GNU Linux-libre 4.14.266-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 /* Exported via selinufs */
86 unsigned int avc_cache_threshold = AVC_DEF_CACHE_THRESHOLD;
87
88 #ifdef CONFIG_SECURITY_SELINUX_AVC_STATS
89 DEFINE_PER_CPU(struct avc_cache_stats, avc_cache_stats) = { 0 };
90 #endif
91
92 static struct avc_cache avc_cache;
93 static struct avc_callback_node *avc_callbacks;
94 static struct kmem_cache *avc_node_cachep;
95 static struct kmem_cache *avc_xperms_data_cachep;
96 static struct kmem_cache *avc_xperms_decision_cachep;
97 static struct kmem_cache *avc_xperms_cachep;
98
99 static inline int avc_hash(u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass)
100 {
101         return (ssid ^ (tsid<<2) ^ (tclass<<4)) & (AVC_CACHE_SLOTS - 1);
102 }
103
104 /**
105  * avc_dump_av - Display an access vector in human-readable form.
106  * @tclass: target security class
107  * @av: access vector
108  */
109 static void avc_dump_av(struct audit_buffer *ab, u16 tclass, u32 av)
110 {
111         const char **perms;
112         int i, perm;
113
114         if (av == 0) {
115                 audit_log_format(ab, " null");
116                 return;
117         }
118
119         BUG_ON(!tclass || tclass >= ARRAY_SIZE(secclass_map));
120         perms = secclass_map[tclass-1].perms;
121
122         audit_log_format(ab, " {");
123         i = 0;
124         perm = 1;
125         while (i < (sizeof(av) * 8)) {
126                 if ((perm & av) && perms[i]) {
127                         audit_log_format(ab, " %s", perms[i]);
128                         av &= ~perm;
129                 }
130                 i++;
131                 perm <<= 1;
132         }
133
134         if (av)
135                 audit_log_format(ab, " 0x%x", av);
136
137         audit_log_format(ab, " }");
138 }
139
140 /**
141  * avc_dump_query - Display a SID pair and a class in human-readable form.
142  * @ssid: source security identifier
143  * @tsid: target security identifier
144  * @tclass: target security class
145  */
146 static void avc_dump_query(struct audit_buffer *ab, u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass)
147 {
148         int rc;
149         char *scontext;
150         u32 scontext_len;
151
152         rc = security_sid_to_context(ssid, &scontext, &scontext_len);
153         if (rc)
154                 audit_log_format(ab, "ssid=%d", ssid);
155         else {
156                 audit_log_format(ab, "scontext=%s", scontext);
157                 kfree(scontext);
158         }
159
160         rc = security_sid_to_context(tsid, &scontext, &scontext_len);
161         if (rc)
162                 audit_log_format(ab, " tsid=%d", tsid);
163         else {
164                 audit_log_format(ab, " tcontext=%s", scontext);
165                 kfree(scontext);
166         }
167
168         BUG_ON(!tclass || tclass >= ARRAY_SIZE(secclass_map));
169         audit_log_format(ab, " tclass=%s", secclass_map[tclass-1].name);
170 }
171
172 /**
173  * avc_init - Initialize the AVC.
174  *
175  * Initialize the access vector cache.
176  */
177 void __init avc_init(void)
178 {
179         int i;
180
181         for (i = 0; i < AVC_CACHE_SLOTS; i++) {
182                 INIT_HLIST_HEAD(&avc_cache.slots[i]);
183                 spin_lock_init(&avc_cache.slots_lock[i]);
184         }
185         atomic_set(&avc_cache.active_nodes, 0);
186         atomic_set(&avc_cache.lru_hint, 0);
187
188         avc_node_cachep = kmem_cache_create("avc_node", sizeof(struct avc_node),
189                                         0, SLAB_PANIC, NULL);
190         avc_xperms_cachep = kmem_cache_create("avc_xperms_node",
191                                         sizeof(struct avc_xperms_node),
192                                         0, SLAB_PANIC, NULL);
193         avc_xperms_decision_cachep = kmem_cache_create(
194                                         "avc_xperms_decision_node",
195                                         sizeof(struct avc_xperms_decision_node),
196                                         0, SLAB_PANIC, NULL);
197         avc_xperms_data_cachep = kmem_cache_create("avc_xperms_data",
198                                         sizeof(struct extended_perms_data),
199                                         0, SLAB_PANIC, NULL);
200 }
201
202 int avc_get_hash_stats(char *page)
203 {
204         int i, chain_len, max_chain_len, slots_used;
205         struct avc_node *node;
206         struct hlist_head *head;
207
208         rcu_read_lock();
209
210         slots_used = 0;
211         max_chain_len = 0;
212         for (i = 0; i < AVC_CACHE_SLOTS; i++) {
213                 head = &avc_cache.slots[i];
214                 if (!hlist_empty(head)) {
215                         slots_used++;
216                         chain_len = 0;
217                         hlist_for_each_entry_rcu(node, head, list)
218                                 chain_len++;
219                         if (chain_len > max_chain_len)
220                                 max_chain_len = chain_len;
221                 }
222         }
223
224         rcu_read_unlock();
225
226         return scnprintf(page, PAGE_SIZE, "entries: %d\nbuckets used: %d/%d\n"
227                          "longest chain: %d\n",
228                          atomic_read(&avc_cache.active_nodes),
229                          slots_used, AVC_CACHE_SLOTS, max_chain_len);
230 }
231
232 /*
233  * using a linked list for extended_perms_decision lookup because the list is
234  * always small. i.e. less than 5, typically 1
235  */
236 static struct extended_perms_decision *avc_xperms_decision_lookup(u8 driver,
237                                         struct avc_xperms_node *xp_node)
238 {
239         struct avc_xperms_decision_node *xpd_node;
240
241         list_for_each_entry(xpd_node, &xp_node->xpd_head, xpd_list) {
242                 if (xpd_node->xpd.driver == driver)
243                         return &xpd_node->xpd;
244         }
245         return NULL;
246 }
247
248 static inline unsigned int
249 avc_xperms_has_perm(struct extended_perms_decision *xpd,
250                                         u8 perm, u8 which)
251 {
252         unsigned int rc = 0;
253
254         if ((which == XPERMS_ALLOWED) &&
255                         (xpd->used & XPERMS_ALLOWED))
256                 rc = security_xperm_test(xpd->allowed->p, perm);
257         else if ((which == XPERMS_AUDITALLOW) &&
258                         (xpd->used & XPERMS_AUDITALLOW))
259                 rc = security_xperm_test(xpd->auditallow->p, perm);
260         else if ((which == XPERMS_DONTAUDIT) &&
261                         (xpd->used & XPERMS_DONTAUDIT))
262                 rc = security_xperm_test(xpd->dontaudit->p, perm);
263         return rc;
264 }
265
266 static void avc_xperms_allow_perm(struct avc_xperms_node *xp_node,
267                                 u8 driver, u8 perm)
268 {
269         struct extended_perms_decision *xpd;
270         security_xperm_set(xp_node->xp.drivers.p, driver);
271         xpd = avc_xperms_decision_lookup(driver, xp_node);
272         if (xpd && xpd->allowed)
273                 security_xperm_set(xpd->allowed->p, perm);
274 }
275
276 static void avc_xperms_decision_free(struct avc_xperms_decision_node *xpd_node)
277 {
278         struct extended_perms_decision *xpd;
279
280         xpd = &xpd_node->xpd;
281         if (xpd->allowed)
282                 kmem_cache_free(avc_xperms_data_cachep, xpd->allowed);
283         if (xpd->auditallow)
284                 kmem_cache_free(avc_xperms_data_cachep, xpd->auditallow);
285         if (xpd->dontaudit)
286                 kmem_cache_free(avc_xperms_data_cachep, xpd->dontaudit);
287         kmem_cache_free(avc_xperms_decision_cachep, xpd_node);
288 }
289
290 static void avc_xperms_free(struct avc_xperms_node *xp_node)
291 {
292         struct avc_xperms_decision_node *xpd_node, *tmp;
293
294         if (!xp_node)
295                 return;
296
297         list_for_each_entry_safe(xpd_node, tmp, &xp_node->xpd_head, xpd_list) {
298                 list_del(&xpd_node->xpd_list);
299                 avc_xperms_decision_free(xpd_node);
300         }
301         kmem_cache_free(avc_xperms_cachep, xp_node);
302 }
303
304 static void avc_copy_xperms_decision(struct extended_perms_decision *dest,
305                                         struct extended_perms_decision *src)
306 {
307         dest->driver = src->driver;
308         dest->used = src->used;
309         if (dest->used & XPERMS_ALLOWED)
310                 memcpy(dest->allowed->p, src->allowed->p,
311                                 sizeof(src->allowed->p));
312         if (dest->used & XPERMS_AUDITALLOW)
313                 memcpy(dest->auditallow->p, src->auditallow->p,
314                                 sizeof(src->auditallow->p));
315         if (dest->used & XPERMS_DONTAUDIT)
316                 memcpy(dest->dontaudit->p, src->dontaudit->p,
317                                 sizeof(src->dontaudit->p));
318 }
319
320 /*
321  * similar to avc_copy_xperms_decision, but only copy decision
322  * information relevant to this perm
323  */
324 static inline void avc_quick_copy_xperms_decision(u8 perm,
325                         struct extended_perms_decision *dest,
326                         struct extended_perms_decision *src)
327 {
328         /*
329          * compute index of the u32 of the 256 bits (8 u32s) that contain this
330          * command permission
331          */
332         u8 i = perm >> 5;
333
334         dest->used = src->used;
335         if (dest->used & XPERMS_ALLOWED)
336                 dest->allowed->p[i] = src->allowed->p[i];
337         if (dest->used & XPERMS_AUDITALLOW)
338                 dest->auditallow->p[i] = src->auditallow->p[i];
339         if (dest->used & XPERMS_DONTAUDIT)
340                 dest->dontaudit->p[i] = src->dontaudit->p[i];
341 }
342
343 static struct avc_xperms_decision_node
344                 *avc_xperms_decision_alloc(u8 which)
345 {
346         struct avc_xperms_decision_node *xpd_node;
347         struct extended_perms_decision *xpd;
348
349         xpd_node = kmem_cache_zalloc(avc_xperms_decision_cachep,
350                                      GFP_NOWAIT | __GFP_NOWARN);
351         if (!xpd_node)
352                 return NULL;
353
354         xpd = &xpd_node->xpd;
355         if (which & XPERMS_ALLOWED) {
356                 xpd->allowed = kmem_cache_zalloc(avc_xperms_data_cachep,
357                                                 GFP_NOWAIT | __GFP_NOWARN);
358                 if (!xpd->allowed)
359                         goto error;
360         }
361         if (which & XPERMS_AUDITALLOW) {
362                 xpd->auditallow = kmem_cache_zalloc(avc_xperms_data_cachep,
363                                                 GFP_NOWAIT | __GFP_NOWARN);
364                 if (!xpd->auditallow)
365                         goto error;
366         }
367         if (which & XPERMS_DONTAUDIT) {
368                 xpd->dontaudit = kmem_cache_zalloc(avc_xperms_data_cachep,
369                                                 GFP_NOWAIT | __GFP_NOWARN);
370                 if (!xpd->dontaudit)
371                         goto error;
372         }
373         return xpd_node;
374 error:
375         avc_xperms_decision_free(xpd_node);
376         return NULL;
377 }
378
379 static int avc_add_xperms_decision(struct avc_node *node,
380                         struct extended_perms_decision *src)
381 {
382         struct avc_xperms_decision_node *dest_xpd;
383
384         node->ae.xp_node->xp.len++;
385         dest_xpd = avc_xperms_decision_alloc(src->used);
386         if (!dest_xpd)
387                 return -ENOMEM;
388         avc_copy_xperms_decision(&dest_xpd->xpd, src);
389         list_add(&dest_xpd->xpd_list, &node->ae.xp_node->xpd_head);
390         return 0;
391 }
392
393 static struct avc_xperms_node *avc_xperms_alloc(void)
394 {
395         struct avc_xperms_node *xp_node;
396
397         xp_node = kmem_cache_zalloc(avc_xperms_cachep, GFP_NOWAIT | __GFP_NOWARN);
398         if (!xp_node)
399                 return xp_node;
400         INIT_LIST_HEAD(&xp_node->xpd_head);
401         return xp_node;
402 }
403
404 static int avc_xperms_populate(struct avc_node *node,
405                                 struct avc_xperms_node *src)
406 {
407         struct avc_xperms_node *dest;
408         struct avc_xperms_decision_node *dest_xpd;
409         struct avc_xperms_decision_node *src_xpd;
410
411         if (src->xp.len == 0)
412                 return 0;
413         dest = avc_xperms_alloc();
414         if (!dest)
415                 return -ENOMEM;
416
417         memcpy(dest->xp.drivers.p, src->xp.drivers.p, sizeof(dest->xp.drivers.p));
418         dest->xp.len = src->xp.len;
419
420         /* for each source xpd allocate a destination xpd and copy */
421         list_for_each_entry(src_xpd, &src->xpd_head, xpd_list) {
422                 dest_xpd = avc_xperms_decision_alloc(src_xpd->xpd.used);
423                 if (!dest_xpd)
424                         goto error;
425                 avc_copy_xperms_decision(&dest_xpd->xpd, &src_xpd->xpd);
426                 list_add(&dest_xpd->xpd_list, &dest->xpd_head);
427         }
428         node->ae.xp_node = dest;
429         return 0;
430 error:
431         avc_xperms_free(dest);
432         return -ENOMEM;
433
434 }
435
436 static inline u32 avc_xperms_audit_required(u32 requested,
437                                         struct av_decision *avd,
438                                         struct extended_perms_decision *xpd,
439                                         u8 perm,
440                                         int result,
441                                         u32 *deniedp)
442 {
443         u32 denied, audited;
444
445         denied = requested & ~avd->allowed;
446         if (unlikely(denied)) {
447                 audited = denied & avd->auditdeny;
448                 if (audited && xpd) {
449                         if (avc_xperms_has_perm(xpd, perm, XPERMS_DONTAUDIT))
450                                 audited &= ~requested;
451                 }
452         } else if (result) {
453                 audited = denied = requested;
454         } else {
455                 audited = requested & avd->auditallow;
456                 if (audited && xpd) {
457                         if (!avc_xperms_has_perm(xpd, perm, XPERMS_AUDITALLOW))
458                                 audited &= ~requested;
459                 }
460         }
461
462         *deniedp = denied;
463         return audited;
464 }
465
466 static inline int avc_xperms_audit(u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass,
467                                 u32 requested, struct av_decision *avd,
468                                 struct extended_perms_decision *xpd,
469                                 u8 perm, int result,
470                                 struct common_audit_data *ad)
471 {
472         u32 audited, denied;
473
474         audited = avc_xperms_audit_required(
475                         requested, avd, xpd, perm, result, &denied);
476         if (likely(!audited))
477                 return 0;
478         return slow_avc_audit(ssid, tsid, tclass, requested,
479                         audited, denied, result, ad, 0);
480 }
481
482 static void avc_node_free(struct rcu_head *rhead)
483 {
484         struct avc_node *node = container_of(rhead, struct avc_node, rhead);
485         avc_xperms_free(node->ae.xp_node);
486         kmem_cache_free(avc_node_cachep, node);
487         avc_cache_stats_incr(frees);
488 }
489
490 static void avc_node_delete(struct avc_node *node)
491 {
492         hlist_del_rcu(&node->list);
493         call_rcu(&node->rhead, avc_node_free);
494         atomic_dec(&avc_cache.active_nodes);
495 }
496
497 static void avc_node_kill(struct avc_node *node)
498 {
499         avc_xperms_free(node->ae.xp_node);
500         kmem_cache_free(avc_node_cachep, node);
501         avc_cache_stats_incr(frees);
502         atomic_dec(&avc_cache.active_nodes);
503 }
504
505 static void avc_node_replace(struct avc_node *new, struct avc_node *old)
506 {
507         hlist_replace_rcu(&old->list, &new->list);
508         call_rcu(&old->rhead, avc_node_free);
509         atomic_dec(&avc_cache.active_nodes);
510 }
511
512 static inline int avc_reclaim_node(void)
513 {
514         struct avc_node *node;
515         int hvalue, try, ecx;
516         unsigned long flags;
517         struct hlist_head *head;
518         spinlock_t *lock;
519
520         for (try = 0, ecx = 0; try < AVC_CACHE_SLOTS; try++) {
521                 hvalue = atomic_inc_return(&avc_cache.lru_hint) & (AVC_CACHE_SLOTS - 1);
522                 head = &avc_cache.slots[hvalue];
523                 lock = &avc_cache.slots_lock[hvalue];
524
525                 if (!spin_trylock_irqsave(lock, flags))
526                         continue;
527
528                 rcu_read_lock();
529                 hlist_for_each_entry(node, head, list) {
530                         avc_node_delete(node);
531                         avc_cache_stats_incr(reclaims);
532                         ecx++;
533                         if (ecx >= AVC_CACHE_RECLAIM) {
534                                 rcu_read_unlock();
535                                 spin_unlock_irqrestore(lock, flags);
536                                 goto out;
537                         }
538                 }
539                 rcu_read_unlock();
540                 spin_unlock_irqrestore(lock, flags);
541         }
542 out:
543         return ecx;
544 }
545
546 static struct avc_node *avc_alloc_node(void)
547 {
548         struct avc_node *node;
549
550         node = kmem_cache_zalloc(avc_node_cachep, GFP_NOWAIT | __GFP_NOWARN);
551         if (!node)
552                 goto out;
553
554         INIT_HLIST_NODE(&node->list);
555         avc_cache_stats_incr(allocations);
556
557         if (atomic_inc_return(&avc_cache.active_nodes) > avc_cache_threshold)
558                 avc_reclaim_node();
559
560 out:
561         return node;
562 }
563
564 static void avc_node_populate(struct avc_node *node, u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass, struct av_decision *avd)
565 {
566         node->ae.ssid = ssid;
567         node->ae.tsid = tsid;
568         node->ae.tclass = tclass;
569         memcpy(&node->ae.avd, avd, sizeof(node->ae.avd));
570 }
571
572 static inline struct avc_node *avc_search_node(u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass)
573 {
574         struct avc_node *node, *ret = NULL;
575         int hvalue;
576         struct hlist_head *head;
577
578         hvalue = avc_hash(ssid, tsid, tclass);
579         head = &avc_cache.slots[hvalue];
580         hlist_for_each_entry_rcu(node, head, list) {
581                 if (ssid == node->ae.ssid &&
582                     tclass == node->ae.tclass &&
583                     tsid == node->ae.tsid) {
584                         ret = node;
585                         break;
586                 }
587         }
588
589         return ret;
590 }
591
592 /**
593  * avc_lookup - Look up an AVC entry.
594  * @ssid: source security identifier
595  * @tsid: target security identifier
596  * @tclass: target security class
597  *
598  * Look up an AVC entry that is valid for the
599  * (@ssid, @tsid), interpreting the permissions
600  * based on @tclass.  If a valid AVC entry exists,
601  * then this function returns the avc_node.
602  * Otherwise, this function returns NULL.
603  */
604 static struct avc_node *avc_lookup(u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass)
605 {
606         struct avc_node *node;
607
608         avc_cache_stats_incr(lookups);
609         node = avc_search_node(ssid, tsid, tclass);
610
611         if (node)
612                 return node;
613
614         avc_cache_stats_incr(misses);
615         return NULL;
616 }
617
618 static int avc_latest_notif_update(int seqno, int is_insert)
619 {
620         int ret = 0;
621         static DEFINE_SPINLOCK(notif_lock);
622         unsigned long flag;
623
624         spin_lock_irqsave(&notif_lock, flag);
625         if (is_insert) {
626                 if (seqno < avc_cache.latest_notif) {
627                         printk(KERN_WARNING "SELinux: avc:  seqno %d < latest_notif %d\n",
628                                seqno, avc_cache.latest_notif);
629                         ret = -EAGAIN;
630                 }
631         } else {
632                 if (seqno > avc_cache.latest_notif)
633                         avc_cache.latest_notif = seqno;
634         }
635         spin_unlock_irqrestore(&notif_lock, flag);
636
637         return ret;
638 }
639
640 /**
641  * avc_insert - Insert an AVC entry.
642  * @ssid: source security identifier
643  * @tsid: target security identifier
644  * @tclass: target security class
645  * @avd: resulting av decision
646  * @xp_node: resulting extended permissions
647  *
648  * Insert an AVC entry for the SID pair
649  * (@ssid, @tsid) and class @tclass.
650  * The access vectors and the sequence number are
651  * normally provided by the security server in
652  * response to a security_compute_av() call.  If the
653  * sequence number @avd->seqno is not less than the latest
654  * revocation notification, then the function copies
655  * the access vectors into a cache entry, returns
656  * avc_node inserted. Otherwise, this function returns NULL.
657  */
658 static struct avc_node *avc_insert(u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass,
659                                 struct av_decision *avd,
660                                 struct avc_xperms_node *xp_node)
661 {
662         struct avc_node *pos, *node = NULL;
663         int hvalue;
664         unsigned long flag;
665
666         if (avc_latest_notif_update(avd->seqno, 1))
667                 goto out;
668
669         node = avc_alloc_node();
670         if (node) {
671                 struct hlist_head *head;
672                 spinlock_t *lock;
673                 int rc = 0;
674
675                 hvalue = avc_hash(ssid, tsid, tclass);
676                 avc_node_populate(node, ssid, tsid, tclass, avd);
677                 rc = avc_xperms_populate(node, xp_node);
678                 if (rc) {
679                         kmem_cache_free(avc_node_cachep, node);
680                         return NULL;
681                 }
682                 head = &avc_cache.slots[hvalue];
683                 lock = &avc_cache.slots_lock[hvalue];
684
685                 spin_lock_irqsave(lock, flag);
686                 hlist_for_each_entry(pos, head, list) {
687                         if (pos->ae.ssid == ssid &&
688                             pos->ae.tsid == tsid &&
689                             pos->ae.tclass == tclass) {
690                                 avc_node_replace(node, pos);
691                                 goto found;
692                         }
693                 }
694                 hlist_add_head_rcu(&node->list, head);
695 found:
696                 spin_unlock_irqrestore(lock, flag);
697         }
698 out:
699         return node;
700 }
701
702 /**
703  * avc_audit_pre_callback - SELinux specific information
704  * will be called by generic audit code
705  * @ab: the audit buffer
706  * @a: audit_data
707  */
708 static void avc_audit_pre_callback(struct audit_buffer *ab, void *a)
709 {
710         struct common_audit_data *ad = a;
711         audit_log_format(ab, "avc:  %s ",
712                          ad->selinux_audit_data->denied ? "denied" : "granted");
713         avc_dump_av(ab, ad->selinux_audit_data->tclass,
714                         ad->selinux_audit_data->audited);
715         audit_log_format(ab, " for ");
716 }
717
718 /**
719  * avc_audit_post_callback - SELinux specific information
720  * will be called by generic audit code
721  * @ab: the audit buffer
722  * @a: audit_data
723  */
724 static void avc_audit_post_callback(struct audit_buffer *ab, void *a)
725 {
726         struct common_audit_data *ad = a;
727         audit_log_format(ab, " ");
728         avc_dump_query(ab, ad->selinux_audit_data->ssid,
729                            ad->selinux_audit_data->tsid,
730                            ad->selinux_audit_data->tclass);
731         if (ad->selinux_audit_data->denied) {
732                 audit_log_format(ab, " permissive=%u",
733                                  ad->selinux_audit_data->result ? 0 : 1);
734         }
735 }
736
737 /* This is the slow part of avc audit with big stack footprint */
738 noinline int slow_avc_audit(u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass,
739                 u32 requested, u32 audited, u32 denied, int result,
740                 struct common_audit_data *a,
741                 unsigned flags)
742 {
743         struct common_audit_data stack_data;
744         struct selinux_audit_data sad;
745
746         if (!a) {
747                 a = &stack_data;
748                 a->type = LSM_AUDIT_DATA_NONE;
749         }
750
751         /*
752          * When in a RCU walk do the audit on the RCU retry.  This is because
753          * the collection of the dname in an inode audit message is not RCU
754          * safe.  Note this may drop some audits when the situation changes
755          * during retry. However this is logically just as if the operation
756          * happened a little later.
757          */
758         if ((a->type == LSM_AUDIT_DATA_INODE) &&
759             (flags & MAY_NOT_BLOCK))
760                 return -ECHILD;
761
762         sad.tclass = tclass;
763         sad.requested = requested;
764         sad.ssid = ssid;
765         sad.tsid = tsid;
766         sad.audited = audited;
767         sad.denied = denied;
768         sad.result = result;
769
770         a->selinux_audit_data = &sad;
771
772         common_lsm_audit(a, avc_audit_pre_callback, avc_audit_post_callback);
773         return 0;
774 }
775
776 /**
777  * avc_add_callback - Register a callback for security events.
778  * @callback: callback function
779  * @events: security events
780  *
781  * Register a callback function for events in the set @events.
782  * Returns %0 on success or -%ENOMEM if insufficient memory
783  * exists to add the callback.
784  */
785 int __init avc_add_callback(int (*callback)(u32 event), u32 events)
786 {
787         struct avc_callback_node *c;
788         int rc = 0;
789
790         c = kmalloc(sizeof(*c), GFP_KERNEL);
791         if (!c) {
792                 rc = -ENOMEM;
793                 goto out;
794         }
795
796         c->callback = callback;
797         c->events = events;
798         c->next = avc_callbacks;
799         avc_callbacks = c;
800 out:
801         return rc;
802 }
803
804 /**
805  * avc_update_node Update an AVC entry
806  * @event : Updating event
807  * @perms : Permission mask bits
808  * @ssid,@tsid,@tclass : identifier of an AVC entry
809  * @seqno : sequence number when decision was made
810  * @xpd: extended_perms_decision to be added to the node
811  *
812  * if a valid AVC entry doesn't exist,this function returns -ENOENT.
813  * if kmalloc() called internal returns NULL, this function returns -ENOMEM.
814  * otherwise, this function updates the AVC entry. The original AVC-entry object
815  * will release later by RCU.
816  */
817 static int avc_update_node(u32 event, u32 perms, u8 driver, u8 xperm, u32 ssid,
818                         u32 tsid, u16 tclass, u32 seqno,
819                         struct extended_perms_decision *xpd,
820                         u32 flags)
821 {
822         int hvalue, rc = 0;
823         unsigned long flag;
824         struct avc_node *pos, *node, *orig = NULL;
825         struct hlist_head *head;
826         spinlock_t *lock;
827
828         node = avc_alloc_node();
829         if (!node) {
830                 rc = -ENOMEM;
831                 goto out;
832         }
833
834         /* Lock the target slot */
835         hvalue = avc_hash(ssid, tsid, tclass);
836
837         head = &avc_cache.slots[hvalue];
838         lock = &avc_cache.slots_lock[hvalue];
839
840         spin_lock_irqsave(lock, flag);
841
842         hlist_for_each_entry(pos, head, list) {
843                 if (ssid == pos->ae.ssid &&
844                     tsid == pos->ae.tsid &&
845                     tclass == pos->ae.tclass &&
846                     seqno == pos->ae.avd.seqno){
847                         orig = pos;
848                         break;
849                 }
850         }
851
852         if (!orig) {
853                 rc = -ENOENT;
854                 avc_node_kill(node);
855                 goto out_unlock;
856         }
857
858         /*
859          * Copy and replace original node.
860          */
861
862         avc_node_populate(node, ssid, tsid, tclass, &orig->ae.avd);
863
864         if (orig->ae.xp_node) {
865                 rc = avc_xperms_populate(node, orig->ae.xp_node);
866                 if (rc) {
867                         avc_node_kill(node);
868                         goto out_unlock;
869                 }
870         }
871
872         switch (event) {
873         case AVC_CALLBACK_GRANT:
874                 node->ae.avd.allowed |= perms;
875                 if (node->ae.xp_node && (flags & AVC_EXTENDED_PERMS))
876                         avc_xperms_allow_perm(node->ae.xp_node, driver, xperm);
877                 break;
878         case AVC_CALLBACK_TRY_REVOKE:
879         case AVC_CALLBACK_REVOKE:
880                 node->ae.avd.allowed &= ~perms;
881                 break;
882         case AVC_CALLBACK_AUDITALLOW_ENABLE:
883                 node->ae.avd.auditallow |= perms;
884                 break;
885         case AVC_CALLBACK_AUDITALLOW_DISABLE:
886                 node->ae.avd.auditallow &= ~perms;
887                 break;
888         case AVC_CALLBACK_AUDITDENY_ENABLE:
889                 node->ae.avd.auditdeny |= perms;
890                 break;
891         case AVC_CALLBACK_AUDITDENY_DISABLE:
892                 node->ae.avd.auditdeny &= ~perms;
893                 break;
894         case AVC_CALLBACK_ADD_XPERMS:
895                 avc_add_xperms_decision(node, xpd);
896                 break;
897         }
898         avc_node_replace(node, orig);
899 out_unlock:
900         spin_unlock_irqrestore(lock, flag);
901 out:
902         return rc;
903 }
904
905 /**
906  * avc_flush - Flush the cache
907  */
908 static void avc_flush(void)
909 {
910         struct hlist_head *head;
911         struct avc_node *node;
912         spinlock_t *lock;
913         unsigned long flag;
914         int i;
915
916         for (i = 0; i < AVC_CACHE_SLOTS; i++) {
917                 head = &avc_cache.slots[i];
918                 lock = &avc_cache.slots_lock[i];
919
920                 spin_lock_irqsave(lock, flag);
921                 /*
922                  * With preemptable RCU, the outer spinlock does not
923                  * prevent RCU grace periods from ending.
924                  */
925                 rcu_read_lock();
926                 hlist_for_each_entry(node, head, list)
927                         avc_node_delete(node);
928                 rcu_read_unlock();
929                 spin_unlock_irqrestore(lock, flag);
930         }
931 }
932
933 /**
934  * avc_ss_reset - Flush the cache and revalidate migrated permissions.
935  * @seqno: policy sequence number
936  */
937 int avc_ss_reset(u32 seqno)
938 {
939         struct avc_callback_node *c;
940         int rc = 0, tmprc;
941
942         avc_flush();
943
944         for (c = avc_callbacks; c; c = c->next) {
945                 if (c->events & AVC_CALLBACK_RESET) {
946                         tmprc = c->callback(AVC_CALLBACK_RESET);
947                         /* save the first error encountered for the return
948                            value and continue processing the callbacks */
949                         if (!rc)
950                                 rc = tmprc;
951                 }
952         }
953
954         avc_latest_notif_update(seqno, 0);
955         return rc;
956 }
957
958 /*
959  * Slow-path helper function for avc_has_perm_noaudit,
960  * when the avc_node lookup fails. We get called with
961  * the RCU read lock held, and need to return with it
962  * still held, but drop if for the security compute.
963  *
964  * Don't inline this, since it's the slow-path and just
965  * results in a bigger stack frame.
966  */
967 static noinline struct avc_node *avc_compute_av(u32 ssid, u32 tsid,
968                          u16 tclass, struct av_decision *avd,
969                          struct avc_xperms_node *xp_node)
970 {
971         rcu_read_unlock();
972         INIT_LIST_HEAD(&xp_node->xpd_head);
973         security_compute_av(ssid, tsid, tclass, avd, &xp_node->xp);
974         rcu_read_lock();
975         return avc_insert(ssid, tsid, tclass, avd, xp_node);
976 }
977
978 static noinline int avc_denied(u32 ssid, u32 tsid,
979                                 u16 tclass, u32 requested,
980                                 u8 driver, u8 xperm, unsigned flags,
981                                 struct av_decision *avd)
982 {
983         if (flags & AVC_STRICT)
984                 return -EACCES;
985
986         if (selinux_enforcing && !(avd->flags & AVD_FLAGS_PERMISSIVE))
987                 return -EACCES;
988
989         avc_update_node(AVC_CALLBACK_GRANT, requested, driver, xperm, ssid,
990                                 tsid, tclass, avd->seqno, NULL, flags);
991         return 0;
992 }
993
994 /*
995  * The avc extended permissions logic adds an additional 256 bits of
996  * permissions to an avc node when extended permissions for that node are
997  * specified in the avtab. If the additional 256 permissions is not adequate,
998  * as-is the case with ioctls, then multiple may be chained together and the
999  * driver field is used to specify which set contains the permission.
1000  */
1001 int avc_has_extended_perms(u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass, u32 requested,
1002                         u8 driver, u8 xperm, struct common_audit_data *ad)
1003 {
1004         struct avc_node *node;
1005         struct av_decision avd;
1006         u32 denied;
1007         struct extended_perms_decision local_xpd;
1008         struct extended_perms_decision *xpd = NULL;
1009         struct extended_perms_data allowed;
1010         struct extended_perms_data auditallow;
1011         struct extended_perms_data dontaudit;
1012         struct avc_xperms_node local_xp_node;
1013         struct avc_xperms_node *xp_node;
1014         int rc = 0, rc2;
1015
1016         xp_node = &local_xp_node;
1017         BUG_ON(!requested);
1018
1019         rcu_read_lock();
1020
1021         node = avc_lookup(ssid, tsid, tclass);
1022         if (unlikely(!node)) {
1023                 node = avc_compute_av(ssid, tsid, tclass, &avd, xp_node);
1024         } else {
1025                 memcpy(&avd, &node->ae.avd, sizeof(avd));
1026                 xp_node = node->ae.xp_node;
1027         }
1028         /* if extended permissions are not defined, only consider av_decision */
1029         if (!xp_node || !xp_node->xp.len)
1030                 goto decision;
1031
1032         local_xpd.allowed = &allowed;
1033         local_xpd.auditallow = &auditallow;
1034         local_xpd.dontaudit = &dontaudit;
1035
1036         xpd = avc_xperms_decision_lookup(driver, xp_node);
1037         if (unlikely(!xpd)) {
1038                 /*
1039                  * Compute the extended_perms_decision only if the driver
1040                  * is flagged
1041                  */
1042                 if (!security_xperm_test(xp_node->xp.drivers.p, driver)) {
1043                         avd.allowed &= ~requested;
1044                         goto decision;
1045                 }
1046                 rcu_read_unlock();
1047                 security_compute_xperms_decision(ssid, tsid, tclass, driver,
1048                                                 &local_xpd);
1049                 rcu_read_lock();
1050                 avc_update_node(AVC_CALLBACK_ADD_XPERMS, requested, driver, xperm,
1051                                 ssid, tsid, tclass, avd.seqno, &local_xpd, 0);
1052         } else {
1053                 avc_quick_copy_xperms_decision(xperm, &local_xpd, xpd);
1054         }
1055         xpd = &local_xpd;
1056
1057         if (!avc_xperms_has_perm(xpd, xperm, XPERMS_ALLOWED))
1058                 avd.allowed &= ~requested;
1059
1060 decision:
1061         denied = requested & ~(avd.allowed);
1062         if (unlikely(denied))
1063                 rc = avc_denied(ssid, tsid, tclass, requested, driver, xperm,
1064                                 AVC_EXTENDED_PERMS, &avd);
1065
1066         rcu_read_unlock();
1067
1068         rc2 = avc_xperms_audit(ssid, tsid, tclass, requested,
1069                         &avd, xpd, xperm, rc, ad);
1070         if (rc2)
1071                 return rc2;
1072         return rc;
1073 }
1074
1075 /**
1076  * avc_has_perm_noaudit - Check permissions but perform no auditing.
1077  * @ssid: source security identifier
1078  * @tsid: target security identifier
1079  * @tclass: target security class
1080  * @requested: requested permissions, interpreted based on @tclass
1081  * @flags:  AVC_STRICT or 0
1082  * @avd: access vector decisions
1083  *
1084  * Check the AVC to determine whether the @requested permissions are granted
1085  * for the SID pair (@ssid, @tsid), interpreting the permissions
1086  * based on @tclass, and call the security server on a cache miss to obtain
1087  * a new decision and add it to the cache.  Return a copy of the decisions
1088  * in @avd.  Return %0 if all @requested permissions are granted,
1089  * -%EACCES if any permissions are denied, or another -errno upon
1090  * other errors.  This function is typically called by avc_has_perm(),
1091  * but may also be called directly to separate permission checking from
1092  * auditing, e.g. in cases where a lock must be held for the check but
1093  * should be released for the auditing.
1094  */
1095 inline int avc_has_perm_noaudit(u32 ssid, u32 tsid,
1096                          u16 tclass, u32 requested,
1097                          unsigned flags,
1098                          struct av_decision *avd)
1099 {
1100         struct avc_node *node;
1101         struct avc_xperms_node xp_node;
1102         int rc = 0;
1103         u32 denied;
1104
1105         BUG_ON(!requested);
1106
1107         rcu_read_lock();
1108
1109         node = avc_lookup(ssid, tsid, tclass);
1110         if (unlikely(!node))
1111                 node = avc_compute_av(ssid, tsid, tclass, avd, &xp_node);
1112         else
1113                 memcpy(avd, &node->ae.avd, sizeof(*avd));
1114
1115         denied = requested & ~(avd->allowed);
1116         if (unlikely(denied))
1117                 rc = avc_denied(ssid, tsid, tclass, requested, 0, 0, flags, avd);
1118
1119         rcu_read_unlock();
1120         return rc;
1121 }
1122
1123 /**
1124  * avc_has_perm - Check permissions and perform any appropriate auditing.
1125  * @ssid: source security identifier
1126  * @tsid: target security identifier
1127  * @tclass: target security class
1128  * @requested: requested permissions, interpreted based on @tclass
1129  * @auditdata: auxiliary audit data
1130  *
1131  * Check the AVC to determine whether the @requested permissions are granted
1132  * for the SID pair (@ssid, @tsid), interpreting the permissions
1133  * based on @tclass, and call the security server on a cache miss to obtain
1134  * a new decision and add it to the cache.  Audit the granting or denial of
1135  * permissions in accordance with the policy.  Return %0 if all @requested
1136  * permissions are granted, -%EACCES if any permissions are denied, or
1137  * another -errno upon other errors.
1138  */
1139 int avc_has_perm(u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass,
1140                  u32 requested, struct common_audit_data *auditdata)
1141 {
1142         struct av_decision avd;
1143         int rc, rc2;
1144
1145         rc = avc_has_perm_noaudit(ssid, tsid, tclass, requested, 0, &avd);
1146
1147         rc2 = avc_audit(ssid, tsid, tclass, requested, &avd, rc, auditdata, 0);
1148         if (rc2)
1149                 return rc2;
1150         return rc;
1151 }
1152
1153 int avc_has_perm_flags(u32 ssid, u32 tsid, u16 tclass,
1154                        u32 requested, struct common_audit_data *auditdata,
1155                        int flags)
1156 {
1157         struct av_decision avd;
1158         int rc, rc2;
1159
1160         rc = avc_has_perm_noaudit(ssid, tsid, tclass, requested, 0, &avd);
1161
1162         rc2 = avc_audit(ssid, tsid, tclass, requested, &avd, rc,
1163                         auditdata, flags);
1164         if (rc2)
1165                 return rc2;
1166         return rc;
1167 }
1168
1169 u32 avc_policy_seqno(void)
1170 {
1171         return avc_cache.latest_notif;
1172 }
1173
1174 void avc_disable(void)
1175 {
1176         /*
1177          * If you are looking at this because you have realized that we are
1178          * not destroying the avc_node_cachep it might be easy to fix, but
1179          * I don't know the memory barrier semantics well enough to know.  It's
1180          * possible that some other task dereferenced security_ops when
1181          * it still pointed to selinux operations.  If that is the case it's
1182          * possible that it is about to use the avc and is about to need the
1183          * avc_node_cachep.  I know I could wrap the security.c security_ops call
1184          * in an rcu_lock, but seriously, it's not worth it.  Instead I just flush
1185          * the cache and get that memory back.
1186          */
1187         if (avc_node_cachep) {
1188                 avc_flush();
1189                 /* kmem_cache_destroy(avc_node_cachep); */
1190         }
1191 }