(xpd->dontaudit->p, perm);
283         return rc;
284 }
285
286 static void avc_xperms_allow_perm(struct avc_xperms_node *xp_node,
287                                 u8 driver, u8 perm)
288 {
289         struct extended_perms_decision *xpd;
290         security_xperm_set(xp_node->xp.drivers.p, driver);
291         xpd = avc_xperms_decision_lookup(driver, xp_node);
292         if (xpd && xpd->allowed)
293                 security_xperm_set(xpd->allowed->p, perm);
294 }
295
296 static void avc_xperms_decision_free(struct avc_xperms_decision_node *xpd_node)
297 {
298         struct extended_perms_decision *xpd;
299
300         xpd = &xpd_node->xpd;
301         if (xpd->allowed)
302                 kmem_cache_free(avc_xperms_data_cachep, xpd->allowed);
303         if (xpd->auditallow)
304                 kmem_cache_free(avc_xperms_data_cachep, xpd->auditallow);
305         if (xpd->dontaudit)
306                 kmem_cache_free(avc_xperms_data_cachep, xpd->dontaudit);
307         kmem_cache_free(avc_xperms_decision_cachep, xpd_node);
308 }
309
310 static void avc_xperms_free(struct avc_xperms_node *xp_node)
311 {
312         struct avc_xperms_decision_node *xpd_node, *tmp;
313
314         if (!xp_node)
315                 return;
316
317         list_for_each_entry_safe(xpd_node, tmp, &xp_node->xpd_head, xpd_list) {
318                 list_del(&xpd_node->xpd_list);
319                 avc_xperms_decision_free(xpd_node);
320         }
321         kmem_cache_free(avc_xperms_cachep, xp_node);
322 }
323
324 static void avc_copy_xperms_decision(struct extended_perms_decision *dest,
325                                         struct extended_perms_decision *src)
326 {
327         dest->driver = src->driver;
328         dest->used = src->used;
329         if (dest->used & XPERMS_ALLOWED)
330                 memcpy(dest->allowed->p, src->allowed->p,
331                                 sizeof(src->allowed->p));
332         if (dest->used & XPERMS_AUDITALLOW)
333                 memcpy(dest->auditallow->p, src->auditallow->p,
334                                 sizeof(src->auditallow->p));
335         if (dest->used & XPERMS_DONTAUDIT)
336                 memcpy(dest->dontaudit->p, src->dontaudit->p,
337                                 sizeof(src->dontaudit->p));
338 }
339
340 /*
341  * similar to avc_copy_xperms_decision, but only copy decision
342  * information relevant to this perm
343  */
344 static inline void avc_quick_copy_xperms_decision(u8 perm,
345                         struct extended_perms_decision *dest,
346                         struct extended_perms_decision *src)
347 {
348         /*
349          * compute index of the u32 of the 256 bits (8 u32s) that contain this
350          * command permission
351          */
352         u8 i = perm >> 5;
353
354         dest->used = src->used;
355         if (dest->used & XPERMS_ALLOWED)
356                 dest->allowed->p[i] = src->allowed->p[i];
357         if (dest->used & XPERMS_AUDITALLOW)
358                 dest->auditallow->p[i] = src->auditallow->p[i];
359         if (dest->used & XPERMS_DONTAUDIT)
360                 dest->dontaudit->p[i] = src->dontaudit->p[i];
361 }
362
363 static struct avc_xperms_decision_node
364                 *avc_xperms_decision_alloc(u8 which)
365 {
366         struct avc_xperms_decision_node *xpd_node;
367         struct extended_perms_decision *xpd;
368
369         xpd_node = kmem_cache_zalloc(avc_xperms_decision_cachep,
370                                      GFP_NOWAIT | __GFP_NOWARN);
371         if (!xpd_node)
372                 return NULL;
373
374         xpd = &xpd_node->xpd;
375         if (which & XPERMS_ALLOWED) {
376                 xpd->allowed = kmem_cache_zalloc(avc_xperms_data_cachep,
377                                                 GFP_NOWAIT | __GFP_NOWARN);
378                 if (!xpd->allowed)
379                         goto error;
380         }
381         if (which & XPERMS_AUDITALLOW) {
382                 xpd->auditallow = kmem_cache_zalloc(avc_xperms_data_cachep,
383                                                 GFP_NOWAIT | __GFP_NOWARN);
384                 if (!xpd->auditallow)
385                         goto error;
386         }
387         if (which & XPERMS_DONTAUDIT) {
388                 xpd->dontaudit = kmem_cache_zalloc(avc_xperms_data_cachep,
389                                                 GFP_NOWAIT | __GFP_NOWARN);
390                 if (!xpd->dontaudit)
391                         goto error;
392         }
393         return xpd_node;
394 error:
395         avc_xperms_decision_free(xpd_node);
396         return NULL;
397 }
398
399 static int avc_add_xperms_decision(struct avc_node *node,
400                         struct extended_perms_decision *src)
401 {
402         struct avc_xperms_decision_node *dest_xpd;
403
404         node->ae.xp_node->xp.len++;
405         dest_xpd = avc_xperms_decision_alloc(src->used);
406         if (!dest_xpd)
407                 return -ENOMEM;
408         avc_copy_xperms_decision(&dest_xpd->xpd, src);
409         list_add(&dest_xpd->xpd_list, &node->ae.xp_node->xpd_head);
410         return 0;
411 }
412
413 static struct avc_xperms_node *avc_xperms_alloc(void)
414 {
415         struct avc_xperms_node *xp_node;
416
417         xp_node = kmem_cache_zalloc(avc_xperms_cachep, GFP_NOWAIT | __GFP_NOWARN);
418         if (!xp_node)
419                 return xp_node;
420         INIT_LIST_HEAD(&xp_node->xpd_head);
421         return xp_node;
422 }
423
424 static int avc_xperms_populate(struct avc_node *node,
425                                 struct avc_xperms_node *src)
426 {
427         struct avc_xperms_node *dest;
428         struct avc_xperms_decision_node *dest_xpd;
429         struct avc_xperms_decision_node *src_xpd;
430
431         if (src->xp.len == 0)
432                 return 0;
433         dest = avc_xperms_alloc();
434         if (!dest)
435                 return -ENOMEM;
436
437         memcpy(dest->xp.drivers.p, src->xp.drivers.p, sizeof(dest->xp.drivers.p));
438         dest->xp.len = src->xp.len;
439
440         /* for each source xpd allocate a destination xpd and copy */
441         list_for_each_entry(src_xpd, &src->xpd_head, xpd_list) {
442                 dest_xpd = avc_xperms_decision_alloc(src_xpd->xpd.used);
443                 if (!dest_xpd)
444                         goto error;
445                 avc_copy_xperms_decision(&dest_xpd->xpd, &src_xpd->xpd);
446                 list_add(&dest_xpd->xpd_list, &dest->xpd_head);
447         }
448         node->ae.xp_node = dest;
449         return 0;
450 error:
451         avc_xperms_free(dest);
452         return -ENOMEM;
453
454 }
455
456 static inline u32 avc_xperms_audit_required(u32 requested,
457                                         struct av_decision *avd,
458                                         struct extended_perms_decision *xpd,
459                                         u8 perm,
460                                         int result,
461                                         u32 *deniedp)
462 {
463         u32 denied, audited;
464
465         denied = requested & ~avd->allowed;
466         if (unlikely(denied)) {
467                 audited = denied & avd->auditdeny;
468                 if (audited && xpd) {
469                         if (avc_xperms_has_perm(xpd, perm, XPERMS_DONTAUDIT))
470                                 audited &= ~requested;
471                 }
472         } else if (result) {
473                 audited = denied = requested;
474         } else {
475                 audited = requested & avd->auditallow;
476                 if (audited && xpd) {
477                         if (!avc_xperms_has_perm(xpd, perm, XPERMS_AUDITALLOW))
478                                 audited &= ~requested;
479                 }
480         }
481
482         *deniedp = denied;
483         return audited;
484 }
485
486 static inline int avc_xperms_audit(struct selinux_state *state,
487                                    u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass,
488                                    u32 requested, struct av_decision *avd,
489                                    struct extended_perms_decision *xpd,
490                                    u8 perm, int result,
491                                    struct common_audit_data *ad)
492 {
493         u32 audited, denied;
494
495         audited = avc_xperms_audit_required(
496                         requested, avd, xpd, perm, result, &denied);
497         if (likely(!audited))
498                 return 0;
499         return slow_avc_audit(state, ssid, tsid, tclass, requested,
500                         audited, denied, result, ad);
501 }
502
503 static void avc_node_free(struct rcu_head *rhead)
504 {
505         struct avc_node *node = container_of(rhead, struct avc_node, rhead);
506         avc_xperms_free(node->ae.xp_node);
507         kmem_cache_free(avc_node_cachep, node);
508         avc_cache_stats_incr(frees);
509 }
510
511 static void avc_node_delete(struct selinux_avc *avc, struct avc_node *node)
512 {
513         hlist_del_rcu(&node->list);
514         call_rcu(&node->rhead, avc_node_free);
515         atomic_dec(&avc->avc_cache.active_nodes);
516 }
517
518 static void avc_node_kill(struct selinux_avc *avc, struct avc_node *node)
519 {
520         avc_xperms_free(node->ae.xp_node);
521         kmem_cache_free(avc_node_cachep, node);
522         avc_cache_stats_incr(frees);
523         atomic_dec(&avc->avc_cache.active_nodes);
524 }
525
526 static void avc_node_replace(struct selinux_avc *avc,
527                              struct avc_node *new, struct avc_node *old)
528 {
529         hlist_replace_rcu(&old->list, &new->list);
530         call_rcu(&old->rhead, avc_node_free);
531         atomic_dec(&avc->avc_cache.active_nodes);
532 }
533
534 static inline int avc_reclaim_node(struct selinux_avc *avc)
535 {
536         struct avc_node *node;
537         int hvalue, try, ecx;
538         unsigned long flags;
539         struct hlist_head *head;
540         spinlock_t *lock;
541
542         for (try = 0, ecx = 0; try < AVC_CACHE_SLOTS; try++) {
543                 hvalue = atomic_inc_return(&avc->avc_cache.lru_hint) &
544                         (AVC_CACHE_SLOTS - 1);
545                 head = &avc->avc_cache.slots[hvalue];
546                 lock = &avc->avc_cache.slots_lock[hvalue];
547
548                 if (!spin_trylock_irqsave(lock, flags))
549                         continue;
550
551                 rcu_read_lock();
552                 hlist_for_each_entry(node, head, list) {
553                         avc_node_delete(avc, node);
554                         avc_cache_stats_incr(reclaims);
555                         ecx++;
556                         if (ecx >= AVC_CACHE_RECLAIM) {
557                                 rcu_read_unlock();
558                                 spin_unlock_irqrestore(lock, flags);
559                                 goto out;
560                         }
561                 }
562                 rcu_read_unlock();
563                 spin_unlock_irqrestore(lock, flags);
564         }
565 out:
566         return ecx;
567 }
568
569 static struct avc_node *avc_alloc_node(struct selinux_avc *avc)
570 {
571         struct avc_node *node;
572
573         node = kmem_cache_zalloc(avc_node_cachep, GFP_NOWAIT | __GFP_NOWARN);
574         if (!node)
575                 goto out;
576
577         INIT_HLIST_NODE(&node->list);
578         avc_cache_stats_incr(allocations);
579
580         if (atomic_inc_return(&avc->avc_cache.active_nodes) >
581             avc->avc_cache_threshold)
582                 avc_reclaim_node(avc);
583
584 out:
585         return node;
586 }
587
588 static void avc_node_populate(struct avc_node *node, u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass, struct av_decision *avd)
589 {
590         node->ae.ssid = ssid;
591         node->ae.tsid = tsid;
592         node->ae.tclass = tclass;
593         memcpy(&node->ae.avd, avd, sizeof(node->ae.avd));
594 }
595
596 static inline struct avc_node *avc_search_node(struct selinux_avc *avc,
597                                                u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass)
598 {
599         struct avc_node *node, *ret = NULL;
600         int hvalue;
601         struct hlist_head *head;
602
603         hvalue = avc_hash(ssid, tsid, tclass);
604         head = &avc->avc_cache.slots[hvalue];
605         hlist_for_each_entry_rcu(node, head, list) {
606                 if (ssid == node->ae.ssid &&
607                     tclass == node->ae.tclass &&
608                     tsid == node->ae.tsid) {
609                         ret = node;
610                         break;
611                 }
612         }
613
614         return ret;
615 }
616
617 /**
618  * avc_lookup - Look up an AVC entry.
619  * @ssid: source security identifier
620  * @tsid: target security identifier
621  * @tclass: target security class
622  *
623  * Look up an AVC entry that is valid for the
624  * (@ssid, @tsid), interpreting the permissions
625  * based on @tclass.  If a valid AVC entry exists,
626  * then this function returns the avc_node.
627  * Otherwise, this function returns NULL.
628  */
629 static struct avc_node *avc_lookup(struct selinux_avc *avc,
630                                    u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass)
631 {
632         struct avc_node *node;
633
634         avc_cache_stats_incr(lookups);
635         node = avc_search_node(avc, ssid, tsid, tclass);
636
637         if (node)
638                 return node;
639
640         avc_cache_stats_incr(misses);
641         return NULL;
642 }
643
644 static int avc_latest_notif_update(struct selinux_avc *avc,
645                                    int seqno, int is_insert)
646 {
647         int ret = 0;
648         static DEFINE_SPINLOCK(notif_lock);
649         unsigned long flag;
650
651         spin_lock_irqsave(&notif_lock, flag);
652         if (is_insert) {
653                 if (seqno < avc->avc_cache.latest_notif) {
654                         pr_warn("SELinux: avc:  seqno %d < latest_notif %d\n",
655                                seqno, avc->avc_cache.latest_notif);
656                         ret = -EAGAIN;
657                 }
658         } else {
659                 if (seqno > avc->avc_cache.latest_notif)
660                         avc->avc_cache.latest_notif = seqno;
661         }
662         spin_unlock_irqrestore(&notif_lock, flag);
663
664         return ret;
665 }
666
667 /**
668  * avc_insert - Insert an AVC entry.
669  * @ssid: source security identifier
670  * @tsid: target security identifier
671  * @tclass: target security class
672  * @avd: resulting av decision
673  * @xp_node: resulting extended permissions
674  *
675  * Insert an AVC entry for the SID pair
676  * (@ssid, @tsid) and class @tclass.
677  * The access vectors and the sequence number are
678  * normally provided by the security server in
679  * response to a security_compute_av() call.  If the
680  * sequence number @avd->seqno is not less than the latest
681  * revocation notification, then the function copies
682  * the access vectors into a cache entry, returns
683  * avc_node inserted. Otherwise, this function returns NULL.
684  */
685 static struct avc_node *avc_insert(struct selinux_avc *avc,
686                                    u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass,
687                                    struct av_decision *avd,
688                                    struct avc_xperms_node *xp_node)
689 {
690         struct avc_node *pos, *node = NULL;
691         int hvalue;
692         unsigned long flag;
693         spinlock_t *lock;
694         struct hlist_head *head;
695
696         if (avc_latest_notif_update(avc, avd->seqno, 1))
697                 return NULL;
698
699         node = avc_alloc_node(avc);
700         if (!node)
701                 return NULL;
702
703         avc_node_populate(node, ssid, tsid, tclass, avd);
704         if (avc_xperms_populate(node, xp_node)) {
705                 avc_node_kill(avc, node);
706                 return NULL;
707         }
708
709         hvalue = avc_hash(ssid, tsid, tclass);
710         head = &avc->avc_cache.slots[hvalue];
711         lock = &avc->avc_cache.slots_lock[hvalue];
712         spin_lock_irqsave(lock, flag);
713         hlist_for_each_entry(pos, head, list) {
714                 if (pos->ae.ssid == ssid &&
715                         pos->ae.tsid == tsid &&
716                         pos->ae.tclass == tclass) {
717                         avc_node_replace(avc, node, pos);
718                         goto found;
719                 }
720         }
721         hlist_add_head_rcu(&node->list, head);
722 found:
723         spin_unlock_irqrestore(lock, flag);
724         return node;
725 }
726
727 /**
728  * avc_audit_pre_callback - SELinux specific information
729  * will be called by generic audit code
730  * @ab: the audit buffer
731  * @a: audit_data
732  */
733 static void avc_audit_pre_callback(struct audit_buffer *ab, void *a)
734 {
735         struct common_audit_data *ad = a;
736         audit_log_format(ab, "avc:  %s ",
737                          ad->selinux_audit_data->denied ? "denied" : "granted");
738         avc_dump_av(ab, ad->selinux_audit_data->tclass,
739                         ad->selinux_audit_data->audited);
740         audit_log_format(ab, " for ");
741 }
742
743 /**
744  * avc_audit_post_callback - SELinux specific information
745  * will be called by generic audit code
746  * @ab: the audit buffer
747  * @a: audit_data
748  */
749 static void avc_audit_post_callback(struct audit_buffer *ab, void *a)
750 {
751         struct common_audit_data *ad = a;
752         audit_log_format(ab, " ");
753         avc_dump_query(ab, ad->selinux_audit_data->state,
754                        ad->selinux_audit_data->ssid,
755                        ad->selinux_audit_data->tsid,
756                        ad->selinux_audit_data->tclass);
757         if (ad->selinux_audit_data->denied) {
758                 audit_log_format(ab, " permissive=%u",
759                                  ad->selinux_audit_data->result ? 0 : 1);
760         }
761 }
762
763 /* This is the slow part of avc audit with big stack footprint */
764 noinline int slow_avc_audit(struct selinux_state *state,
765                             u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass,
766                             u32 requested, u32 audited, u32 denied, int result,
767                             struct common_audit_data *a)
768 {
769         struct common_audit_data stack_data;
770         struct selinux_audit_data sad;
771
772         if (!a) {
773                 a = &stack_data;
774                 a->type = LSM_AUDIT_DATA_NONE;
775         }
776
777         sad.tclass = tclass;
778         sad.requested = requested;
779         sad.ssid = ssid;
780         sad.tsid = tsid;
781         sad.audited = audited;
782         sad.denied = denied;
783         sad.result = result;
784         sad.state = state;
785
786         a->selinux_audit_data = &sad;
787
788         common_lsm_audit(a, avc_audit_pre_callback, avc_audit_post_callback);
789         return 0;
790 }
791
792 /**
793  * avc_add_callback - Register a callback for security events.
794  * @callback: callback function
795  * @events: security events
796  *
797  * Register a callback function for events in the set @events.
798  * Returns %0 on success or -%ENOMEM if insufficient memory
799  * exists to add the callback.
800  */
801 int __init avc_add_callback(int (*callback)(u32 event), u32 events)
802 {
803         struct avc_callback_node *c;
804         int rc = 0;
805
806         c = kmalloc(sizeof(*c), GFP_KERNEL);
807         if (!c) {
808                 rc = -ENOMEM;
809                 goto out;
810         }
811
812         c->callback = callback;
813         c->events = events;
814         c->next = avc_callbacks;
815         avc_callbacks = c;
816 out:
817         return rc;
818 }
819
820 /**
821  * avc_update_node Update an AVC entry
822  * @event : Updating event
823  * @perms : Permission mask bits
824  * @ssid,@tsid,@tclass : identifier of an AVC entry
825  * @seqno : sequence number when decision was made
826  * @xpd: extended_perms_decision to be added to the node
827  * @flags: the AVC_* flags, e.g. AVC_NONBLOCKING, AVC_EXTENDED_PERMS, or 0.
828  *
829  * if a valid AVC entry doesn't exist,this function returns -ENOENT.
830  * if kmalloc() called internal returns NULL, this function returns -ENOMEM.
831  * otherwise, this function updates the AVC entry. The original AVC-entry object
832  * will release later by RCU.
833  */
834 static int avc_update_node(struct selinux_avc *avc,
835                            u32 event, u32 perms, u8 driver, u8 xperm, u32 ssid,
836                            u32 tsid, u16 tclass, u32 seqno,
837                            struct extended_perms_decision *xpd,
838                            u32 flags)
839 {
840         int hvalue, rc = 0;
841         unsigned long flag;
842         struct avc_node *pos, *node, *orig = NULL;
843         struct hlist_head *head;
844         spinlock_t *lock;
845
846         /*
847          * If we are in a non-blocking code path, e.g. VFS RCU walk,
848          * then we must not add permissions to a cache entry
849          * because we will not audit the denial.  Otherwise,
850          * during the subsequent blocking retry (e.g. VFS ref walk), we
851          * will find the permissions already granted in the cache entry
852          * and won't audit anything at all, leading to silent denials in
853          * permissive mode that only appear when in enforcing mode.
854          *
855          * See the corresponding handling of MAY_NOT_BLOCK in avc_audit()
856          * and selinux_inode_permission().
857          */
858         if (flags & AVC_NONBLOCKING)
859                 return 0;
860
861         node = avc_alloc_node(avc);
862         if (!node) {
863                 rc = -ENOMEM;
864                 goto out;
865         }
866
867         /* Lock the target slot */
868         hvalue = avc_hash(ssid, tsid, tclass);
869
870         head = &avc->avc_cache.slots[hvalue];
871         lock = &avc->avc_cache.slots_lock[hvalue];
872
873         spin_lock_irqsave(lock, flag);
874
875         hlist_for_each_entry(pos, head, list) {
876                 if (ssid == pos->ae.ssid &&
877                     tsid == pos->ae.tsid &&
878                     tclass == pos->ae.tclass &&
879                     seqno == pos->ae.avd.seqno){
880                         orig = pos;
881                         break;
882                 }
883         }
884
885         if (!orig) {
886                 rc = -ENOENT;
887                 avc_node_kill(avc, node);
888                 goto out_unlock;
889         }
890
891         /*
892          * Copy and replace original node.
893          */
894
895         avc_node_populate(node, ssid, tsid, tclass, &orig->ae.avd);
896
897         if (orig->ae.xp_node) {
898                 rc = avc_xperms_populate(node, orig->ae.xp_node);
899                 if (rc) {
900                         avc_node_kill(avc, node);
901                         goto out_unlock;
902                 }
903         }
904
905         switch (event) {
906         case AVC_CALLBACK_GRANT:
907                 node->ae.avd.allowed |= perms;
908                 if (node->ae.xp_node && (flags & AVC_EXTENDED_PERMS))
909                         avc_xperms_allow_perm(node->ae.xp_node, driver, xperm);
910                 break;
911         case AVC_CALLBACK_TRY_REVOKE:
912         case AVC_CALLBACK_REVOKE:
913                 node->ae.avd.allowed &= ~perms;
914                 break;
915         case AVC_CALLBACK_AUDITALLOW_ENABLE:
916                 node->ae.avd.auditallow |= perms;
917                 break;
918         case AVC_CALLBACK_AUDITALLOW_DISABLE:
919                 node->ae.avd.auditallow &= ~perms;
920                 break;
921         case AVC_CALLBACK_AUDITDENY_ENABLE:
922                 node->ae.avd.auditdeny |= perms;
923                 break;
924         case AVC_CALLBACK_AUDITDENY_DISABLE:
925                 node->ae.avd.auditdeny &= ~perms;
926                 break;
927         case AVC_CALLBACK_ADD_XPERMS:
928                 avc_add_xperms_decision(node, xpd);
929                 break;
930         }
931         avc_node_replace(avc, node, orig);
932 out_unlock:
933         spin_unlock_irqrestore(lock, flag);
934 out:
935         return rc;
936 }
937
938 /**
939  * avc_flush - Flush the cache
940  */
941 static void avc_flush(struct selinux_avc *avc)
942 {
943         struct hlist_head *head;
944         struct avc_node *node;
945         spinlock_t *lock;
946         unsigned long flag;
947         int i;
948
949         for (i = 0; i < AVC_CACHE_SLOTS; i++) {
950                 head = &avc->avc_cache.slots[i];
951                 lock = &avc->avc_cache.slots_lock[i];
952
953                 spin_lock_irqsave(lock, flag);
954                 /*
955                  * With preemptable RCU, the outer spinlock does not
956                  * prevent RCU grace periods from ending.
957                  */
958                 rcu_read_lock();
959                 hlist_for_each_entry(node, head, list)
960                         avc_node_delete(avc, node);
961                 rcu_read_unlock();
962                 spin_unlock_irqrestore(lock, flag);
963         }
964 }
965
966 /**
967  * avc_ss_reset - Flush the cache and revalidate migrated permissions.
968  * @seqno: policy sequence number
969  */
970 int avc_ss_reset(struct selinux_avc *avc, u32 seqno)
971 {
972         struct avc_callback_node *c;
973         int rc = 0, tmprc;
974
975         avc_flush(avc);
976
977         for (c = avc_callbacks; c; c = c->next) {
978                 if (c->events & AVC_CALLBACK_RESET) {
979                         tmprc = c->callback(AVC_CALLBACK_RESET);
980                         /* save the first error encountered for the return
981                            value and continue processing the callbacks */
982                         if (!rc)
983                                 rc = tmprc;
984                 }
985         }
986
987         avc_latest_notif_update(avc, seqno, 0);
988         return rc;
989 }
990
991 /*
992  * Slow-path helper function for avc_has_perm_noaudit,
993  * when the avc_node lookup fails. We get called with
994  * the RCU read lock held, and need to return with it
995  * still held, but drop if for the security compute.
996  *
997  * Don't inline this, since it's the slow-path and just
998  * results in a bigger stack frame.
999  */
1000 static noinline
1001 struct avc_node *avc_compute_av(struct selinux_state *state,
1002                                 u32 ssid, u32 tsid,
1003                                 u16 tclass, struct av_decision *avd,
1004                                 struct avc_xperms_node *xp_node)
1005 {
1006         rcu_read_unlock();
1007         INIT_LIST_HEAD(&xp_node->xpd_head);
1008         security_compute_av(state, ssid, tsid, tclass, avd, &xp_node->xp);
1009         rcu_read_lock();
1010         return avc_insert(state->avc, ssid, tsid, tclass, avd, xp_node);
1011 }
1012
1013 static noinline int avc_denied(struct selinux_state *state,
1014                                u32 ssid, u32 tsid,
1015                                u16 tclass, u32 requested,
1016                                u8 driver, u8 xperm, unsigned int flags,
1017                                struct av_decision *avd)
1018 {
1019         if (flags & AVC_STRICT)
1020                 return -EACCES;
1021
1022         if (enforcing_enabled(state) &&
1023             !(avd->flags & AVD_FLAGS_PERMISSIVE))
1024                 return -EACCES;
1025
1026         avc_update_node(state->avc, AVC_CALLBACK_GRANT, requested, driver,
1027                         xperm, ssid, tsid, tclass, avd->seqno, NULL, flags);
1028         return 0;
1029 }
1030
1031 /*
1032  * The avc extended permissions logic adds an additional 256 bits of
1033  * permissions to an avc node when extended permissions for that node are
1034  * specified in the avtab. If the additional 256 permissions is not adequate,
1035  * as-is the case with ioctls, then multiple may be chained together and the
1036  * driver field is used to specify which set contains the permission.
1037  */
1038 int avc_has_extended_perms(struct selinux_state *state,
1039                            u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass, u32 requested,
1040                            u8 driver, u8 xperm, struct common_audit_data *ad)
1041 {
1042         struct avc_node *node;
1043         struct av_decision avd;
1044         u32 denied;
1045         struct extended_perms_decision local_xpd;
1046         struct extended_perms_decision *xpd = NULL;
1047         struct extended_perms_data allowed;
1048         struct extended_perms_data auditallow;
1049         struct extended_perms_data dontaudit;
1050         struct avc_xperms_node local_xp_node;
1051         struct avc_xperms_node *xp_node;
1052         int rc = 0, rc2;
1053
1054         xp_node = &local_xp_node;
1055         BUG_ON(!requested);
1056
1057         rcu_read_lock();
1058
1059         node = avc_lookup(state->avc, ssid, tsid, tclass);
1060         if (unlikely(!node)) {
1061                 node = avc_compute_av(state, ssid, tsid, tclass, &avd, xp_node);
1062         } else {
1063                 memcpy(&avd, &node->ae.avd, sizeof(avd));
1064                 xp_node = node->ae.xp_node;
1065         }
1066         /* if extended permissions are not defined, only consider av_decision */
1067         if (!xp_node || !xp_node->xp.len)
1068                 goto decision;
1069
1070         local_xpd.allowed = &allowed;
1071         local_xpd.auditallow = &auditallow;
1072         local_xpd.dontaudit = &dontaudit;
1073
1074         xpd = avc_xperms_decision_lookup(driver, xp_node);
1075         if (unlikely(!xpd)) {
1076                 /*
1077                  * Compute the extended_perms_decision only if the driver
1078                  * is flagged
1079                  */
1080                 if (!security_xperm_test(xp_node->xp.drivers.p, driver)) {
1081                         avd.allowed &= ~requested;
1082                         goto decision;
1083                 }
1084                 rcu_read_unlock();
1085                 security_compute_xperms_decision(state, ssid, tsid, tclass,
1086                                                  driver, &local_xpd);
1087                 rcu_read_lock();
1088                 avc_update_node(state->avc, AVC_CALLBACK_ADD_XPERMS, requested,
1089                                 driver, xperm, ssid, tsid, tclass, avd.seqno,
1090                                 &local_xpd, 0);
1091         } else {
1092                 avc_quick_copy_xperms_decision(xperm, &local_xpd, xpd);
1093         }
1094         xpd = &local_xpd;
1095
1096         if (!avc_xperms_has_perm(xpd, xperm, XPERMS_ALLOWED))
1097                 avd.allowed &= ~requested;
1098
1099 decision:
1100         denied = requested & ~(avd.allowed);
1101         if (unlikely(denied))
1102                 rc = avc_denied(state, ssid, tsid, tclass, requested,
1103                                 driver, xperm, AVC_EXTENDED_PERMS, &avd);
1104
1105         rcu_read_unlock();
1106
1107         rc2 = avc_xperms_audit(state, ssid, tsid, tclass, requested,
1108                         &avd, xpd, xperm, rc, ad);
1109         if (rc2)
1110                 return rc2;
1111         return rc;
1112 }
1113
1114 /**
1115  * avc_has_perm_noaudit - Check permissions but perform no auditing.
1116  * @ssid: source security identifier
1117  * @tsid: target security identifier
1118  * @tclass: target security class
1119  * @requested: requested permissions, interpreted based on @tclass
1120  * @flags:  AVC_STRICT, AVC_NONBLOCKING, or 0
1121  * @avd: access vector decisions
1122  *
1123  * Check the AVC to determine whether the @requested permissions are granted
1124  * for the SID pair (@ssid, @tsid), interpreting the permissions
1125  * based on @tclass, and call the security server on a cache miss to obtain
1126  * a new decision and add it to the cache.  Return a copy of the decisions
1127  * in @avd.  Return %0 if all @requested permissions are granted,
1128  * -%EACCES if any permissions are denied, or another -errno upon
1129  * other errors.  This function is typically called by avc_has_perm(),
1130  * but may also be called directly to separate permission checking from
1131  * auditing, e.g. in cases where a lock must be held for the check but
1132  * should be released for the auditing.
1133  */
1134 inline int avc_has_perm_noaudit(struct selinux_state *state,
1135                                 u32 ssid, u32 tsid,
1136                                 u16 tclass, u32 requested,
1137                                 unsigned int flags,
1138                                 struct av_decision *avd)
1139 {
1140         struct avc_node *node;
1141         struct avc_xperms_node xp_node;
1142         int rc = 0;
1143         u32 denied;
1144
1145         BUG_ON(!requested);
1146
1147         rcu_read_lock();
1148
1149         node = avc_lookup(state->avc, ssid, tsid, tclass);
1150         if (unlikely(!node))
1151                 node = avc_compute_av(state, ssid, tsid, tclass, avd, &xp_node);
1152         else
1153                 memcpy(avd, &node->ae.avd, sizeof(*avd));
1154
1155         denied = requested & ~(avd->allowed);
1156         if (unlikely(denied))
1157                 rc = avc_denied(state, ssid, tsid, tclass, requested, 0, 0,
1158                                 flags, avd);
1159
1160         rcu_read_unlock();
1161         return rc;
1162 }
1163
1164 /**
1165  * avc_has_perm - Check permissions and perform any appropriate auditing.
1166  * @ssid: source security identifier
1167  * @tsid: target security identifier
1168  * @tclass: target security class
1169  * @requested: requested permissions, interpreted based on @tclass
1170  * @auditdata: auxiliary audit data
1171  *
1172  * Check the AVC to determine whether the @requested permissions are granted
1173  * for the SID pair (@ssid, @tsid), interpreting the permissions
1174  * based on @tclass, and call the security server on a cache miss to obtain
1175  * a new decision and add it to the cache.  Audit the granting or denial of
1176  * permissions in accordance with the policy.  Return %0 if all @requested
1177  * permissions are granted, -%EACCES if any permissions are denied, or
1178  * another -errno upon other errors.
1179  */
1180 int avc_has_perm(struct selinux_state *state, u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass,
1181                  u32 requested, struct common_audit_data *auditdata)
1182 {
1183         struct av_decision avd;
1184         int rc, rc2;
1185
1186         rc = avc_has_perm_noaudit(state, ssid, tsid, tclass, requested, 0,
1187                                   &avd);
1188
1189         rc2 = avc_audit(state, ssid, tsid, tclass, requested, &avd, rc,
1190                         auditdata, 0);
1191         if (rc2)
1192                 return rc2;
1193         return rc;
1194 }
1195
1196 int avc_has_perm_flags(struct selinux_state *state,
1197                        u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass, u32 requested,
1198                        struct common_audit_data *auditdata,
1199                        int flags)
1200 {
1201         struct av_decision avd;
1202         int rc, rc2;
1203
1204         rc = avc_has_perm_noaudit(state, ssid, tsid, tclass, requested,
1205                                   (flags & MAY_NOT_BLOCK) ? AVC_NONBLOCKING : 0,
1206                                   &avd);
1207
1208         rc2 = avc_audit(state, ssid, tsid, tclass, requested, &avd, rc,
1209                         auditdata, flags);
1210         if (rc2)
1211                 return rc2;
1212         return rc;
1213 }
1214
1215 u32 avc_policy_seqno(struct selinux_state *state)
1216 {
1217         return state->avc->avc_cache.latest_notif;
1218 }
1219
1220 void avc_disable(void)
1221 {
1222         /*
1223          * If you are looking at this because you have realized that we are
1224          * not destroying the avc_node_cachep it might be easy to fix, but
1225          * I don't know the memory barrier semantics well enough to know.  It's
1226          * possible that some other task dereferenced security_ops when
1227          * it still pointed to selinux operations.  If that is the case it's
1228          * possible that it is about to use the avc and is about to need the
1229          * avc_node_cachep.  I know I could wrap the security.c security_ops call
1230          * in an rcu_lock, but seriously, it's not worth it.  Instead I just flush
1231          * the cache and get that memory back.
1232          */
1233         if (avc_node_cachep) {
1234                 avc_flush(selinux_state.avc);
1235                 /* kmem_cache_destroy(avc_node_cachep); */
1236         }
1237 }