GNU Linux-libre 4.19.264-gnu1
[releases.git] / security / smack / smack_lsm.c
1 /*
2  *  Simplified MAC Kernel (smack) security module
3  *
4  *  This file contains the smack hook function implementations.
5  *
6  *  Authors:
7  *      Casey Schaufler <casey@schaufler-ca.com>
8  *      Jarkko Sakkinen <jarkko.sakkinen@intel.com>
9  *
10  *  Copyright (C) 2007 Casey Schaufler <casey@schaufler-ca.com>
11  *  Copyright (C) 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
12  *                Paul Moore <paul@paul-moore.com>
13  *  Copyright (C) 2010 Nokia Corporation
14  *  Copyright (C) 2011 Intel Corporation.
15  *
16  *      This program is free software; you can redistribute it and/or modify
17  *      it under the terms of the GNU General Public License version 2,
18  *      as published by the Free Software Foundation.
19  */
20
21 #include <linux/xattr.h>
22 #include <linux/pagemap.h>
23 #include <linux/mount.h>
24 #include <linux/stat.h>
25 #include <linux/kd.h>
26 #include <asm/ioctls.h>
27 #include <linux/ip.h>
28 #include <linux/tcp.h>
29 #include <linux/udp.h>
30 #include <linux/dccp.h>
31 #include <linux/icmpv6.h>
32 #include <linux/slab.h>
33 #include <linux/mutex.h>
34 #include <linux/pipe_fs_i.h>
35 #include <net/cipso_ipv4.h>
36 #include <net/ip.h>
37 #include <net/ipv6.h>
38 #include <linux/audit.h>
39 #include <linux/magic.h>
40 #include <linux/dcache.h>
41 #include <linux/personality.h>
42 #include <linux/msg.h>
43 #include <linux/shm.h>
44 #include <linux/binfmts.h>
45 #include <linux/parser.h>
46 #include "smack.h"
47
48 #define TRANS_TRUE      "TRUE"
49 #define TRANS_TRUE_SIZE 4
50
51 #define SMK_CONNECTING  0
52 #define SMK_RECEIVING   1
53 #define SMK_SENDING     2
54
55 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
56 DEFINE_MUTEX(smack_ipv6_lock);
57 static LIST_HEAD(smk_ipv6_port_list);
58 #endif
59 static struct kmem_cache *smack_inode_cache;
60 int smack_enabled;
61
62 static const match_table_t smk_mount_tokens = {
63         {Opt_fsdefault, SMK_FSDEFAULT "%s"},
64         {Opt_fsfloor, SMK_FSFLOOR "%s"},
65         {Opt_fshat, SMK_FSHAT "%s"},
66         {Opt_fsroot, SMK_FSROOT "%s"},
67         {Opt_fstransmute, SMK_FSTRANS "%s"},
68         {Opt_error, NULL},
69 };
70
71 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_BRINGUP
72 static char *smk_bu_mess[] = {
73         "Bringup Error",        /* Unused */
74         "Bringup",              /* SMACK_BRINGUP_ALLOW */
75         "Unconfined Subject",   /* SMACK_UNCONFINED_SUBJECT */
76         "Unconfined Object",    /* SMACK_UNCONFINED_OBJECT */
77 };
78
79 static void smk_bu_mode(int mode, char *s)
80 {
81         int i = 0;
82
83         if (mode & MAY_READ)
84                 s[i++] = 'r';
85         if (mode & MAY_WRITE)
86                 s[i++] = 'w';
87         if (mode & MAY_EXEC)
88                 s[i++] = 'x';
89         if (mode & MAY_APPEND)
90                 s[i++] = 'a';
91         if (mode & MAY_TRANSMUTE)
92                 s[i++] = 't';
93         if (mode & MAY_LOCK)
94                 s[i++] = 'l';
95         if (i == 0)
96                 s[i++] = '-';
97         s[i] = '\0';
98 }
99 #endif
100
101 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_BRINGUP
102 static int smk_bu_note(char *note, struct smack_known *sskp,
103                        struct smack_known *oskp, int mode, int rc)
104 {
105         char acc[SMK_NUM_ACCESS_TYPE + 1];
106
107         if (rc <= 0)
108                 return rc;
109         if (rc > SMACK_UNCONFINED_OBJECT)
110                 rc = 0;
111
112         smk_bu_mode(mode, acc);
113         pr_info("Smack %s: (%s %s %s) %s\n", smk_bu_mess[rc],
114                 sskp->smk_known, oskp->smk_known, acc, note);
115         return 0;
116 }
117 #else
118 #define smk_bu_note(note, sskp, oskp, mode, RC) (RC)
119 #endif
120
121 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_BRINGUP
122 static int smk_bu_current(char *note, struct smack_known *oskp,
123                           int mode, int rc)
124 {
125         struct task_smack *tsp = current_security();
126         char acc[SMK_NUM_ACCESS_TYPE + 1];
127
128         if (rc <= 0)
129                 return rc;
130         if (rc > SMACK_UNCONFINED_OBJECT)
131                 rc = 0;
132
133         smk_bu_mode(mode, acc);
134         pr_info("Smack %s: (%s %s %s) %s %s\n", smk_bu_mess[rc],
135                 tsp->smk_task->smk_known, oskp->smk_known,
136                 acc, current->comm, note);
137         return 0;
138 }
139 #else
140 #define smk_bu_current(note, oskp, mode, RC) (RC)
141 #endif
142
143 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_BRINGUP
144 static int smk_bu_task(struct task_struct *otp, int mode, int rc)
145 {
146         struct task_smack *tsp = current_security();
147         struct smack_known *smk_task = smk_of_task_struct(otp);
148         char acc[SMK_NUM_ACCESS_TYPE + 1];
149
150         if (rc <= 0)
151                 return rc;
152         if (rc > SMACK_UNCONFINED_OBJECT)
153                 rc = 0;
154
155         smk_bu_mode(mode, acc);
156         pr_info("Smack %s: (%s %s %s) %s to %s\n", smk_bu_mess[rc],
157                 tsp->smk_task->smk_known, smk_task->smk_known, acc,
158                 current->comm, otp->comm);
159         return 0;
160 }
161 #else
162 #define smk_bu_task(otp, mode, RC) (RC)
163 #endif
164
165 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_BRINGUP
166 static int smk_bu_inode(struct inode *inode, int mode, int rc)
167 {
168         struct task_smack *tsp = current_security();
169         struct inode_smack *isp = inode->i_security;
170         char acc[SMK_NUM_ACCESS_TYPE + 1];
171
172         if (isp->smk_flags & SMK_INODE_IMPURE)
173                 pr_info("Smack Unconfined Corruption: inode=(%s %ld) %s\n",
174                         inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, current->comm);
175
176         if (rc <= 0)
177                 return rc;
178         if (rc > SMACK_UNCONFINED_OBJECT)
179                 rc = 0;
180         if (rc == SMACK_UNCONFINED_SUBJECT &&
181             (mode & (MAY_WRITE | MAY_APPEND)))
182                 isp->smk_flags |= SMK_INODE_IMPURE;
183
184         smk_bu_mode(mode, acc);
185
186         pr_info("Smack %s: (%s %s %s) inode=(%s %ld) %s\n", smk_bu_mess[rc],
187                 tsp->smk_task->smk_known, isp->smk_inode->smk_known, acc,
188                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, current->comm);
189         return 0;
190 }
191 #else
192 #define smk_bu_inode(inode, mode, RC) (RC)
193 #endif
194
195 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_BRINGUP
196 static int smk_bu_file(struct file *file, int mode, int rc)
197 {
198         struct task_smack *tsp = current_security();
199         struct smack_known *sskp = tsp->smk_task;
200         struct inode *inode = file_inode(file);
201         struct inode_smack *isp = inode->i_security;
202         char acc[SMK_NUM_ACCESS_TYPE + 1];
203
204         if (isp->smk_flags & SMK_INODE_IMPURE)
205                 pr_info("Smack Unconfined Corruption: inode=(%s %ld) %s\n",
206                         inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, current->comm);
207
208         if (rc <= 0)
209                 return rc;
210         if (rc > SMACK_UNCONFINED_OBJECT)
211                 rc = 0;
212
213         smk_bu_mode(mode, acc);
214         pr_info("Smack %s: (%s %s %s) file=(%s %ld %pD) %s\n", smk_bu_mess[rc],
215                 sskp->smk_known, smk_of_inode(inode)->smk_known, acc,
216                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, file,
217                 current->comm);
218         return 0;
219 }
220 #else
221 #define smk_bu_file(file, mode, RC) (RC)
222 #endif
223
224 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_BRINGUP
225 static int smk_bu_credfile(const struct cred *cred, struct file *file,
226                                 int mode, int rc)
227 {
228         struct task_smack *tsp = cred->security;
229         struct smack_known *sskp = tsp->smk_task;
230         struct inode *inode = file_inode(file);
231         struct inode_smack *isp = inode->i_security;
232         char acc[SMK_NUM_ACCESS_TYPE + 1];
233
234         if (isp->smk_flags & SMK_INODE_IMPURE)
235                 pr_info("Smack Unconfined Corruption: inode=(%s %ld) %s\n",
236                         inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, current->comm);
237
238         if (rc <= 0)
239                 return rc;
240         if (rc > SMACK_UNCONFINED_OBJECT)
241                 rc = 0;
242
243         smk_bu_mode(mode, acc);
244         pr_info("Smack %s: (%s %s %s) file=(%s %ld %pD) %s\n", smk_bu_mess[rc],
245                 sskp->smk_known, smk_of_inode(inode)->smk_known, acc,
246                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, file,
247                 current->comm);
248         return 0;
249 }
250 #else
251 #define smk_bu_credfile(cred, file, mode, RC) (RC)
252 #endif
253
254 /**
255  * smk_fetch - Fetch the smack label from a file.
256  * @name: type of the label (attribute)
257  * @ip: a pointer to the inode
258  * @dp: a pointer to the dentry
259  *
260  * Returns a pointer to the master list entry for the Smack label,
261  * NULL if there was no label to fetch, or an error code.
262  */
263 static struct smack_known *smk_fetch(const char *name, struct inode *ip,
264                                         struct dentry *dp)
265 {
266         int rc;
267         char *buffer;
268         struct smack_known *skp = NULL;
269
270         if (!(ip->i_opflags & IOP_XATTR))
271                 return ERR_PTR(-EOPNOTSUPP);
272
273         buffer = kzalloc(SMK_LONGLABEL, GFP_NOFS);
274         if (buffer == NULL)
275                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
276
277         rc = __vfs_getxattr(dp, ip, name, buffer, SMK_LONGLABEL);
278         if (rc < 0)
279                 skp = ERR_PTR(rc);
280         else if (rc == 0)
281                 skp = NULL;
282         else
283                 skp = smk_import_entry(buffer, rc);
284
285         kfree(buffer);
286
287         return skp;
288 }
289
290 /**
291  * new_inode_smack - allocate an inode security blob
292  * @skp: a pointer to the Smack label entry to use in the blob
293  *
294  * Returns the new blob or NULL if there's no memory available
295  */
296 static struct inode_smack *new_inode_smack(struct smack_known *skp)
297 {
298         struct inode_smack *isp;
299
300         isp = kmem_cache_zalloc(smack_inode_cache, GFP_NOFS);
301         if (isp == NULL)
302                 return NULL;
303
304         isp->smk_inode = skp;
305         isp->smk_flags = 0;
306         mutex_init(&isp->smk_lock);
307
308         return isp;
309 }
310
311 /**
312  * new_task_smack - allocate a task security blob
313  * @task: a pointer to the Smack label for the running task
314  * @forked: a pointer to the Smack label for the forked task
315  * @gfp: type of the memory for the allocation
316  *
317  * Returns the new blob or NULL if there's no memory available
318  */
319 static struct task_smack *new_task_smack(struct smack_known *task,
320                                         struct smack_known *forked, gfp_t gfp)
321 {
322         struct task_smack *tsp;
323
324         tsp = kzalloc(sizeof(struct task_smack), gfp);
325         if (tsp == NULL)
326                 return NULL;
327
328         tsp->smk_task = task;
329         tsp->smk_forked = forked;
330         INIT_LIST_HEAD(&tsp->smk_rules);
331         INIT_LIST_HEAD(&tsp->smk_relabel);
332         mutex_init(&tsp->smk_rules_lock);
333
334         return tsp;
335 }
336
337 /**
338  * smk_copy_rules - copy a rule set
339  * @nhead: new rules header pointer
340  * @ohead: old rules header pointer
341  * @gfp: type of the memory for the allocation
342  *
343  * Returns 0 on success, -ENOMEM on error
344  */
345 static int smk_copy_rules(struct list_head *nhead, struct list_head *ohead,
346                                 gfp_t gfp)
347 {
348         struct smack_rule *nrp;
349         struct smack_rule *orp;
350         int rc = 0;
351
352         list_for_each_entry_rcu(orp, ohead, list) {
353                 nrp = kzalloc(sizeof(struct smack_rule), gfp);
354                 if (nrp == NULL) {
355                         rc = -ENOMEM;
356                         break;
357                 }
358                 *nrp = *orp;
359                 list_add_rcu(&nrp->list, nhead);
360         }
361         return rc;
362 }
363
364 /**
365  * smk_copy_relabel - copy smk_relabel labels list
366  * @nhead: new rules header pointer
367  * @ohead: old rules header pointer
368  * @gfp: type of the memory for the allocation
369  *
370  * Returns 0 on success, -ENOMEM on error
371  */
372 static int smk_copy_relabel(struct list_head *nhead, struct list_head *ohead,
373                                 gfp_t gfp)
374 {
375         struct smack_known_list_elem *nklep;
376         struct smack_known_list_elem *oklep;
377
378         list_for_each_entry(oklep, ohead, list) {
379                 nklep = kzalloc(sizeof(struct smack_known_list_elem), gfp);
380                 if (nklep == NULL) {
381                         smk_destroy_label_list(nhead);
382                         return -ENOMEM;
383                 }
384                 nklep->smk_label = oklep->smk_label;
385                 list_add(&nklep->list, nhead);
386         }
387
388         return 0;
389 }
390
391 /**
392  * smk_ptrace_mode - helper function for converting PTRACE_MODE_* into MAY_*
393  * @mode - input mode in form of PTRACE_MODE_*
394  *
395  * Returns a converted MAY_* mode usable by smack rules
396  */
397 static inline unsigned int smk_ptrace_mode(unsigned int mode)
398 {
399         if (mode & PTRACE_MODE_ATTACH)
400                 return MAY_READWRITE;
401         if (mode & PTRACE_MODE_READ)
402                 return MAY_READ;
403
404         return 0;
405 }
406
407 /**
408  * smk_ptrace_rule_check - helper for ptrace access
409  * @tracer: tracer process
410  * @tracee_known: label entry of the process that's about to be traced
411  * @mode: ptrace attachment mode (PTRACE_MODE_*)
412  * @func: name of the function that called us, used for audit
413  *
414  * Returns 0 on access granted, -error on error
415  */
416 static int smk_ptrace_rule_check(struct task_struct *tracer,
417                                  struct smack_known *tracee_known,
418                                  unsigned int mode, const char *func)
419 {
420         int rc;
421         struct smk_audit_info ad, *saip = NULL;
422         struct task_smack *tsp;
423         struct smack_known *tracer_known;
424         const struct cred *tracercred;
425
426         if ((mode & PTRACE_MODE_NOAUDIT) == 0) {
427                 smk_ad_init(&ad, func, LSM_AUDIT_DATA_TASK);
428                 smk_ad_setfield_u_tsk(&ad, tracer);
429                 saip = &ad;
430         }
431
432         rcu_read_lock();
433         tracercred = __task_cred(tracer);
434         tsp = tracercred->security;
435         tracer_known = smk_of_task(tsp);
436
437         if ((mode & PTRACE_MODE_ATTACH) &&
438             (smack_ptrace_rule == SMACK_PTRACE_EXACT ||
439              smack_ptrace_rule == SMACK_PTRACE_DRACONIAN)) {
440                 if (tracer_known->smk_known == tracee_known->smk_known)
441                         rc = 0;
442                 else if (smack_ptrace_rule == SMACK_PTRACE_DRACONIAN)
443                         rc = -EACCES;
444                 else if (smack_privileged_cred(CAP_SYS_PTRACE, tracercred))
445                         rc = 0;
446                 else
447                         rc = -EACCES;
448
449                 if (saip)
450                         smack_log(tracer_known->smk_known,
451                                   tracee_known->smk_known,
452                                   0, rc, saip);
453
454                 rcu_read_unlock();
455                 return rc;
456         }
457
458         /* In case of rule==SMACK_PTRACE_DEFAULT or mode==PTRACE_MODE_READ */
459         rc = smk_tskacc(tsp, tracee_known, smk_ptrace_mode(mode), saip);
460
461         rcu_read_unlock();
462         return rc;
463 }
464
465 /*
466  * LSM hooks.
467  * We he, that is fun!
468  */
469
470 /**
471  * smack_ptrace_access_check - Smack approval on PTRACE_ATTACH
472  * @ctp: child task pointer
473  * @mode: ptrace attachment mode (PTRACE_MODE_*)
474  *
475  * Returns 0 if access is OK, an error code otherwise
476  *
477  * Do the capability checks.
478  */
479 static int smack_ptrace_access_check(struct task_struct *ctp, unsigned int mode)
480 {
481         struct smack_known *skp;
482
483         skp = smk_of_task_struct(ctp);
484
485         return smk_ptrace_rule_check(current, skp, mode, __func__);
486 }
487
488 /**
489  * smack_ptrace_traceme - Smack approval on PTRACE_TRACEME
490  * @ptp: parent task pointer
491  *
492  * Returns 0 if access is OK, an error code otherwise
493  *
494  * Do the capability checks, and require PTRACE_MODE_ATTACH.
495  */
496 static int smack_ptrace_traceme(struct task_struct *ptp)
497 {
498         int rc;
499         struct smack_known *skp;
500
501         skp = smk_of_task(current_security());
502
503         rc = smk_ptrace_rule_check(ptp, skp, PTRACE_MODE_ATTACH, __func__);
504         return rc;
505 }
506
507 /**
508  * smack_syslog - Smack approval on syslog
509  * @type: message type
510  *
511  * Returns 0 on success, error code otherwise.
512  */
513 static int smack_syslog(int typefrom_file)
514 {
515         int rc = 0;
516         struct smack_known *skp = smk_of_current();
517
518         if (smack_privileged(CAP_MAC_OVERRIDE))
519                 return 0;
520
521         if (smack_syslog_label != NULL && smack_syslog_label != skp)
522                 rc = -EACCES;
523
524         return rc;
525 }
526
527
528 /*
529  * Superblock Hooks.
530  */
531
532 /**
533  * smack_sb_alloc_security - allocate a superblock blob
534  * @sb: the superblock getting the blob
535  *
536  * Returns 0 on success or -ENOMEM on error.
537  */
538 static int smack_sb_alloc_security(struct super_block *sb)
539 {
540         struct superblock_smack *sbsp;
541
542         sbsp = kzalloc(sizeof(struct superblock_smack), GFP_KERNEL);
543
544         if (sbsp == NULL)
545                 return -ENOMEM;
546
547         sbsp->smk_root = &smack_known_floor;
548         sbsp->smk_default = &smack_known_floor;
549         sbsp->smk_floor = &smack_known_floor;
550         sbsp->smk_hat = &smack_known_hat;
551         /*
552          * SMK_SB_INITIALIZED will be zero from kzalloc.
553          */
554         sb->s_security = sbsp;
555
556         return 0;
557 }
558
559 /**
560  * smack_sb_free_security - free a superblock blob
561  * @sb: the superblock getting the blob
562  *
563  */
564 static void smack_sb_free_security(struct super_block *sb)
565 {
566         kfree(sb->s_security);
567         sb->s_security = NULL;
568 }
569
570 /**
571  * smack_sb_copy_data - copy mount options data for processing
572  * @orig: where to start
573  * @smackopts: mount options string
574  *
575  * Returns 0 on success or -ENOMEM on error.
576  *
577  * Copy the Smack specific mount options out of the mount
578  * options list.
579  */
580 static int smack_sb_copy_data(char *orig, char *smackopts)
581 {
582         char *cp, *commap, *otheropts, *dp;
583
584         otheropts = (char *)get_zeroed_page(GFP_KERNEL);
585         if (otheropts == NULL)
586                 return -ENOMEM;
587
588         for (cp = orig, commap = orig; commap != NULL; cp = commap + 1) {
589                 if (strstr(cp, SMK_FSDEFAULT) == cp)
590                         dp = smackopts;
591                 else if (strstr(cp, SMK_FSFLOOR) == cp)
592                         dp = smackopts;
593                 else if (strstr(cp, SMK_FSHAT) == cp)
594                         dp = smackopts;
595                 else if (strstr(cp, SMK_FSROOT) == cp)
596                         dp = smackopts;
597                 else if (strstr(cp, SMK_FSTRANS) == cp)
598                         dp = smackopts;
599                 else
600                         dp = otheropts;
601
602                 commap = strchr(cp, ',');
603                 if (commap != NULL)
604                         *commap = '\0';
605
606                 if (*dp != '\0')
607                         strcat(dp, ",");
608                 strcat(dp, cp);
609         }
610
611         strcpy(orig, otheropts);
612         free_page((unsigned long)otheropts);
613
614         return 0;
615 }
616
617 /**
618  * smack_parse_opts_str - parse Smack specific mount options
619  * @options: mount options string
620  * @opts: where to store converted mount opts
621  *
622  * Returns 0 on success or -ENOMEM on error.
623  *
624  * converts Smack specific mount options to generic security option format
625  */
626 static int smack_parse_opts_str(char *options,
627                 struct security_mnt_opts *opts)
628 {
629         char *p;
630         char *fsdefault = NULL;
631         char *fsfloor = NULL;
632         char *fshat = NULL;
633         char *fsroot = NULL;
634         char *fstransmute = NULL;
635         int rc = -ENOMEM;
636         int num_mnt_opts = 0;
637         int token;
638
639         opts->num_mnt_opts = 0;
640
641         if (!options)
642                 return 0;
643
644         while ((p = strsep(&options, ",")) != NULL) {
645                 substring_t args[MAX_OPT_ARGS];
646
647                 if (!*p)
648                         continue;
649
650                 token = match_token(p, smk_mount_tokens, args);
651
652                 switch (token) {
653                 case Opt_fsdefault:
654                         if (fsdefault)
655                                 goto out_opt_err;
656                         fsdefault = match_strdup(&args[0]);
657                         if (!fsdefault)
658                                 goto out_err;
659                         break;
660                 case Opt_fsfloor:
661                         if (fsfloor)
662                                 goto out_opt_err;
663                         fsfloor = match_strdup(&args[0]);
664                         if (!fsfloor)
665                                 goto out_err;
666                         break;
667                 case Opt_fshat:
668                         if (fshat)
669                                 goto out_opt_err;
670                         fshat = match_strdup(&args[0]);
671                         if (!fshat)
672                                 goto out_err;
673                         break;
674                 case Opt_fsroot:
675                         if (fsroot)
676                                 goto out_opt_err;
677                         fsroot = match_strdup(&args[0]);
678                         if (!fsroot)
679                                 goto out_err;
680                         break;
681                 case Opt_fstransmute:
682                         if (fstransmute)
683                                 goto out_opt_err;
684                         fstransmute = match_strdup(&args[0]);
685                         if (!fstransmute)
686                                 goto out_err;
687                         break;
688                 default:
689                         rc = -EINVAL;
690                         pr_warn("Smack:  unknown mount option\n");
691                         goto out_err;
692                 }
693         }
694
695         opts->mnt_opts = kcalloc(NUM_SMK_MNT_OPTS, sizeof(char *), GFP_KERNEL);
696         if (!opts->mnt_opts)
697                 goto out_err;
698
699         opts->mnt_opts_flags = kcalloc(NUM_SMK_MNT_OPTS, sizeof(int),
700                         GFP_KERNEL);
701         if (!opts->mnt_opts_flags)
702                 goto out_err;
703
704         if (fsdefault) {
705                 opts->mnt_opts[num_mnt_opts] = fsdefault;
706                 opts->mnt_opts_flags[num_mnt_opts++] = FSDEFAULT_MNT;
707         }
708         if (fsfloor) {
709                 opts->mnt_opts[num_mnt_opts] = fsfloor;
710                 opts->mnt_opts_flags[num_mnt_opts++] = FSFLOOR_MNT;
711         }
712         if (fshat) {
713                 opts->mnt_opts[num_mnt_opts] = fshat;
714                 opts->mnt_opts_flags[num_mnt_opts++] = FSHAT_MNT;
715         }
716         if (fsroot) {
717                 opts->mnt_opts[num_mnt_opts] = fsroot;
718                 opts->mnt_opts_flags[num_mnt_opts++] = FSROOT_MNT;
719         }
720         if (fstransmute) {
721                 opts->mnt_opts[num_mnt_opts] = fstransmute;
722                 opts->mnt_opts_flags[num_mnt_opts++] = FSTRANS_MNT;
723         }
724
725         opts->num_mnt_opts = num_mnt_opts;
726         return 0;
727
728 out_opt_err:
729         rc = -EINVAL;
730         pr_warn("Smack: duplicate mount options\n");
731
732 out_err:
733         kfree(fsdefault);
734         kfree(fsfloor);
735         kfree(fshat);
736         kfree(fsroot);
737         kfree(fstransmute);
738         return rc;
739 }
740
741 /**
742  * smack_set_mnt_opts - set Smack specific mount options
743  * @sb: the file system superblock
744  * @opts: Smack mount options
745  * @kern_flags: mount option from kernel space or user space
746  * @set_kern_flags: where to store converted mount opts
747  *
748  * Returns 0 on success, an error code on failure
749  *
750  * Allow filesystems with binary mount data to explicitly set Smack mount
751  * labels.
752  */
753 static int smack_set_mnt_opts(struct super_block *sb,
754                 struct security_mnt_opts *opts,
755                 unsigned long kern_flags,
756                 unsigned long *set_kern_flags)
757 {
758         struct dentry *root = sb->s_root;
759         struct inode *inode = d_backing_inode(root);
760         struct superblock_smack *sp = sb->s_security;
761         struct inode_smack *isp;
762         struct smack_known *skp;
763         int i;
764         int num_opts = opts->num_mnt_opts;
765         int transmute = 0;
766
767         if (sp->smk_flags & SMK_SB_INITIALIZED)
768                 return 0;
769
770         if (!smack_privileged(CAP_MAC_ADMIN)) {
771                 /*
772                  * Unprivileged mounts don't get to specify Smack values.
773                  */
774                 if (num_opts)
775                         return -EPERM;
776                 /*
777                  * Unprivileged mounts get root and default from the caller.
778                  */
779                 skp = smk_of_current();
780                 sp->smk_root = skp;
781                 sp->smk_default = skp;
782                 /*
783                  * For a handful of fs types with no user-controlled
784                  * backing store it's okay to trust security labels
785                  * in the filesystem. The rest are untrusted.
786                  */
787                 if (sb->s_user_ns != &init_user_ns &&
788                     sb->s_magic != SYSFS_MAGIC && sb->s_magic != TMPFS_MAGIC &&
789                     sb->s_magic != RAMFS_MAGIC) {
790                         transmute = 1;
791                         sp->smk_flags |= SMK_SB_UNTRUSTED;
792                 }
793         }
794
795         sp->smk_flags |= SMK_SB_INITIALIZED;
796
797         for (i = 0; i < num_opts; i++) {
798                 switch (opts->mnt_opts_flags[i]) {
799                 case FSDEFAULT_MNT:
800                         skp = smk_import_entry(opts->mnt_opts[i], 0);
801                         if (IS_ERR(skp))
802                                 return PTR_ERR(skp);
803                         sp->smk_default = skp;
804                         break;
805                 case FSFLOOR_MNT:
806                         skp = smk_import_entry(opts->mnt_opts[i], 0);
807                         if (IS_ERR(skp))
808                                 return PTR_ERR(skp);
809                         sp->smk_floor = skp;
810                         break;
811                 case FSHAT_MNT:
812                         skp = smk_import_entry(opts->mnt_opts[i], 0);
813                         if (IS_ERR(skp))
814                                 return PTR_ERR(skp);
815                         sp->smk_hat = skp;
816                         break;
817                 case FSROOT_MNT:
818                         skp = smk_import_entry(opts->mnt_opts[i], 0);
819                         if (IS_ERR(skp))
820                                 return PTR_ERR(skp);
821                         sp->smk_root = skp;
822                         break;
823                 case FSTRANS_MNT:
824                         skp = smk_import_entry(opts->mnt_opts[i], 0);
825                         if (IS_ERR(skp))
826                                 return PTR_ERR(skp);
827                         sp->smk_root = skp;
828                         transmute = 1;
829                         break;
830                 default:
831                         break;
832                 }
833         }
834
835         /*
836          * Initialize the root inode.
837          */
838         isp = inode->i_security;
839         if (isp == NULL) {
840                 isp = new_inode_smack(sp->smk_root);
841                 if (isp == NULL)
842                         return -ENOMEM;
843                 inode->i_security = isp;
844         } else
845                 isp->smk_inode = sp->smk_root;
846
847         if (transmute)
848                 isp->smk_flags |= SMK_INODE_TRANSMUTE;
849
850         return 0;
851 }
852
853 /**
854  * smack_sb_kern_mount - Smack specific mount processing
855  * @sb: the file system superblock
856  * @flags: the mount flags
857  * @data: the smack mount options
858  *
859  * Returns 0 on success, an error code on failure
860  */
861 static int smack_sb_kern_mount(struct super_block *sb, int flags, void *data)
862 {
863         int rc = 0;
864         char *options = data;
865         struct security_mnt_opts opts;
866
867         security_init_mnt_opts(&opts);
868
869         if (!options)
870                 goto out;
871
872         rc = smack_parse_opts_str(options, &opts);
873         if (rc)
874                 goto out_err;
875
876 out:
877         rc = smack_set_mnt_opts(sb, &opts, 0, NULL);
878
879 out_err:
880         security_free_mnt_opts(&opts);
881         return rc;
882 }
883
884 /**
885  * smack_sb_statfs - Smack check on statfs
886  * @dentry: identifies the file system in question
887  *
888  * Returns 0 if current can read the floor of the filesystem,
889  * and error code otherwise
890  */
891 static int smack_sb_statfs(struct dentry *dentry)
892 {
893         struct superblock_smack *sbp = dentry->d_sb->s_security;
894         int rc;
895         struct smk_audit_info ad;
896
897         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
898         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, dentry);
899
900         rc = smk_curacc(sbp->smk_floor, MAY_READ, &ad);
901         rc = smk_bu_current("statfs", sbp->smk_floor, MAY_READ, rc);
902         return rc;
903 }
904
905 /*
906  * BPRM hooks
907  */
908
909 /**
910  * smack_bprm_set_creds - set creds for exec
911  * @bprm: the exec information
912  *
913  * Returns 0 if it gets a blob, -EPERM if exec forbidden and -ENOMEM otherwise
914  */
915 static int smack_bprm_set_creds(struct linux_binprm *bprm)
916 {
917         struct inode *inode = file_inode(bprm->file);
918         struct task_smack *bsp = bprm->cred->security;
919         struct inode_smack *isp;
920         struct superblock_smack *sbsp;
921         int rc;
922
923         if (bprm->called_set_creds)
924                 return 0;
925
926         isp = inode->i_security;
927         if (isp->smk_task == NULL || isp->smk_task == bsp->smk_task)
928                 return 0;
929
930         sbsp = inode->i_sb->s_security;
931         if ((sbsp->smk_flags & SMK_SB_UNTRUSTED) &&
932             isp->smk_task != sbsp->smk_root)
933                 return 0;
934
935         if (bprm->unsafe & LSM_UNSAFE_PTRACE) {
936                 struct task_struct *tracer;
937                 rc = 0;
938
939                 rcu_read_lock();
940                 tracer = ptrace_parent(current);
941                 if (likely(tracer != NULL))
942                         rc = smk_ptrace_rule_check(tracer,
943                                                    isp->smk_task,
944                                                    PTRACE_MODE_ATTACH,
945                                                    __func__);
946                 rcu_read_unlock();
947
948                 if (rc != 0)
949                         return rc;
950         }
951         if (bprm->unsafe & ~LSM_UNSAFE_PTRACE)
952                 return -EPERM;
953
954         bsp->smk_task = isp->smk_task;
955         bprm->per_clear |= PER_CLEAR_ON_SETID;
956
957         /* Decide if this is a secure exec. */
958         if (bsp->smk_task != bsp->smk_forked)
959                 bprm->secureexec = 1;
960
961         return 0;
962 }
963
964 /*
965  * Inode hooks
966  */
967
968 /**
969  * smack_inode_alloc_security - allocate an inode blob
970  * @inode: the inode in need of a blob
971  *
972  * Returns 0 if it gets a blob, -ENOMEM otherwise
973  */
974 static int smack_inode_alloc_security(struct inode *inode)
975 {
976         struct smack_known *skp = smk_of_current();
977
978         inode->i_security = new_inode_smack(skp);
979         if (inode->i_security == NULL)
980                 return -ENOMEM;
981         return 0;
982 }
983
984 /**
985  * smack_inode_free_rcu - Free inode_smack blob from cache
986  * @head: the rcu_head for getting inode_smack pointer
987  *
988  *  Call back function called from call_rcu() to free
989  *  the i_security blob pointer in inode
990  */
991 static void smack_inode_free_rcu(struct rcu_head *head)
992 {
993         struct inode_smack *issp;
994
995         issp = container_of(head, struct inode_smack, smk_rcu);
996         kmem_cache_free(smack_inode_cache, issp);
997 }
998
999 /**
1000  * smack_inode_free_security - free an inode blob using call_rcu()
1001  * @inode: the inode with a blob
1002  *
1003  * Clears the blob pointer in inode using RCU
1004  */
1005 static void smack_inode_free_security(struct inode *inode)
1006 {
1007         struct inode_smack *issp = inode->i_security;
1008
1009         /*
1010          * The inode may still be referenced in a path walk and
1011          * a call to smack_inode_permission() can be made
1012          * after smack_inode_free_security() is called.
1013          * To avoid race condition free the i_security via RCU
1014          * and leave the current inode->i_security pointer intact.
1015          * The inode will be freed after the RCU grace period too.
1016          */
1017         call_rcu(&issp->smk_rcu, smack_inode_free_rcu);
1018 }
1019
1020 /**
1021  * smack_inode_init_security - copy out the smack from an inode
1022  * @inode: the newly created inode
1023  * @dir: containing directory object
1024  * @qstr: unused
1025  * @name: where to put the attribute name
1026  * @value: where to put the attribute value
1027  * @len: where to put the length of the attribute
1028  *
1029  * Returns 0 if it all works out, -ENOMEM if there's no memory
1030  */
1031 static int smack_inode_init_security(struct inode *inode, struct inode *dir,
1032                                      const struct qstr *qstr, const char **name,
1033                                      void **value, size_t *len)
1034 {
1035         struct inode_smack *issp = inode->i_security;
1036         struct smack_known *skp = smk_of_current();
1037         struct smack_known *isp = smk_of_inode(inode);
1038         struct smack_known *dsp = smk_of_inode(dir);
1039         int may;
1040
1041         if (name)
1042                 *name = XATTR_SMACK_SUFFIX;
1043
1044         if (value && len) {
1045                 rcu_read_lock();
1046                 may = smk_access_entry(skp->smk_known, dsp->smk_known,
1047                                        &skp->smk_rules);
1048                 rcu_read_unlock();
1049
1050                 /*
1051                  * If the access rule allows transmutation and
1052                  * the directory requests transmutation then
1053                  * by all means transmute.
1054                  * Mark the inode as changed.
1055                  */
1056                 if (may > 0 && ((may & MAY_TRANSMUTE) != 0) &&
1057                     smk_inode_transmutable(dir)) {
1058                         isp = dsp;
1059                         issp->smk_flags |= SMK_INODE_CHANGED;
1060                 }
1061
1062                 *value = kstrdup(isp->smk_known, GFP_NOFS);
1063                 if (*value == NULL)
1064                         return -ENOMEM;
1065
1066                 *len = strlen(isp->smk_known);
1067         }
1068
1069         return 0;
1070 }
1071
1072 /**
1073  * smack_inode_link - Smack check on link
1074  * @old_dentry: the existing object
1075  * @dir: unused
1076  * @new_dentry: the new object
1077  *
1078  * Returns 0 if access is permitted, an error code otherwise
1079  */
1080 static int smack_inode_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir,
1081                             struct dentry *new_dentry)
1082 {
1083         struct smack_known *isp;
1084         struct smk_audit_info ad;
1085         int rc;
1086
1087         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
1088         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, old_dentry);
1089
1090         isp = smk_of_inode(d_backing_inode(old_dentry));
1091         rc = smk_curacc(isp, MAY_WRITE, &ad);
1092         rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(old_dentry), MAY_WRITE, rc);
1093
1094         if (rc == 0 && d_is_positive(new_dentry)) {
1095                 isp = smk_of_inode(d_backing_inode(new_dentry));
1096                 smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, new_dentry);
1097                 rc = smk_curacc(isp, MAY_WRITE, &ad);
1098                 rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(new_dentry), MAY_WRITE, rc);
1099         }
1100
1101         return rc;
1102 }
1103
1104 /**
1105  * smack_inode_unlink - Smack check on inode deletion
1106  * @dir: containing directory object
1107  * @dentry: file to unlink
1108  *
1109  * Returns 0 if current can write the containing directory
1110  * and the object, error code otherwise
1111  */
1112 static int smack_inode_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1113 {
1114         struct inode *ip = d_backing_inode(dentry);
1115         struct smk_audit_info ad;
1116         int rc;
1117
1118         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
1119         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, dentry);
1120
1121         /*
1122          * You need write access to the thing you're unlinking
1123          */
1124         rc = smk_curacc(smk_of_inode(ip), MAY_WRITE, &ad);
1125         rc = smk_bu_inode(ip, MAY_WRITE, rc);
1126         if (rc == 0) {
1127                 /*
1128                  * You also need write access to the containing directory
1129                  */
1130                 smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_INODE);
1131                 smk_ad_setfield_u_fs_inode(&ad, dir);
1132                 rc = smk_curacc(smk_of_inode(dir), MAY_WRITE, &ad);
1133                 rc = smk_bu_inode(dir, MAY_WRITE, rc);
1134         }
1135         return rc;
1136 }
1137
1138 /**
1139  * smack_inode_rmdir - Smack check on directory deletion
1140  * @dir: containing directory object
1141  * @dentry: directory to unlink
1142  *
1143  * Returns 0 if current can write the containing directory
1144  * and the directory, error code otherwise
1145  */
1146 static int smack_inode_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1147 {
1148         struct smk_audit_info ad;
1149         int rc;
1150
1151         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
1152         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, dentry);
1153
1154         /*
1155          * You need write access to the thing you're removing
1156          */
1157         rc = smk_curacc(smk_of_inode(d_backing_inode(dentry)), MAY_WRITE, &ad);
1158         rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(dentry), MAY_WRITE, rc);
1159         if (rc == 0) {
1160                 /*
1161                  * You also need write access to the containing directory
1162                  */
1163                 smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_INODE);
1164                 smk_ad_setfield_u_fs_inode(&ad, dir);
1165                 rc = smk_curacc(smk_of_inode(dir), MAY_WRITE, &ad);
1166                 rc = smk_bu_inode(dir, MAY_WRITE, rc);
1167         }
1168
1169         return rc;
1170 }
1171
1172 /**
1173  * smack_inode_rename - Smack check on rename
1174  * @old_inode: unused
1175  * @old_dentry: the old object
1176  * @new_inode: unused
1177  * @new_dentry: the new object
1178  *
1179  * Read and write access is required on both the old and
1180  * new directories.
1181  *
1182  * Returns 0 if access is permitted, an error code otherwise
1183  */
1184 static int smack_inode_rename(struct inode *old_inode,
1185                               struct dentry *old_dentry,
1186                               struct inode *new_inode,
1187                               struct dentry *new_dentry)
1188 {
1189         int rc;
1190         struct smack_known *isp;
1191         struct smk_audit_info ad;
1192
1193         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
1194         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, old_dentry);
1195
1196         isp = smk_of_inode(d_backing_inode(old_dentry));
1197         rc = smk_curacc(isp, MAY_READWRITE, &ad);
1198         rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(old_dentry), MAY_READWRITE, rc);
1199
1200         if (rc == 0 && d_is_positive(new_dentry)) {
1201                 isp = smk_of_inode(d_backing_inode(new_dentry));
1202                 smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, new_dentry);
1203                 rc = smk_curacc(isp, MAY_READWRITE, &ad);
1204                 rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(new_dentry), MAY_READWRITE, rc);
1205         }
1206         return rc;
1207 }
1208
1209 /**
1210  * smack_inode_permission - Smack version of permission()
1211  * @inode: the inode in question
1212  * @mask: the access requested
1213  *
1214  * This is the important Smack hook.
1215  *
1216  * Returns 0 if access is permitted, -EACCES otherwise
1217  */
1218 static int smack_inode_permission(struct inode *inode, int mask)
1219 {
1220         struct superblock_smack *sbsp = inode->i_sb->s_security;
1221         struct smk_audit_info ad;
1222         int no_block = mask & MAY_NOT_BLOCK;
1223         int rc;
1224
1225         mask &= (MAY_READ|MAY_WRITE|MAY_EXEC|MAY_APPEND);
1226         /*
1227          * No permission to check. Existence test. Yup, it's there.
1228          */
1229         if (mask == 0)
1230                 return 0;
1231
1232         if (sbsp->smk_flags & SMK_SB_UNTRUSTED) {
1233                 if (smk_of_inode(inode) != sbsp->smk_root)
1234                         return -EACCES;
1235         }
1236
1237         /* May be droppable after audit */
1238         if (no_block)
1239                 return -ECHILD;
1240         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_INODE);
1241         smk_ad_setfield_u_fs_inode(&ad, inode);
1242         rc = smk_curacc(smk_of_inode(inode), mask, &ad);
1243         rc = smk_bu_inode(inode, mask, rc);
1244         return rc;
1245 }
1246
1247 /**
1248  * smack_inode_setattr - Smack check for setting attributes
1249  * @dentry: the object
1250  * @iattr: for the force flag
1251  *
1252  * Returns 0 if access is permitted, an error code otherwise
1253  */
1254 static int smack_inode_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *iattr)
1255 {
1256         struct smk_audit_info ad;
1257         int rc;
1258
1259         /*
1260          * Need to allow for clearing the setuid bit.
1261          */
1262         if (iattr->ia_valid & ATTR_FORCE)
1263                 return 0;
1264         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
1265         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, dentry);
1266
1267         rc = smk_curacc(smk_of_inode(d_backing_inode(dentry)), MAY_WRITE, &ad);
1268         rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(dentry), MAY_WRITE, rc);
1269         return rc;
1270 }
1271
1272 /**
1273  * smack_inode_getattr - Smack check for getting attributes
1274  * @mnt: vfsmount of the object
1275  * @dentry: the object
1276  *
1277  * Returns 0 if access is permitted, an error code otherwise
1278  */
1279 static int smack_inode_getattr(const struct path *path)
1280 {
1281         struct smk_audit_info ad;
1282         struct inode *inode = d_backing_inode(path->dentry);
1283         int rc;
1284
1285         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_PATH);
1286         smk_ad_setfield_u_fs_path(&ad, *path);
1287         rc = smk_curacc(smk_of_inode(inode), MAY_READ, &ad);
1288         rc = smk_bu_inode(inode, MAY_READ, rc);
1289         return rc;
1290 }
1291
1292 /**
1293  * smack_inode_setxattr - Smack check for setting xattrs
1294  * @dentry: the object
1295  * @name: name of the attribute
1296  * @value: value of the attribute
1297  * @size: size of the value
1298  * @flags: unused
1299  *
1300  * This protects the Smack attribute explicitly.
1301  *
1302  * Returns 0 if access is permitted, an error code otherwise
1303  */
1304 static int smack_inode_setxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
1305                                 const void *value, size_t size, int flags)
1306 {
1307         struct smk_audit_info ad;
1308         struct smack_known *skp;
1309         int check_priv = 0;
1310         int check_import = 0;
1311         int check_star = 0;
1312         int rc = 0;
1313
1314         /*
1315          * Check label validity here so import won't fail in post_setxattr
1316          */
1317         if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACK) == 0 ||
1318             strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKIPIN) == 0 ||
1319             strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKIPOUT) == 0) {
1320                 check_priv = 1;
1321                 check_import = 1;
1322         } else if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKEXEC) == 0 ||
1323                    strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKMMAP) == 0) {
1324                 check_priv = 1;
1325                 check_import = 1;
1326                 check_star = 1;
1327         } else if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKTRANSMUTE) == 0) {
1328                 check_priv = 1;
1329                 if (size != TRANS_TRUE_SIZE ||
1330                     strncmp(value, TRANS_TRUE, TRANS_TRUE_SIZE) != 0)
1331                         rc = -EINVAL;
1332         } else
1333                 rc = cap_inode_setxattr(dentry, name, value, size, flags);
1334
1335         if (check_priv && !smack_privileged(CAP_MAC_ADMIN))
1336                 rc = -EPERM;
1337
1338         if (rc == 0 && check_import) {
1339                 skp = size ? smk_import_entry(value, size) : NULL;
1340                 if (IS_ERR(skp))
1341                         rc = PTR_ERR(skp);
1342                 else if (skp == NULL || (check_star &&
1343                     (skp == &smack_known_star || skp == &smack_known_web)))
1344                         rc = -EINVAL;
1345         }
1346
1347         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
1348         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, dentry);
1349
1350         if (rc == 0) {
1351                 rc = smk_curacc(smk_of_inode(d_backing_inode(dentry)), MAY_WRITE, &ad);
1352                 rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(dentry), MAY_WRITE, rc);
1353         }
1354
1355         return rc;
1356 }
1357
1358 /**
1359  * smack_inode_post_setxattr - Apply the Smack update approved above
1360  * @dentry: object
1361  * @name: attribute name
1362  * @value: attribute value
1363  * @size: attribute size
1364  * @flags: unused
1365  *
1366  * Set the pointer in the inode blob to the entry found
1367  * in the master label list.
1368  */
1369 static void smack_inode_post_setxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
1370                                       const void *value, size_t size, int flags)
1371 {
1372         struct smack_known *skp;
1373         struct inode_smack *isp = d_backing_inode(dentry)->i_security;
1374
1375         if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKTRANSMUTE) == 0) {
1376                 isp->smk_flags |= SMK_INODE_TRANSMUTE;
1377                 return;
1378         }
1379
1380         if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACK) == 0) {
1381                 skp = smk_import_entry(value, size);
1382                 if (!IS_ERR(skp))
1383                         isp->smk_inode = skp;
1384         } else if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKEXEC) == 0) {
1385                 skp = smk_import_entry(value, size);
1386                 if (!IS_ERR(skp))
1387                         isp->smk_task = skp;
1388         } else if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKMMAP) == 0) {
1389                 skp = smk_import_entry(value, size);
1390                 if (!IS_ERR(skp))
1391                         isp->smk_mmap = skp;
1392         }
1393
1394         return;
1395 }
1396
1397 /**
1398  * smack_inode_getxattr - Smack check on getxattr
1399  * @dentry: the object
1400  * @name: unused
1401  *
1402  * Returns 0 if access is permitted, an error code otherwise
1403  */
1404 static int smack_inode_getxattr(struct dentry *dentry, const char *name)
1405 {
1406         struct smk_audit_info ad;
1407         int rc;
1408
1409         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
1410         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, dentry);
1411
1412         rc = smk_curacc(smk_of_inode(d_backing_inode(dentry)), MAY_READ, &ad);
1413         rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(dentry), MAY_READ, rc);
1414         return rc;
1415 }
1416
1417 /**
1418  * smack_inode_removexattr - Smack check on removexattr
1419  * @dentry: the object
1420  * @name: name of the attribute
1421  *
1422  * Removing the Smack attribute requires CAP_MAC_ADMIN
1423  *
1424  * Returns 0 if access is permitted, an error code otherwise
1425  */
1426 static int smack_inode_removexattr(struct dentry *dentry, const char *name)
1427 {
1428         struct inode_smack *isp;
1429         struct smk_audit_info ad;
1430         int rc = 0;
1431
1432         if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACK) == 0 ||
1433             strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKIPIN) == 0 ||
1434             strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKIPOUT) == 0 ||
1435             strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKEXEC) == 0 ||
1436             strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKTRANSMUTE) == 0 ||
1437             strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKMMAP) == 0) {
1438                 if (!smack_privileged(CAP_MAC_ADMIN))
1439                         rc = -EPERM;
1440         } else
1441                 rc = cap_inode_removexattr(dentry, name);
1442
1443         if (rc != 0)
1444                 return rc;
1445
1446         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
1447         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, dentry);
1448
1449         rc = smk_curacc(smk_of_inode(d_backing_inode(dentry)), MAY_WRITE, &ad);
1450         rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(dentry), MAY_WRITE, rc);
1451         if (rc != 0)
1452                 return rc;
1453
1454         isp = d_backing_inode(dentry)->i_security;
1455         /*
1456          * Don't do anything special for these.
1457          *      XATTR_NAME_SMACKIPIN
1458          *      XATTR_NAME_SMACKIPOUT
1459          */
1460         if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACK) == 0) {
1461                 struct super_block *sbp = dentry->d_sb;
1462                 struct superblock_smack *sbsp = sbp->s_security;
1463
1464                 isp->smk_inode = sbsp->smk_default;
1465         } else if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKEXEC) == 0)
1466                 isp->smk_task = NULL;
1467         else if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKMMAP) == 0)
1468                 isp->smk_mmap = NULL;
1469         else if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKTRANSMUTE) == 0)
1470                 isp->smk_flags &= ~SMK_INODE_TRANSMUTE;
1471
1472         return 0;
1473 }
1474
1475 /**
1476  * smack_inode_getsecurity - get smack xattrs
1477  * @inode: the object
1478  * @name: attribute name
1479  * @buffer: where to put the result
1480  * @alloc: duplicate memory
1481  *
1482  * Returns the size of the attribute or an error code
1483  */
1484 static int smack_inode_getsecurity(struct inode *inode,
1485                                    const char *name, void **buffer,
1486                                    bool alloc)
1487 {
1488         struct socket_smack *ssp;
1489         struct socket *sock;
1490         struct super_block *sbp;
1491         struct inode *ip = (struct inode *)inode;
1492         struct smack_known *isp;
1493
1494         if (strcmp(name, XATTR_SMACK_SUFFIX) == 0)
1495                 isp = smk_of_inode(inode);
1496         else {
1497                 /*
1498                  * The rest of the Smack xattrs are only on sockets.
1499                  */
1500                 sbp = ip->i_sb;
1501                 if (sbp->s_magic != SOCKFS_MAGIC)
1502                         return -EOPNOTSUPP;
1503
1504                 sock = SOCKET_I(ip);
1505                 if (sock == NULL || sock->sk == NULL)
1506                         return -EOPNOTSUPP;
1507
1508                 ssp = sock->sk->sk_security;
1509
1510                 if (strcmp(name, XATTR_SMACK_IPIN) == 0)
1511                         isp = ssp->smk_in;
1512                 else if (strcmp(name, XATTR_SMACK_IPOUT) == 0)
1513                         isp = ssp->smk_out;
1514                 else
1515                         return -EOPNOTSUPP;
1516         }
1517
1518         if (alloc) {
1519                 *buffer = kstrdup(isp->smk_known, GFP_KERNEL);
1520                 if (*buffer == NULL)
1521                         return -ENOMEM;
1522         }
1523
1524         return strlen(isp->smk_known);
1525 }
1526
1527
1528 /**
1529  * smack_inode_listsecurity - list the Smack attributes
1530  * @inode: the object
1531  * @buffer: where they go
1532  * @buffer_size: size of buffer
1533  */
1534 static int smack_inode_listsecurity(struct inode *inode, char *buffer,
1535                                     size_t buffer_size)
1536 {
1537         int len = sizeof(XATTR_NAME_SMACK);
1538
1539         if (buffer != NULL && len <= buffer_size)
1540                 memcpy(buffer, XATTR_NAME_SMACK, len);
1541
1542         return len;
1543 }
1544
1545 /**
1546  * smack_inode_getsecid - Extract inode's security id
1547  * @inode: inode to extract the info from
1548  * @secid: where result will be saved
1549  */
1550 static void smack_inode_getsecid(struct inode *inode, u32 *secid)
1551 {
1552         struct smack_known *skp = smk_of_inode(inode);
1553
1554         *secid = skp->smk_secid;
1555 }
1556
1557 /*
1558  * File Hooks
1559  */
1560
1561 /*
1562  * There is no smack_file_permission hook
1563  *
1564  * Should access checks be done on each read or write?
1565  * UNICOS and SELinux say yes.
1566  * Trusted Solaris, Trusted Irix, and just about everyone else says no.
1567  *
1568  * I'll say no for now. Smack does not do the frequent
1569  * label changing that SELinux does.
1570  */
1571
1572 /**
1573  * smack_file_alloc_security - assign a file security blob
1574  * @file: the object
1575  *
1576  * The security blob for a file is a pointer to the master
1577  * label list, so no allocation is done.
1578  *
1579  * f_security is the owner security information. It
1580  * isn't used on file access checks, it's for send_sigio.
1581  *
1582  * Returns 0
1583  */
1584 static int smack_file_alloc_security(struct file *file)
1585 {
1586         struct smack_known *skp = smk_of_current();
1587
1588         file->f_security = skp;
1589         return 0;
1590 }
1591
1592 /**
1593  * smack_file_free_security - clear a file security blob
1594  * @file: the object
1595  *
1596  * The security blob for a file is a pointer to the master
1597  * label list, so no memory is freed.
1598  */
1599 static void smack_file_free_security(struct file *file)
1600 {
1601         file->f_security = NULL;
1602 }
1603
1604 /**
1605  * smack_file_ioctl - Smack check on ioctls
1606  * @file: the object
1607  * @cmd: what to do
1608  * @arg: unused
1609  *
1610  * Relies heavily on the correct use of the ioctl command conventions.
1611  *
1612  * Returns 0 if allowed, error code otherwise
1613  */
1614 static int smack_file_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
1615                             unsigned long arg)
1616 {
1617         int rc = 0;
1618         struct smk_audit_info ad;
1619         struct inode *inode = file_inode(file);
1620
1621         if (unlikely(IS_PRIVATE(inode)))
1622                 return 0;
1623
1624         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_PATH);
1625         smk_ad_setfield_u_fs_path(&ad, file->f_path);
1626
1627         if (_IOC_DIR(cmd) & _IOC_WRITE) {
1628                 rc = smk_curacc(smk_of_inode(inode), MAY_WRITE, &ad);
1629                 rc = smk_bu_file(file, MAY_WRITE, rc);
1630         }
1631
1632         if (rc == 0 && (_IOC_DIR(cmd) & _IOC_READ)) {
1633                 rc = smk_curacc(smk_of_inode(inode), MAY_READ, &ad);
1634                 rc = smk_bu_file(file, MAY_READ, rc);
1635         }
1636
1637         return rc;
1638 }
1639
1640 /**
1641  * smack_file_lock - Smack check on file locking
1642  * @file: the object
1643  * @cmd: unused
1644  *
1645  * Returns 0 if current has lock access, error code otherwise
1646  */
1647 static int smack_file_lock(struct file *file, unsigned int cmd)
1648 {
1649         struct smk_audit_info ad;
1650         int rc;
1651         struct inode *inode = file_inode(file);
1652
1653         if (unlikely(IS_PRIVATE(inode)))
1654                 return 0;
1655
1656         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_PATH);
1657         smk_ad_setfield_u_fs_path(&ad, file->f_path);
1658         rc = smk_curacc(smk_of_inode(inode), MAY_LOCK, &ad);
1659         rc = smk_bu_file(file, MAY_LOCK, rc);
1660         return rc;
1661 }
1662
1663 /**
1664  * smack_file_fcntl - Smack check on fcntl
1665  * @file: the object
1666  * @cmd: what action to check
1667  * @arg: unused
1668  *
1669  * Generally these operations are harmless.
1670  * File locking operations present an obvious mechanism
1671  * for passing information, so they require write access.
1672  *
1673  * Returns 0 if current has access, error code otherwise
1674  */
1675 static int smack_file_fcntl(struct file *file, unsigned int cmd,
1676                             unsigned long arg)
1677 {
1678         struct smk_audit_info ad;
1679         int rc = 0;
1680         struct inode *inode = file_inode(file);
1681
1682         if (unlikely(IS_PRIVATE(inode)))
1683                 return 0;
1684
1685         switch (cmd) {
1686         case F_GETLK:
1687                 break;
1688         case F_SETLK:
1689         case F_SETLKW:
1690                 smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_PATH);
1691                 smk_ad_setfield_u_fs_path(&ad, file->f_path);
1692                 rc = smk_curacc(smk_of_inode(inode), MAY_LOCK, &ad);
1693                 rc = smk_bu_file(file, MAY_LOCK, rc);
1694                 break;
1695         case F_SETOWN:
1696         case F_SETSIG:
1697                 smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_PATH);
1698                 smk_ad_setfield_u_fs_path(&ad, file->f_path);
1699                 rc = smk_curacc(smk_of_inode(inode), MAY_WRITE, &ad);
1700                 rc = smk_bu_file(file, MAY_WRITE, rc);
1701                 break;
1702         default:
1703                 break;
1704         }
1705
1706         return rc;
1707 }
1708
1709 /**
1710  * smack_mmap_file :
1711  * Check permissions for a mmap operation.  The @file may be NULL, e.g.
1712  * if mapping anonymous memory.
1713  * @file contains the file structure for file to map (may be NULL).
1714  * @reqprot contains the protection requested by the application.
1715  * @prot contains the protection that will be applied by the kernel.
1716  * @flags contains the operational flags.
1717  * Return 0 if permission is granted.
1718  */
1719 static int smack_mmap_file(struct file *file,
1720                            unsigned long reqprot, unsigned long prot,
1721                            unsigned long flags)
1722 {
1723         struct smack_known *skp;
1724         struct smack_known *mkp;
1725         struct smack_rule *srp;
1726         struct task_smack *tsp;
1727         struct smack_known *okp;
1728         struct inode_smack *isp;
1729         struct superblock_smack *sbsp;
1730         int may;
1731         int mmay;
1732         int tmay;
1733         int rc;
1734
1735         if (file == NULL)
1736                 return 0;
1737
1738         if (unlikely(IS_PRIVATE(file_inode(file))))
1739                 return 0;
1740
1741         isp = file_inode(file)->i_security;
1742         if (isp->smk_mmap == NULL)
1743                 return 0;
1744         sbsp = file_inode(file)->i_sb->s_security;
1745         if (sbsp->smk_flags & SMK_SB_UNTRUSTED &&
1746             isp->smk_mmap != sbsp->smk_root)
1747                 return -EACCES;
1748         mkp = isp->smk_mmap;
1749
1750         tsp = current_security();
1751         skp = smk_of_current();
1752         rc = 0;
1753
1754         rcu_read_lock();
1755         /*
1756          * For each Smack rule associated with the subject
1757          * label verify that the SMACK64MMAP also has access
1758          * to that rule's object label.
1759          */
1760         list_for_each_entry_rcu(srp, &skp->smk_rules, list) {
1761                 okp = srp->smk_object;
1762                 /*
1763                  * Matching labels always allows access.
1764                  */
1765                 if (mkp->smk_known == okp->smk_known)
1766                         continue;
1767                 /*
1768                  * If there is a matching local rule take
1769                  * that into account as well.
1770                  */
1771                 may = smk_access_entry(srp->smk_subject->smk_known,
1772                                        okp->smk_known,
1773                                        &tsp->smk_rules);
1774                 if (may == -ENOENT)
1775                         may = srp->smk_access;
1776                 else
1777                         may &= srp->smk_access;
1778                 /*
1779                  * If may is zero the SMACK64MMAP subject can't
1780                  * possibly have less access.
1781                  */
1782                 if (may == 0)
1783                         continue;
1784
1785                 /*
1786                  * Fetch the global list entry.
1787                  * If there isn't one a SMACK64MMAP subject
1788                  * can't have as much access as current.
1789                  */
1790                 mmay = smk_access_entry(mkp->smk_known, okp->smk_known,
1791                                         &mkp->smk_rules);
1792                 if (mmay == -ENOENT) {
1793                         rc = -EACCES;
1794                         break;
1795                 }
1796                 /*
1797                  * If there is a local entry it modifies the
1798                  * potential access, too.
1799                  */
1800                 tmay = smk_access_entry(mkp->smk_known, okp->smk_known,
1801                                         &tsp->smk_rules);
1802                 if (tmay != -ENOENT)
1803                         mmay &= tmay;
1804
1805                 /*
1806                  * If there is any access available to current that is
1807                  * not available to a SMACK64MMAP subject
1808                  * deny access.
1809                  */
1810                 if ((may | mmay) != mmay) {
1811                         rc = -EACCES;
1812                         break;
1813                 }
1814         }
1815
1816         rcu_read_unlock();
1817
1818         return rc;
1819 }
1820
1821 /**
1822  * smack_file_set_fowner - set the file security blob value
1823  * @file: object in question
1824  *
1825  */
1826 static void smack_file_set_fowner(struct file *file)
1827 {
1828         file->f_security = smk_of_current();
1829 }
1830
1831 /**
1832  * smack_file_send_sigiotask - Smack on sigio
1833  * @tsk: The target task
1834  * @fown: the object the signal come from
1835  * @signum: unused
1836  *
1837  * Allow a privileged task to get signals even if it shouldn't
1838  *
1839  * Returns 0 if a subject with the object's smack could
1840  * write to the task, an error code otherwise.
1841  */
1842 static int smack_file_send_sigiotask(struct task_struct *tsk,
1843                                      struct fown_struct *fown, int signum)
1844 {
1845         struct smack_known *skp;
1846         struct smack_known *tkp = smk_of_task(tsk->cred->security);
1847         const struct cred *tcred;
1848         struct file *file;
1849         int rc;
1850         struct smk_audit_info ad;
1851
1852         /*
1853          * struct fown_struct is never outside the context of a struct file
1854          */
1855         file = container_of(fown, struct file, f_owner);
1856
1857         /* we don't log here as rc can be overriden */
1858         skp = file->f_security;
1859         rc = smk_access(skp, tkp, MAY_DELIVER, NULL);
1860         rc = smk_bu_note("sigiotask", skp, tkp, MAY_DELIVER, rc);
1861
1862         rcu_read_lock();
1863         tcred = __task_cred(tsk);
1864         if (rc != 0 && smack_privileged_cred(CAP_MAC_OVERRIDE, tcred))
1865                 rc = 0;
1866         rcu_read_unlock();
1867
1868         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_TASK);
1869         smk_ad_setfield_u_tsk(&ad, tsk);
1870         smack_log(skp->smk_known, tkp->smk_known, MAY_DELIVER, rc, &ad);
1871         return rc;
1872 }
1873
1874 /**
1875  * smack_file_receive - Smack file receive check
1876  * @file: the object
1877  *
1878  * Returns 0 if current has access, error code otherwise
1879  */
1880 static int smack_file_receive(struct file *file)
1881 {
1882         int rc;
1883         int may = 0;
1884         struct smk_audit_info ad;
1885         struct inode *inode = file_inode(file);
1886         struct socket *sock;
1887         struct task_smack *tsp;
1888         struct socket_smack *ssp;
1889
1890         if (unlikely(IS_PRIVATE(inode)))
1891                 return 0;
1892
1893         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_PATH);
1894         smk_ad_setfield_u_fs_path(&ad, file->f_path);
1895
1896         if (inode->i_sb->s_magic == SOCKFS_MAGIC) {
1897                 sock = SOCKET_I(inode);
1898                 ssp = sock->sk->sk_security;
1899                 tsp = current_security();
1900                 /*
1901                  * If the receiving process can't write to the
1902                  * passed socket or if the passed socket can't
1903                  * write to the receiving process don't accept
1904                  * the passed socket.
1905                  */
1906                 rc = smk_access(tsp->smk_task, ssp->smk_out, MAY_WRITE, &ad);
1907                 rc = smk_bu_file(file, may, rc);
1908                 if (rc < 0)
1909                         return rc;
1910                 rc = smk_access(ssp->smk_in, tsp->smk_task, MAY_WRITE, &ad);
1911                 rc = smk_bu_file(file, may, rc);
1912                 return rc;
1913         }
1914         /*
1915          * This code relies on bitmasks.
1916          */
1917         if (file->f_mode & FMODE_READ)
1918                 may = MAY_READ;
1919         if (file->f_mode & FMODE_WRITE)
1920                 may |= MAY_WRITE;
1921
1922         rc = smk_curacc(smk_of_inode(inode), may, &ad);
1923         rc = smk_bu_file(file, may, rc);
1924         return rc;
1925 }
1926
1927 /**
1928  * smack_file_open - Smack dentry open processing
1929  * @file: the object
1930  * @cred: task credential
1931  *
1932  * Set the security blob in the file structure.
1933  * Allow the open only if the task has read access. There are
1934  * many read operations (e.g. fstat) that you can do with an
1935  * fd even if you have the file open write-only.
1936  *
1937  * Returns 0
1938  */
1939 static int smack_file_open(struct file *file)
1940 {
1941         struct task_smack *tsp = file->f_cred->security;
1942         struct inode *inode = file_inode(file);
1943         struct smk_audit_info ad;
1944         int rc;
1945
1946         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_PATH);
1947         smk_ad_setfield_u_fs_path(&ad, file->f_path);
1948         rc = smk_tskacc(tsp, smk_of_inode(inode), MAY_READ, &ad);
1949         rc = smk_bu_credfile(file->f_cred, file, MAY_READ, rc);
1950
1951         return rc;
1952 }
1953
1954 /*
1955  * Task hooks
1956  */
1957
1958 /**
1959  * smack_cred_alloc_blank - "allocate" blank task-level security credentials
1960  * @new: the new credentials
1961  * @gfp: the atomicity of any memory allocations
1962  *
1963  * Prepare a blank set of credentials for modification.  This must allocate all
1964  * the memory the LSM module might require such that cred_transfer() can
1965  * complete without error.
1966  */
1967 static int smack_cred_alloc_blank(struct cred *cred, gfp_t gfp)
1968 {
1969         struct task_smack *tsp;
1970
1971         tsp = new_task_smack(NULL, NULL, gfp);
1972         if (tsp == NULL)
1973                 return -ENOMEM;
1974
1975         cred->security = tsp;
1976
1977         return 0;
1978 }
1979
1980
1981 /**
1982  * smack_cred_free - "free" task-level security credentials
1983  * @cred: the credentials in question
1984  *
1985  */
1986 static void smack_cred_free(struct cred *cred)
1987 {
1988         struct task_smack *tsp = cred->security;
1989         struct smack_rule *rp;
1990         struct list_head *l;
1991         struct list_head *n;
1992
1993         if (tsp == NULL)
1994                 return;
1995         cred->security = NULL;
1996
1997         smk_destroy_label_list(&tsp->smk_relabel);
1998
1999         list_for_each_safe(l, n, &tsp->smk_rules) {
2000                 rp = list_entry(l, struct smack_rule, list);
2001                 list_del(&rp->list);
2002                 kfree(rp);
2003         }
2004         kfree(tsp);
2005 }
2006
2007 /**
2008  * smack_cred_prepare - prepare new set of credentials for modification
2009  * @new: the new credentials
2010  * @old: the original credentials
2011  * @gfp: the atomicity of any memory allocations
2012  *
2013  * Prepare a new set of credentials for modification.
2014  */
2015 static int smack_cred_prepare(struct cred *new, const struct cred *old,
2016                               gfp_t gfp)
2017 {
2018         struct task_smack *old_tsp = old->security;
2019         struct task_smack *new_tsp;
2020         int rc;
2021
2022         new_tsp = new_task_smack(old_tsp->smk_task, old_tsp->smk_task, gfp);
2023         if (new_tsp == NULL)
2024                 return -ENOMEM;
2025
2026         new->security = new_tsp;
2027
2028         rc = smk_copy_rules(&new_tsp->smk_rules, &old_tsp->smk_rules, gfp);
2029         if (rc != 0)
2030                 return rc;
2031
2032         rc = smk_copy_relabel(&new_tsp->smk_relabel, &old_tsp->smk_relabel,
2033                                 gfp);
2034         if (rc != 0)
2035                 return rc;
2036
2037         return 0;
2038 }
2039
2040 /**
2041  * smack_cred_transfer - Transfer the old credentials to the new credentials
2042  * @new: the new credentials
2043  * @old: the original credentials
2044  *
2045  * Fill in a set of blank credentials from another set of credentials.
2046  */
2047 static void smack_cred_transfer(struct cred *new, const struct cred *old)
2048 {
2049         struct task_smack *old_tsp = old->security;
2050         struct task_smack *new_tsp = new->security;
2051
2052         new_tsp->smk_task = old_tsp->smk_task;
2053         new_tsp->smk_forked = old_tsp->smk_task;
2054         mutex_init(&new_tsp->smk_rules_lock);
2055         INIT_LIST_HEAD(&new_tsp->smk_rules);
2056
2057
2058         /* cbs copy rule list */
2059 }
2060
2061 /**
2062  * smack_cred_getsecid - get the secid corresponding to a creds structure
2063  * @c: the object creds
2064  * @secid: where to put the result
2065  *
2066  * Sets the secid to contain a u32 version of the smack label.
2067  */
2068 static void smack_cred_getsecid(const struct cred *c, u32 *secid)
2069 {
2070         struct smack_known *skp;
2071
2072         rcu_read_lock();
2073         skp = smk_of_task(c->security);
2074         *secid = skp->smk_secid;
2075         rcu_read_unlock();
2076 }
2077
2078 /**
2079  * smack_kernel_act_as - Set the subjective context in a set of credentials
2080  * @new: points to the set of credentials to be modified.
2081  * @secid: specifies the security ID to be set
2082  *
2083  * Set the security data for a kernel service.
2084  */
2085 static int smack_kernel_act_as(struct cred *new, u32 secid)
2086 {
2087         struct task_smack *new_tsp = new->security;
2088
2089         new_tsp->smk_task = smack_from_secid(secid);
2090         return 0;
2091 }
2092
2093 /**
2094  * smack_kernel_create_files_as - Set the file creation label in a set of creds
2095  * @new: points to the set of credentials to be modified
2096  * @inode: points to the inode to use as a reference
2097  *
2098  * Set the file creation context in a set of credentials to the same
2099  * as the objective context of the specified inode
2100  */
2101 static int smack_kernel_create_files_as(struct cred *new,
2102                                         struct inode *inode)
2103 {
2104         struct inode_smack *isp = inode->i_security;
2105         struct task_smack *tsp = new->security;
2106
2107         tsp->smk_forked = isp->smk_inode;
2108         tsp->smk_task = tsp->smk_forked;
2109         return 0;
2110 }
2111
2112 /**
2113  * smk_curacc_on_task - helper to log task related access
2114  * @p: the task object
2115  * @access: the access requested
2116  * @caller: name of the calling function for audit
2117  *
2118  * Return 0 if access is permitted
2119  */
2120 static int smk_curacc_on_task(struct task_struct *p, int access,
2121                                 const char *caller)
2122 {
2123         struct smk_audit_info ad;
2124         struct smack_known *skp = smk_of_task_struct(p);
2125         int rc;
2126
2127         smk_ad_init(&ad, caller, LSM_AUDIT_DATA_TASK);
2128         smk_ad_setfield_u_tsk(&ad, p);
2129         rc = smk_curacc(skp, access, &ad);
2130         rc = smk_bu_task(p, access, rc);
2131         return rc;
2132 }
2133
2134 /**
2135  * smack_task_setpgid - Smack check on setting pgid
2136  * @p: the task object
2137  * @pgid: unused
2138  *
2139  * Return 0 if write access is permitted
2140  */
2141 static int smack_task_setpgid(struct task_struct *p, pid_t pgid)
2142 {
2143         return smk_curacc_on_task(p, MAY_WRITE, __func__);
2144 }
2145
2146 /**
2147  * smack_task_getpgid - Smack access check for getpgid
2148  * @p: the object task
2149  *
2150  * Returns 0 if current can read the object task, error code otherwise
2151  */
2152 static int smack_task_getpgid(struct task_struct *p)
2153 {
2154         return smk_curacc_on_task(p, MAY_READ, __func__);
2155 }
2156
2157 /**
2158  * smack_task_getsid - Smack access check for getsid
2159  * @p: the object task
2160  *
2161  * Returns 0 if current can read the object task, error code otherwise
2162  */
2163 static int smack_task_getsid(struct task_struct *p)
2164 {
2165         return smk_curacc_on_task(p, MAY_READ, __func__);
2166 }
2167
2168 /**
2169  * smack_task_getsecid - get the secid of the task
2170  * @p: the object task
2171  * @secid: where to put the result
2172  *
2173  * Sets the secid to contain a u32 version of the smack label.
2174  */
2175 static void smack_task_getsecid(struct task_struct *p, u32 *secid)
2176 {
2177         struct smack_known *skp = smk_of_task_struct(p);
2178
2179         *secid = skp->smk_secid;
2180 }
2181
2182 /**
2183  * smack_task_setnice - Smack check on setting nice
2184  * @p: the task object
2185  * @nice: unused
2186  *
2187  * Return 0 if write access is permitted
2188  */
2189 static int smack_task_setnice(struct task_struct *p, int nice)
2190 {
2191         return smk_curacc_on_task(p, MAY_WRITE, __func__);
2192 }
2193
2194 /**
2195  * smack_task_setioprio - Smack check on setting ioprio
2196  * @p: the task object
2197  * @ioprio: unused
2198  *
2199  * Return 0 if write access is permitted
2200  */
2201 static int smack_task_setioprio(struct task_struct *p, int ioprio)
2202 {
2203         return smk_curacc_on_task(p, MAY_WRITE, __func__);
2204 }
2205
2206 /**
2207  * smack_task_getioprio - Smack check on reading ioprio
2208  * @p: the task object
2209  *
2210  * Return 0 if read access is permitted
2211  */
2212 static int smack_task_getioprio(struct task_struct *p)
2213 {
2214         return smk_curacc_on_task(p, MAY_READ, __func__);
2215 }
2216
2217 /**
2218  * smack_task_setscheduler - Smack check on setting scheduler
2219  * @p: the task object
2220  * @policy: unused
2221  * @lp: unused
2222  *
2223  * Return 0 if read access is permitted
2224  */
2225 static int smack_task_setscheduler(struct task_struct *p)
2226 {
2227         return smk_curacc_on_task(p, MAY_WRITE, __func__);
2228 }
2229
2230 /**
2231  * smack_task_getscheduler - Smack check on reading scheduler
2232  * @p: the task object
2233  *
2234  * Return 0 if read access is permitted
2235  */
2236 static int smack_task_getscheduler(struct task_struct *p)
2237 {
2238         return smk_curacc_on_task(p, MAY_READ, __func__);
2239 }
2240
2241 /**
2242  * smack_task_movememory - Smack check on moving memory
2243  * @p: the task object
2244  *
2245  * Return 0 if write access is permitted
2246  */
2247 static int smack_task_movememory(struct task_struct *p)
2248 {
2249         return smk_curacc_on_task(p, MAY_WRITE, __func__);
2250 }
2251
2252 /**
2253  * smack_task_kill - Smack check on signal delivery
2254  * @p: the task object
2255  * @info: unused
2256  * @sig: unused
2257  * @cred: identifies the cred to use in lieu of current's
2258  *
2259  * Return 0 if write access is permitted
2260  *
2261  */
2262 static int smack_task_kill(struct task_struct *p, struct siginfo *info,
2263                            int sig, const struct cred *cred)
2264 {
2265         struct smk_audit_info ad;
2266         struct smack_known *skp;
2267         struct smack_known *tkp = smk_of_task_struct(p);
2268         int rc;
2269
2270         if (!sig)
2271                 return 0; /* null signal; existence test */
2272
2273         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_TASK);
2274         smk_ad_setfield_u_tsk(&ad, p);
2275         /*
2276          * Sending a signal requires that the sender
2277          * can write the receiver.
2278          */
2279         if (cred == NULL) {
2280                 rc = smk_curacc(tkp, MAY_DELIVER, &ad);
2281                 rc = smk_bu_task(p, MAY_DELIVER, rc);
2282                 return rc;
2283         }
2284         /*
2285          * If the cred isn't NULL we're dealing with some USB IO
2286          * specific behavior. This is not clean. For one thing
2287          * we can't take privilege into account.
2288          */
2289         skp = smk_of_task(cred->security);
2290         rc = smk_access(skp, tkp, MAY_DELIVER, &ad);
2291         rc = smk_bu_note("USB signal", skp, tkp, MAY_DELIVER, rc);
2292         return rc;
2293 }
2294
2295 /**
2296  * smack_task_to_inode - copy task smack into the inode blob
2297  * @p: task to copy from
2298  * @inode: inode to copy to
2299  *
2300  * Sets the smack pointer in the inode security blob
2301  */
2302 static void smack_task_to_inode(struct task_struct *p, struct inode *inode)
2303 {
2304         struct inode_smack *isp = inode->i_security;
2305         struct smack_known *skp = smk_of_task_struct(p);
2306
2307         isp->smk_inode = skp;
2308         isp->smk_flags |= SMK_INODE_INSTANT;
2309 }
2310
2311 /*
2312  * Socket hooks.
2313  */
2314
2315 /**
2316  * smack_sk_alloc_security - Allocate a socket blob
2317  * @sk: the socket
2318  * @family: unused
2319  * @gfp_flags: memory allocation flags
2320  *
2321  * Assign Smack pointers to current
2322  *
2323  * Returns 0 on success, -ENOMEM is there's no memory
2324  */
2325 static int smack_sk_alloc_security(struct sock *sk, int family, gfp_t gfp_flags)
2326 {
2327         struct smack_known *skp = smk_of_current();
2328         struct socket_smack *ssp;
2329
2330         ssp = kzalloc(sizeof(struct socket_smack), gfp_flags);
2331         if (ssp == NULL)
2332                 return -ENOMEM;
2333
2334         /*
2335          * Sockets created by kernel threads receive web label.
2336          */
2337         if (unlikely(current->flags & PF_KTHREAD)) {
2338                 ssp->smk_in = &smack_known_web;
2339                 ssp->smk_out = &smack_known_web;
2340         } else {
2341                 ssp->smk_in = skp;
2342                 ssp->smk_out = skp;
2343         }
2344         ssp->smk_packet = NULL;
2345
2346         sk->sk_security = ssp;
2347
2348         return 0;
2349 }
2350
2351 /**
2352  * smack_sk_free_security - Free a socket blob
2353  * @sk: the socket
2354  *
2355  * Clears the blob pointer
2356  */
2357 static void smack_sk_free_security(struct sock *sk)
2358 {
2359 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
2360         struct smk_port_label *spp;
2361
2362         if (sk->sk_family == PF_INET6) {
2363                 rcu_read_lock();
2364                 list_for_each_entry_rcu(spp, &smk_ipv6_port_list, list) {
2365                         if (spp->smk_sock != sk)
2366                                 continue;
2367                         spp->smk_can_reuse = 1;
2368                         break;
2369                 }
2370                 rcu_read_unlock();
2371         }
2372 #endif
2373         kfree(sk->sk_security);
2374 }
2375
2376 /**
2377 * smack_ipv4host_label - check host based restrictions
2378 * @sip: the object end
2379 *
2380 * looks for host based access restrictions
2381 *
2382 * This version will only be appropriate for really small sets of single label
2383 * hosts.  The caller is responsible for ensuring that the RCU read lock is
2384 * taken before calling this function.
2385 *
2386 * Returns the label of the far end or NULL if it's not special.
2387 */
2388 static struct smack_known *smack_ipv4host_label(struct sockaddr_in *sip)
2389 {
2390         struct smk_net4addr *snp;
2391         struct in_addr *siap = &sip->sin_addr;
2392
2393         if (siap->s_addr == 0)
2394                 return NULL;
2395
2396         list_for_each_entry_rcu(snp, &smk_net4addr_list, list)
2397                 /*
2398                  * we break after finding the first match because
2399                  * the list is sorted from longest to shortest mask
2400                  * so we have found the most specific match
2401                  */
2402                 if (snp->smk_host.s_addr ==
2403                     (siap->s_addr & snp->smk_mask.s_addr))
2404                         return snp->smk_label;
2405
2406         return NULL;
2407 }
2408
2409 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
2410 /*
2411  * smk_ipv6_localhost - Check for local ipv6 host address
2412  * @sip: the address
2413  *
2414  * Returns boolean true if this is the localhost address
2415  */
2416 static bool smk_ipv6_localhost(struct sockaddr_in6 *sip)
2417 {
2418         __be16 *be16p = (__be16 *)&sip->sin6_addr;
2419         __be32 *be32p = (__be32 *)&sip->sin6_addr;
2420
2421         if (be32p[0] == 0 && be32p[1] == 0 && be32p[2] == 0 && be16p[6] == 0 &&
2422             ntohs(be16p[7]) == 1)
2423                 return true;
2424         return false;
2425 }
2426
2427 /**
2428 * smack_ipv6host_label - check host based restrictions
2429 * @sip: the object end
2430 *
2431 * looks for host based access restrictions
2432 *
2433 * This version will only be appropriate for really small sets of single label
2434 * hosts.  The caller is responsible for ensuring that the RCU read lock is
2435 * taken before calling this function.
2436 *
2437 * Returns the label of the far end or NULL if it's not special.
2438 */
2439 static struct smack_known *smack_ipv6host_label(struct sockaddr_in6 *sip)
2440 {
2441         struct smk_net6addr *snp;
2442         struct in6_addr *sap = &sip->sin6_addr;
2443         int i;
2444         int found = 0;
2445
2446         /*
2447          * It's local. Don't look for a host label.
2448          */
2449         if (smk_ipv6_localhost(sip))
2450                 return NULL;
2451
2452         list_for_each_entry_rcu(snp, &smk_net6addr_list, list) {
2453                 /*
2454                  * If the label is NULL the entry has
2455                  * been renounced. Ignore it.
2456                  */
2457                 if (snp->smk_label == NULL)
2458                         continue;
2459                 /*
2460                 * we break after finding the first match because
2461                 * the list is sorted from longest to shortest mask
2462                 * so we have found the most specific match
2463                 */
2464                 for (found = 1, i = 0; i < 8; i++) {
2465                         if ((sap->s6_addr16[i] & snp->smk_mask.s6_addr16[i]) !=
2466                             snp->smk_host.s6_addr16[i]) {
2467                                 found = 0;
2468                                 break;
2469                         }
2470                 }
2471                 if (found)
2472                         return snp->smk_label;
2473         }
2474
2475         return NULL;
2476 }
2477 #endif /* CONFIG_IPV6 */
2478
2479 /**
2480  * smack_netlabel - Set the secattr on a socket
2481  * @sk: the socket
2482  * @labeled: socket label scheme
2483  *
2484  * Convert the outbound smack value (smk_out) to a
2485  * secattr and attach it to the socket.
2486  *
2487  * Returns 0 on success or an error code
2488  */
2489 static int smack_netlabel(struct sock *sk, int labeled)
2490 {
2491         struct smack_known *skp;
2492         struct socket_smack *ssp = sk->sk_security;
2493         int rc = 0;
2494
2495         /*
2496          * Usually the netlabel code will handle changing the
2497          * packet labeling based on the label.
2498          * The case of a single label host is different, because
2499          * a single label host should never get a labeled packet
2500          * even though the label is usually associated with a packet
2501          * label.
2502          */
2503         local_bh_disable();
2504         bh_lock_sock_nested(sk);
2505
2506         if (ssp->smk_out == smack_net_ambient ||
2507             labeled == SMACK_UNLABELED_SOCKET)
2508                 netlbl_sock_delattr(sk);
2509         else {
2510                 skp = ssp->smk_out;
2511                 rc = netlbl_sock_setattr(sk, sk->sk_family, &skp->smk_netlabel);
2512         }
2513
2514         bh_unlock_sock(sk);
2515         local_bh_enable();
2516
2517         return rc;
2518 }
2519
2520 /**
2521  * smack_netlbel_send - Set the secattr on a socket and perform access checks
2522  * @sk: the socket
2523  * @sap: the destination address
2524  *
2525  * Set the correct secattr for the given socket based on the destination
2526  * address and perform any outbound access checks needed.
2527  *
2528  * Returns 0 on success or an error code.
2529  *
2530  */
2531 static int smack_netlabel_send(struct sock *sk, struct sockaddr_in *sap)
2532 {
2533         struct smack_known *skp;
2534         int rc;
2535         int sk_lbl;
2536         struct smack_known *hkp;
2537         struct socket_smack *ssp = sk->sk_security;
2538         struct smk_audit_info ad;
2539
2540         rcu_read_lock();
2541         hkp = smack_ipv4host_label(sap);
2542         if (hkp != NULL) {
2543 #ifdef CONFIG_AUDIT
2544                 struct lsm_network_audit net;
2545
2546                 smk_ad_init_net(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_NET, &net);
2547                 ad.a.u.net->family = sap->sin_family;
2548                 ad.a.u.net->dport = sap->sin_port;
2549                 ad.a.u.net->v4info.daddr = sap->sin_addr.s_addr;
2550 #endif
2551                 sk_lbl = SMACK_UNLABELED_SOCKET;
2552                 skp = ssp->smk_out;
2553                 rc = smk_access(skp, hkp, MAY_WRITE, &ad);
2554                 rc = smk_bu_note("IPv4 host check", skp, hkp, MAY_WRITE, rc);
2555         } else {
2556                 sk_lbl = SMACK_CIPSO_SOCKET;
2557                 rc = 0;
2558         }
2559         rcu_read_unlock();
2560         if (rc != 0)
2561                 return rc;
2562
2563         return smack_netlabel(sk, sk_lbl);
2564 }
2565
2566 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
2567 /**
2568  * smk_ipv6_check - check Smack access
2569  * @subject: subject Smack label
2570  * @object: object Smack label
2571  * @address: address
2572  * @act: the action being taken
2573  *
2574  * Check an IPv6 access
2575  */
2576 static int smk_ipv6_check(struct smack_known *subject,
2577                                 struct smack_known *object,
2578                                 struct sockaddr_in6 *address, int act)
2579 {
2580 #ifdef CONFIG_AUDIT
2581         struct lsm_network_audit net;
2582 #endif
2583         struct smk_audit_info ad;
2584         int rc;
2585
2586 #ifdef CONFIG_AUDIT
2587         smk_ad_init_net(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_NET, &net);
2588         ad.a.u.net->family = PF_INET6;
2589         ad.a.u.net->dport = address->sin6_port;
2590         if (act == SMK_RECEIVING)
2591                 ad.a.u.net->v6info.saddr = address->sin6_addr;
2592         else
2593                 ad.a.u.net->v6info.daddr = address->sin6_addr;
2594 #endif
2595         rc = smk_access(subject, object, MAY_WRITE, &ad);
2596         rc = smk_bu_note("IPv6 check", subject, object, MAY_WRITE, rc);
2597         return rc;
2598 }
2599 #endif /* CONFIG_IPV6 */
2600
2601 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
2602 /**
2603  * smk_ipv6_port_label - Smack port access table management
2604  * @sock: socket
2605  * @address: address
2606  *
2607  * Create or update the port list entry
2608  */
2609 static void smk_ipv6_port_label(struct socket *sock, struct sockaddr *address)
2610 {
2611         struct sock *sk = sock->sk;
2612         struct sockaddr_in6 *addr6;
2613         struct socket_smack *ssp = sock->sk->sk_security;
2614         struct smk_port_label *spp;
2615         unsigned short port = 0;
2616
2617         if (address == NULL) {
2618                 /*
2619                  * This operation is changing the Smack information
2620                  * on the bound socket. Take the changes to the port
2621                  * as well.
2622                  */
2623                 rcu_read_lock();
2624                 list_for_each_entry_rcu(spp, &smk_ipv6_port_list, list) {
2625                         if (sk != spp->smk_sock)
2626                                 continue;
2627                         spp->smk_in = ssp->smk_in;
2628                         spp->smk_out = ssp->smk_out;
2629                         rcu_read_unlock();
2630                         return;
2631                 }
2632                 /*
2633                  * A NULL address is only used for updating existing
2634                  * bound entries. If there isn't one, it's OK.
2635                  */
2636                 rcu_read_unlock();
2637                 return;
2638         }
2639
2640         addr6 = (struct sockaddr_in6 *)address;
2641         port = ntohs(addr6->sin6_port);
2642         /*
2643          * This is a special case that is safely ignored.
2644          */
2645         if (port == 0)
2646                 return;
2647
2648         /*
2649          * Look for an existing port list entry.
2650          * This is an indication that a port is getting reused.
2651          */
2652         rcu_read_lock();
2653         list_for_each_entry_rcu(spp, &smk_ipv6_port_list, list) {
2654                 if (spp->smk_port != port || spp->smk_sock_type != sock->type)
2655                         continue;
2656                 if (spp->smk_can_reuse != 1) {
2657                         rcu_read_unlock();
2658                         return;
2659                 }
2660                 spp->smk_port = port;
2661                 spp->smk_sock = sk;
2662                 spp->smk_in = ssp->smk_in;
2663                 spp->smk_out = ssp->smk_out;
2664                 spp->smk_can_reuse = 0;
2665                 rcu_read_unlock();
2666                 return;
2667         }
2668         rcu_read_unlock();
2669         /*
2670          * A new port entry is required.
2671          */
2672         spp = kzalloc(sizeof(*spp), GFP_KERNEL);
2673         if (spp == NULL)
2674                 return;
2675
2676         spp->smk_port = port;
2677         spp->smk_sock = sk;
2678         spp->smk_in = ssp->smk_in;
2679         spp->smk_out = ssp->smk_out;
2680         spp->smk_sock_type = sock->type;
2681         spp->smk_can_reuse = 0;
2682
2683         mutex_lock(&smack_ipv6_lock);
2684         list_add_rcu(&spp->list, &smk_ipv6_port_list);
2685         mutex_unlock(&smack_ipv6_lock);
2686         return;
2687 }
2688
2689 /**
2690  * smk_ipv6_port_check - check Smack port access
2691  * @sock: socket
2692  * @address: address
2693  *
2694  * Create or update the port list entry
2695  */
2696 static int smk_ipv6_port_check(struct sock *sk, struct sockaddr_in6 *address,
2697                                 int act)
2698 {
2699         struct smk_port_label *spp;
2700         struct socket_smack *ssp = sk->sk_security;
2701         struct smack_known *skp = NULL;
2702         unsigned short port;
2703         struct smack_known *object;
2704
2705         if (act == SMK_RECEIVING) {
2706                 skp = smack_ipv6host_label(address);
2707                 object = ssp->smk_in;
2708         } else {
2709                 skp = ssp->smk_out;
2710                 object = smack_ipv6host_label(address);
2711         }
2712
2713         /*
2714          * The other end is a single label host.
2715          */
2716         if (skp != NULL && object != NULL)
2717                 return smk_ipv6_check(skp, object, address, act);
2718         if (skp == NULL)
2719                 skp = smack_net_ambient;
2720         if (object == NULL)
2721                 object = smack_net_ambient;
2722
2723         /*
2724          * It's remote, so port lookup does no good.
2725          */
2726         if (!smk_ipv6_localhost(address))
2727                 return smk_ipv6_check(skp, object, address, act);
2728
2729         /*
2730          * It's local so the send check has to have passed.
2731          */
2732         if (act == SMK_RECEIVING)
2733                 return 0;
2734
2735         port = ntohs(address->sin6_port);
2736         rcu_read_lock();
2737         list_for_each_entry_rcu(spp, &smk_ipv6_port_list, list) {
2738                 if (spp->smk_port != port || spp->smk_sock_type != sk->sk_type)
2739                         continue;
2740                 object = spp->smk_in;
2741                 if (act == SMK_CONNECTING)
2742                         ssp->smk_packet = spp->smk_out;
2743                 break;
2744         }
2745         rcu_read_unlock();
2746
2747         return smk_ipv6_check(skp, object, address, act);
2748 }
2749 #endif /* SMACK_IPV6_PORT_LABELING */
2750
2751 /**
2752  * smack_inode_setsecurity - set smack xattrs
2753  * @inode: the object
2754  * @name: attribute name
2755  * @value: attribute value
2756  * @size: size of the attribute
2757  * @flags: unused
2758  *
2759  * Sets the named attribute in the appropriate blob
2760  *
2761  * Returns 0 on success, or an error code
2762  */
2763 static int smack_inode_setsecurity(struct inode *inode, const char *name,
2764                                    const void *value, size_t size, int flags)
2765 {
2766         struct smack_known *skp;
2767         struct inode_smack *nsp = inode->i_security;
2768         struct socket_smack *ssp;
2769         struct socket *sock;
2770         int rc = 0;
2771
2772         if (value == NULL || size > SMK_LONGLABEL || size == 0)
2773                 return -EINVAL;
2774
2775         skp = smk_import_entry(value, size);
2776         if (IS_ERR(skp))
2777                 return PTR_ERR(skp);
2778
2779         if (strcmp(name, XATTR_SMACK_SUFFIX) == 0) {
2780                 nsp->smk_inode = skp;
2781                 nsp->smk_flags |= SMK_INODE_INSTANT;
2782                 return 0;
2783         }
2784         /*
2785          * The rest of the Smack xattrs are only on sockets.
2786          */
2787         if (inode->i_sb->s_magic != SOCKFS_MAGIC)
2788                 return -EOPNOTSUPP;
2789
2790         sock = SOCKET_I(inode);
2791         if (sock == NULL || sock->sk == NULL)
2792                 return -EOPNOTSUPP;
2793
2794         ssp = sock->sk->sk_security;
2795
2796         if (strcmp(name, XATTR_SMACK_IPIN) == 0)
2797                 ssp->smk_in = skp;
2798         else if (strcmp(name, XATTR_SMACK_IPOUT) == 0) {
2799                 ssp->smk_out = skp;
2800                 if (sock->sk->sk_family == PF_INET) {
2801                         rc = smack_netlabel(sock->sk, SMACK_CIPSO_SOCKET);
2802                         if (rc != 0)
2803                                 printk(KERN_WARNING
2804                                         "Smack: \"%s\" netlbl error %d.\n",
2805                                         __func__, -rc);
2806                 }
2807         } else
2808                 return -EOPNOTSUPP;
2809
2810 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
2811         if (sock->sk->sk_family == PF_INET6)
2812                 smk_ipv6_port_label(sock, NULL);
2813 #endif
2814
2815         return 0;
2816 }
2817
2818 /**
2819  * smack_socket_post_create - finish socket setup
2820  * @sock: the socket
2821  * @family: protocol family
2822  * @type: unused
2823  * @protocol: unused
2824  * @kern: unused
2825  *
2826  * Sets the netlabel information on the socket
2827  *
2828  * Returns 0 on success, and error code otherwise
2829  */
2830 static int smack_socket_post_create(struct socket *sock, int family,
2831                                     int type, int protocol, int kern)
2832 {
2833         struct socket_smack *ssp;
2834
2835         if (sock->sk == NULL)
2836                 return 0;
2837
2838         /*
2839          * Sockets created by kernel threads receive web label.
2840          */
2841         if (unlikely(current->flags & PF_KTHREAD)) {
2842                 ssp = sock->sk->sk_security;
2843                 ssp->smk_in = &smack_known_web;
2844                 ssp->smk_out = &smack_known_web;
2845         }
2846
2847         if (family != PF_INET)
2848                 return 0;
2849         /*
2850          * Set the outbound netlbl.
2851          */
2852         return smack_netlabel(sock->sk, SMACK_CIPSO_SOCKET);
2853 }
2854
2855 /**
2856  * smack_socket_socketpair - create socket pair
2857  * @socka: one socket
2858  * @sockb: another socket
2859  *
2860  * Cross reference the peer labels for SO_PEERSEC
2861  *
2862  * Returns 0 on success, and error code otherwise
2863  */
2864 static int smack_socket_socketpair(struct socket *socka,
2865                                    struct socket *sockb)
2866 {
2867         struct socket_smack *asp = socka->sk->sk_security;
2868         struct socket_smack *bsp = sockb->sk->sk_security;
2869
2870         asp->smk_packet = bsp->smk_out;
2871         bsp->smk_packet = asp->smk_out;
2872
2873         return 0;
2874 }
2875
2876 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
2877 /**
2878  * smack_socket_bind - record port binding information.
2879  * @sock: the socket
2880  * @address: the port address
2881  * @addrlen: size of the address
2882  *
2883  * Records the label bound to a port.
2884  *
2885  * Returns 0
2886  */
2887 static int smack_socket_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *address,
2888                                 int addrlen)
2889 {
2890         if (sock->sk != NULL && sock->sk->sk_family == PF_INET6)
2891                 smk_ipv6_port_label(sock, address);
2892         return 0;
2893 }
2894 #endif /* SMACK_IPV6_PORT_LABELING */
2895
2896 /**
2897  * smack_socket_connect - connect access check
2898  * @sock: the socket
2899  * @sap: the other end
2900  * @addrlen: size of sap
2901  *
2902  * Verifies that a connection may be possible
2903  *
2904  * Returns 0 on success, and error code otherwise
2905  */
2906 static int smack_socket_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *sap,
2907                                 int addrlen)
2908 {
2909         int rc = 0;
2910 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
2911         struct sockaddr_in6 *sip = (struct sockaddr_in6 *)sap;
2912 #endif
2913 #ifdef SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING
2914         struct smack_known *rsp;
2915         struct socket_smack *ssp;
2916 #endif
2917
2918         if (sock->sk == NULL)
2919                 return 0;
2920
2921 #ifdef SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING
2922         ssp = sock->sk->sk_security;
2923 #endif
2924
2925         switch (sock->sk->sk_family) {
2926         case PF_INET:
2927                 if (addrlen < sizeof(struct sockaddr_in))
2928                         return -EINVAL;
2929                 rc = smack_netlabel_send(sock->sk, (struct sockaddr_in *)sap);
2930                 break;
2931         case PF_INET6:
2932                 if (addrlen < sizeof(struct sockaddr_in6))
2933                         return -EINVAL;
2934 #ifdef SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING
2935                 rsp = smack_ipv6host_label(sip);
2936                 if (rsp != NULL)
2937                         rc = smk_ipv6_check(ssp->smk_out, rsp, sip,
2938                                                 SMK_CONNECTING);
2939 #endif
2940 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
2941                 rc = smk_ipv6_port_check(sock->sk, sip, SMK_CONNECTING);
2942 #endif
2943                 break;
2944         }
2945         return rc;
2946 }
2947
2948 /**
2949  * smack_flags_to_may - convert S_ to MAY_ values
2950  * @flags: the S_ value
2951  *
2952  * Returns the equivalent MAY_ value
2953  */
2954 static int smack_flags_to_may(int flags)
2955 {
2956         int may = 0;
2957
2958         if (flags & S_IRUGO)
2959                 may |= MAY_READ;
2960         if (flags & S_IWUGO)
2961                 may |= MAY_WRITE;
2962         if (flags & S_IXUGO)
2963                 may |= MAY_EXEC;
2964
2965         return may;
2966 }
2967
2968 /**
2969  * smack_msg_msg_alloc_security - Set the security blob for msg_msg
2970  * @msg: the object
2971  *
2972  * Returns 0
2973  */
2974 static int smack_msg_msg_alloc_security(struct msg_msg *msg)
2975 {
2976         struct smack_known *skp = smk_of_current();
2977
2978         msg->security = skp;
2979         return 0;
2980 }
2981
2982 /**
2983  * smack_msg_msg_free_security - Clear the security blob for msg_msg
2984  * @msg: the object
2985  *
2986  * Clears the blob pointer
2987  */
2988 static void smack_msg_msg_free_security(struct msg_msg *msg)
2989 {
2990         msg->security = NULL;
2991 }
2992
2993 /**
2994  * smack_of_ipc - the smack pointer for the ipc
2995  * @isp: the object
2996  *
2997  * Returns a pointer to the smack value
2998  */
2999 static struct smack_known *smack_of_ipc(struct kern_ipc_perm *isp)
3000 {
3001         return (struct smack_known *)isp->security;
3002 }
3003
3004 /**
3005  * smack_ipc_alloc_security - Set the security blob for ipc
3006  * @isp: the object
3007  *
3008  * Returns 0
3009  */
3010 static int smack_ipc_alloc_security(struct kern_ipc_perm *isp)
3011 {
3012         struct smack_known *skp = smk_of_current();
3013
3014         isp->security = skp;
3015         return 0;
3016 }
3017
3018 /**
3019  * smack_ipc_free_security - Clear the security blob for ipc
3020  * @isp: the object
3021  *
3022  * Clears the blob pointer
3023  */
3024 static void smack_ipc_free_security(struct kern_ipc_perm *isp)
3025 {
3026         isp->security = NULL;
3027 }
3028
3029 /**
3030  * smk_curacc_shm : check if current has access on shm
3031  * @isp : the object
3032  * @access : access requested
3033  *
3034  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3035  */
3036 static int smk_curacc_shm(struct kern_ipc_perm *isp, int access)
3037 {
3038         struct smack_known *ssp = smack_of_ipc(isp);
3039         struct smk_audit_info ad;
3040         int rc;
3041
3042 #ifdef CONFIG_AUDIT
3043         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_IPC);
3044         ad.a.u.ipc_id = isp->id;
3045 #endif
3046         rc = smk_curacc(ssp, access, &ad);
3047         rc = smk_bu_current("shm", ssp, access, rc);
3048         return rc;
3049 }
3050
3051 /**
3052  * smack_shm_associate - Smack access check for shm
3053  * @isp: the object
3054  * @shmflg: access requested
3055  *
3056  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3057  */
3058 static int smack_shm_associate(struct kern_ipc_perm *isp, int shmflg)
3059 {
3060         int may;
3061
3062         may = smack_flags_to_may(shmflg);
3063         return smk_curacc_shm(isp, may);
3064 }
3065
3066 /**
3067  * smack_shm_shmctl - Smack access check for shm
3068  * @isp: the object
3069  * @cmd: what it wants to do
3070  *
3071  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3072  */
3073 static int smack_shm_shmctl(struct kern_ipc_perm *isp, int cmd)
3074 {
3075         int may;
3076
3077         switch (cmd) {
3078         case IPC_STAT:
3079         case SHM_STAT:
3080         case SHM_STAT_ANY:
3081                 may = MAY_READ;
3082                 break;
3083         case IPC_SET:
3084         case SHM_LOCK:
3085         case SHM_UNLOCK:
3086         case IPC_RMID:
3087                 may = MAY_READWRITE;
3088                 break;
3089         case IPC_INFO:
3090         case SHM_INFO:
3091                 /*
3092                  * System level information.
3093                  */
3094                 return 0;
3095         default:
3096                 return -EINVAL;
3097         }
3098         return smk_curacc_shm(isp, may);
3099 }
3100
3101 /**
3102  * smack_shm_shmat - Smack access for shmat
3103  * @isp: the object
3104  * @shmaddr: unused
3105  * @shmflg: access requested
3106  *
3107  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3108  */
3109 static int smack_shm_shmat(struct kern_ipc_perm *ipc, char __user *shmaddr,
3110                            int shmflg)
3111 {
3112         int may;
3113
3114         may = smack_flags_to_may(shmflg);
3115         return smk_curacc_shm(ipc, may);
3116 }
3117
3118 /**
3119  * smk_curacc_sem : check if current has access on sem
3120  * @isp : the object
3121  * @access : access requested
3122  *
3123  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3124  */
3125 static int smk_curacc_sem(struct kern_ipc_perm *isp, int access)
3126 {
3127         struct smack_known *ssp = smack_of_ipc(isp);
3128         struct smk_audit_info ad;
3129         int rc;
3130
3131 #ifdef CONFIG_AUDIT
3132         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_IPC);
3133         ad.a.u.ipc_id = isp->id;
3134 #endif
3135         rc = smk_curacc(ssp, access, &ad);
3136         rc = smk_bu_current("sem", ssp, access, rc);
3137         return rc;
3138 }
3139
3140 /**
3141  * smack_sem_associate - Smack access check for sem
3142  * @isp: the object
3143  * @semflg: access requested
3144  *
3145  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3146  */
3147 static int smack_sem_associate(struct kern_ipc_perm *isp, int semflg)
3148 {
3149         int may;
3150
3151         may = smack_flags_to_may(semflg);
3152         return smk_curacc_sem(isp, may);
3153 }
3154
3155 /**
3156  * smack_sem_shmctl - Smack access check for sem
3157  * @isp: the object
3158  * @cmd: what it wants to do
3159  *
3160  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3161  */
3162 static int smack_sem_semctl(struct kern_ipc_perm *isp, int cmd)
3163 {
3164         int may;
3165
3166         switch (cmd) {
3167         case GETPID:
3168         case GETNCNT:
3169         case GETZCNT:
3170         case GETVAL:
3171         case GETALL:
3172         case IPC_STAT:
3173         case SEM_STAT:
3174         case SEM_STAT_ANY:
3175                 may = MAY_READ;
3176                 break;
3177         case SETVAL:
3178         case SETALL:
3179         case IPC_RMID:
3180         case IPC_SET:
3181                 may = MAY_READWRITE;
3182                 break;
3183         case IPC_INFO:
3184         case SEM_INFO:
3185                 /*
3186                  * System level information
3187                  */
3188                 return 0;
3189         default:
3190                 return -EINVAL;
3191         }
3192
3193         return smk_curacc_sem(isp, may);
3194 }
3195
3196 /**
3197  * smack_sem_semop - Smack checks of semaphore operations
3198  * @isp: the object
3199  * @sops: unused
3200  * @nsops: unused
3201  * @alter: unused
3202  *
3203  * Treated as read and write in all cases.
3204  *
3205  * Returns 0 if access is allowed, error code otherwise
3206  */
3207 static int smack_sem_semop(struct kern_ipc_perm *isp, struct sembuf *sops,
3208                            unsigned nsops, int alter)
3209 {
3210         return smk_curacc_sem(isp, MAY_READWRITE);
3211 }
3212
3213 /**
3214  * smk_curacc_msq : helper to check if current has access on msq
3215  * @isp : the msq
3216  * @access : access requested
3217  *
3218  * return 0 if current has access, error otherwise
3219  */
3220 static int smk_curacc_msq(struct kern_ipc_perm *isp, int access)
3221 {
3222         struct smack_known *msp = smack_of_ipc(isp);
3223         struct smk_audit_info ad;
3224         int rc;
3225
3226 #ifdef CONFIG_AUDIT
3227         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_IPC);
3228         ad.a.u.ipc_id = isp->id;
3229 #endif
3230         rc = smk_curacc(msp, access, &ad);
3231         rc = smk_bu_current("msq", msp, access, rc);
3232         return rc;
3233 }
3234
3235 /**
3236  * smack_msg_queue_associate - Smack access check for msg_queue
3237  * @isp: the object
3238  * @msqflg: access requested
3239  *
3240  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3241  */
3242 static int smack_msg_queue_associate(struct kern_ipc_perm *isp, int msqflg)
3243 {
3244         int may;
3245
3246         may = smack_flags_to_may(msqflg);
3247         return smk_curacc_msq(isp, may);
3248 }
3249
3250 /**
3251  * smack_msg_queue_msgctl - Smack access check for msg_queue
3252  * @isp: the object
3253  * @cmd: what it wants to do
3254  *
3255  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3256  */
3257 static int smack_msg_queue_msgctl(struct kern_ipc_perm *isp, int cmd)
3258 {
3259         int may;
3260
3261         switch (cmd) {
3262         case IPC_STAT:
3263         case MSG_STAT:
3264         case MSG_STAT_ANY:
3265                 may = MAY_READ;
3266                 break;
3267         case IPC_SET:
3268         case IPC_RMID:
3269                 may = MAY_READWRITE;
3270                 break;
3271         case IPC_INFO:
3272         case MSG_INFO:
3273                 /*
3274                  * System level information
3275                  */
3276                 return 0;
3277         default:
3278                 return -EINVAL;
3279         }
3280
3281         return smk_curacc_msq(isp, may);
3282 }
3283
3284 /**
3285  * smack_msg_queue_msgsnd - Smack access check for msg_queue
3286  * @isp: the object
3287  * @msg: unused
3288  * @msqflg: access requested
3289  *
3290  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3291  */
3292 static int smack_msg_queue_msgsnd(struct kern_ipc_perm *isp, struct msg_msg *msg,
3293                                   int msqflg)
3294 {
3295         int may;
3296
3297         may = smack_flags_to_may(msqflg);
3298         return smk_curacc_msq(isp, may);
3299 }
3300
3301 /**
3302  * smack_msg_queue_msgsnd - Smack access check for msg_queue
3303  * @isp: the object
3304  * @msg: unused
3305  * @target: unused
3306  * @type: unused
3307  * @mode: unused
3308  *
3309  * Returns 0 if current has read and write access, error code otherwise
3310  */
3311 static int smack_msg_queue_msgrcv(struct kern_ipc_perm *isp, struct msg_msg *msg,
3312                         struct task_struct *target, long type, int mode)
3313 {
3314         return smk_curacc_msq(isp, MAY_READWRITE);
3315 }
3316
3317 /**
3318  * smack_ipc_permission - Smack access for ipc_permission()
3319  * @ipp: the object permissions
3320  * @flag: access requested
3321  *
3322  * Returns 0 if current has read and write access, error code otherwise
3323  */
3324 static int smack_ipc_permission(struct kern_ipc_perm *ipp, short flag)
3325 {
3326         struct smack_known *iskp = ipp->security;
3327         int may = smack_flags_to_may(flag);
3328         struct smk_audit_info ad;
3329         int rc;
3330
3331 #ifdef CONFIG_AUDIT
3332         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_IPC);
3333         ad.a.u.ipc_id = ipp->id;
3334 #endif
3335         rc = smk_curacc(iskp, may, &ad);
3336         rc = smk_bu_current("svipc", iskp, may, rc);
3337         return rc;
3338 }
3339
3340 /**
3341  * smack_ipc_getsecid - Extract smack security id
3342  * @ipp: the object permissions
3343  * @secid: where result will be saved
3344  */
3345 static void smack_ipc_getsecid(struct kern_ipc_perm *ipp, u32 *secid)
3346 {
3347         struct smack_known *iskp = ipp->security;
3348
3349         *secid = iskp->smk_secid;
3350 }
3351
3352 /**
3353  * smack_d_instantiate - Make sure the blob is correct on an inode
3354  * @opt_dentry: dentry where inode will be attached
3355  * @inode: the object
3356  *
3357  * Set the inode's security blob if it hasn't been done already.
3358  */
3359 static void smack_d_instantiate(struct dentry *opt_dentry, struct inode *inode)
3360 {
3361         struct super_block *sbp;
3362         struct superblock_smack *sbsp;
3363         struct inode_smack *isp;
3364         struct smack_known *skp;
3365         struct smack_known *ckp = smk_of_current();
3366         struct smack_known *final;
3367         char trattr[TRANS_TRUE_SIZE];
3368         int transflag = 0;
3369         int rc;
3370         struct dentry *dp;
3371
3372         if (inode == NULL)
3373                 return;
3374
3375         isp = inode->i_security;
3376
3377         mutex_lock(&isp->smk_lock);
3378         /*
3379          * If the inode is already instantiated
3380          * take the quick way out
3381          */
3382         if (isp->smk_flags & SMK_INODE_INSTANT)
3383                 goto unlockandout;
3384
3385         sbp = inode->i_sb;
3386         sbsp = sbp->s_security;
3387         /*
3388          * We're going to use the superblock default label
3389          * if there's no label on the file.
3390          */
3391         final = sbsp->smk_default;
3392
3393         /*
3394          * If this is the root inode the superblock
3395          * may be in the process of initialization.
3396          * If that is the case use the root value out
3397          * of the superblock.
3398          */
3399         if (opt_dentry->d_parent == opt_dentry) {
3400                 switch (sbp->s_magic) {
3401                 case CGROUP_SUPER_MAGIC:
3402                 case CGROUP2_SUPER_MAGIC:
3403                         /*
3404                          * The cgroup filesystem is never mounted,
3405                          * so there's no opportunity to set the mount
3406                          * options.
3407                          */
3408                         sbsp->smk_root = &smack_known_star;
3409                         sbsp->smk_default = &smack_known_star;
3410                         isp->smk_inode = sbsp->smk_root;
3411                         break;
3412                 case TMPFS_MAGIC:
3413                         /*
3414                          * What about shmem/tmpfs anonymous files with dentry
3415                          * obtained from d_alloc_pseudo()?
3416                          */
3417                         isp->smk_inode = smk_of_current();
3418                         break;
3419                 case PIPEFS_MAGIC:
3420                         isp->smk_inode = smk_of_current();
3421                         break;
3422                 case SOCKFS_MAGIC:
3423                         /*
3424                          * Socket access is controlled by the socket
3425                          * structures associated with the task involved.
3426                          */
3427                         isp->smk_inode = &smack_known_star;
3428                         break;
3429                 default:
3430                         isp->smk_inode = sbsp->smk_root;
3431                         break;
3432                 }
3433                 isp->smk_flags |= SMK_INODE_INSTANT;
3434                 goto unlockandout;
3435         }
3436
3437         /*
3438          * This is pretty hackish.
3439          * Casey says that we shouldn't have to do
3440          * file system specific code, but it does help
3441          * with keeping it simple.
3442          */
3443         switch (sbp->s_magic) {
3444         case SMACK_MAGIC:
3445         case CGROUP_SUPER_MAGIC:
3446         case CGROUP2_SUPER_MAGIC:
3447                 /*
3448                  * Casey says that it's a little embarrassing
3449                  * that the smack file system doesn't do
3450                  * extended attributes.
3451                  *
3452                  * Cgroupfs is special
3453                  */
3454                 final = &smack_known_star;
3455                 break;
3456         case DEVPTS_SUPER_MAGIC:
3457                 /*
3458                  * devpts seems content with the label of the task.
3459                  * Programs that change smack have to treat the
3460                  * pty with respect.
3461                  */
3462                 final = ckp;
3463                 break;
3464         case PROC_SUPER_MAGIC:
3465                 /*
3466                  * Casey says procfs appears not to care.
3467                  * The superblock default suffices.
3468                  */
3469                 break;
3470         case TMPFS_MAGIC:
3471                 /*
3472                  * Device labels should come from the filesystem,
3473                  * but watch out, because they're volitile,
3474                  * getting recreated on every reboot.
3475                  */
3476                 final = &smack_known_star;
3477                 /*
3478                  * No break.
3479                  *
3480                  * If a smack value has been set we want to use it,
3481                  * but since tmpfs isn't giving us the opportunity
3482                  * to set mount options simulate setting the
3483                  * superblock default.
3484                  */
3485         default:
3486                 /*
3487                  * This isn't an understood special case.
3488                  * Get the value from the xattr.
3489                  */
3490
3491                 /*
3492                  * UNIX domain sockets use lower level socket data.
3493                  */
3494                 if (S_ISSOCK(inode->i_mode)) {
3495                         final = &smack_known_star;
3496                         break;
3497                 }
3498                 /*
3499                  * No xattr support means, alas, no SMACK label.
3500                  * Use the aforeapplied default.
3501                  * It would be curious if the label of the task
3502                  * does not match that assigned.
3503                  */
3504                 if (!(inode->i_opflags & IOP_XATTR))
3505                         break;
3506                 /*
3507                  * Get the dentry for xattr.
3508                  */
3509                 dp = dget(opt_dentry);
3510                 skp = smk_fetch(XATTR_NAME_SMACK, inode, dp);
3511                 if (!IS_ERR_OR_NULL(skp))
3512                         final = skp;
3513
3514                 /*
3515                  * Transmuting directory
3516                  */
3517                 if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
3518                         /*
3519                          * If this is a new directory and the label was
3520                          * transmuted when the inode was initialized
3521                          * set the transmute attribute on the directory
3522                          * and mark the inode.
3523                          *
3524                          * If there is a transmute attribute on the
3525                          * directory mark the inode.
3526                          */
3527                         if (isp->smk_flags & SMK_INODE_CHANGED) {
3528                                 isp->smk_flags &= ~SMK_INODE_CHANGED;
3529                                 rc = __vfs_setxattr(dp, inode,
3530                                         XATTR_NAME_SMACKTRANSMUTE,
3531                                         TRANS_TRUE, TRANS_TRUE_SIZE,
3532                                         0);
3533                         } else {
3534                                 rc = __vfs_getxattr(dp, inode,
3535                                         XATTR_NAME_SMACKTRANSMUTE, trattr,
3536                                         TRANS_TRUE_SIZE);
3537                                 if (rc >= 0 && strncmp(trattr, TRANS_TRUE,
3538                                                        TRANS_TRUE_SIZE) != 0)
3539                                         rc = -EINVAL;
3540                         }
3541                         if (rc >= 0)
3542                                 transflag = SMK_INODE_TRANSMUTE;
3543                 }
3544                 /*
3545                  * Don't let the exec or mmap label be "*" or "@".
3546                  */
3547                 skp = smk_fetch(XATTR_NAME_SMACKEXEC, inode, dp);
3548                 if (IS_ERR(skp) || skp == &smack_known_star ||
3549                     skp == &smack_known_web)
3550                         skp = NULL;
3551                 isp->smk_task = skp;
3552
3553                 skp = smk_fetch(XATTR_NAME_SMACKMMAP, inode, dp);
3554                 if (IS_ERR(skp) || skp == &smack_known_star ||
3555                     skp == &smack_known_web)
3556                         skp = NULL;
3557                 isp->smk_mmap = skp;
3558
3559                 dput(dp);
3560                 break;
3561         }
3562
3563         if (final == NULL)
3564                 isp->smk_inode = ckp;
3565         else
3566                 isp->smk_inode = final;
3567
3568         isp->smk_flags |= (SMK_INODE_INSTANT | transflag);
3569
3570 unlockandout:
3571         mutex_unlock(&isp->smk_lock);
3572         return;
3573 }
3574
3575 /**
3576  * smack_getprocattr - Smack process attribute access
3577  * @p: the object task
3578  * @name: the name of the attribute in /proc/.../attr
3579  * @value: where to put the result
3580  *
3581  * Places a copy of the task Smack into value
3582  *
3583  * Returns the length of the smack label or an error code
3584  */
3585 static int smack_getprocattr(struct task_struct *p, char *name, char **value)
3586 {
3587         struct smack_known *skp = smk_of_task_struct(p);
3588         char *cp;
3589         int slen;
3590
3591         if (strcmp(name, "current") != 0)
3592                 return -EINVAL;
3593
3594         cp = kstrdup(skp->smk_known, GFP_KERNEL);
3595         if (cp == NULL)
3596                 return -ENOMEM;
3597
3598         slen = strlen(cp);
3599         *value = cp;
3600         return slen;
3601 }
3602
3603 /**
3604  * smack_setprocattr - Smack process attribute setting
3605  * @name: the name of the attribute in /proc/.../attr
3606  * @value: the value to set
3607  * @size: the size of the value
3608  *
3609  * Sets the Smack value of the task. Only setting self
3610  * is permitted and only with privilege
3611  *
3612  * Returns the length of the smack label or an error code
3613  */
3614 static int smack_setprocattr(const char *name, void *value, size_t size)
3615 {
3616         struct task_smack *tsp = current_security();
3617         struct cred *new;
3618         struct smack_known *skp;
3619         struct smack_known_list_elem *sklep;
3620         int rc;
3621
3622         if (!smack_privileged(CAP_MAC_ADMIN) && list_empty(&tsp->smk_relabel))
3623                 return -EPERM;
3624
3625         if (value == NULL || size == 0 || size >= SMK_LONGLABEL)
3626                 return -EINVAL;
3627
3628         if (strcmp(name, "current") != 0)
3629                 return -EINVAL;
3630
3631         skp = smk_import_entry(value, size);
3632         if (IS_ERR(skp))
3633                 return PTR_ERR(skp);
3634
3635         /*
3636          * No process is ever allowed the web ("@") label
3637          * and the star ("*") label.
3638          */
3639         if (skp == &smack_known_web || skp == &smack_known_star)
3640                 return -EINVAL;
3641
3642         if (!smack_privileged(CAP_MAC_ADMIN)) {
3643                 rc = -EPERM;
3644                 list_for_each_entry(sklep, &tsp->smk_relabel, list)
3645                         if (sklep->smk_label == skp) {
3646                                 rc = 0;
3647                                 break;
3648                         }
3649                 if (rc)
3650                         return rc;
3651         }
3652
3653         new = prepare_creds();
3654         if (new == NULL)
3655                 return -ENOMEM;
3656
3657         tsp = new->security;
3658         tsp->smk_task = skp;
3659         /*
3660          * process can change its label only once
3661          */
3662         smk_destroy_label_list(&tsp->smk_relabel);
3663
3664         commit_creds(new);
3665         return size;
3666 }
3667
3668 /**
3669  * smack_unix_stream_connect - Smack access on UDS
3670  * @sock: one sock
3671  * @other: the other sock
3672  * @newsk: unused
3673  *
3674  * Return 0 if a subject with the smack of sock could access
3675  * an object with the smack of other, otherwise an error code
3676  */
3677 static int smack_unix_stream_connect(struct sock *sock,
3678                                      struct sock *other, struct sock *newsk)
3679 {
3680         struct smack_known *skp;
3681         struct smack_known *okp;
3682         struct socket_smack *ssp = sock->sk_security;
3683         struct socket_smack *osp = other->sk_security;
3684         struct socket_smack *nsp = newsk->sk_security;
3685         struct smk_audit_info ad;
3686         int rc = 0;
3687 #ifdef CONFIG_AUDIT
3688         struct lsm_network_audit net;
3689 #endif
3690
3691         if (!smack_privileged(CAP_MAC_OVERRIDE)) {
3692                 skp = ssp->smk_out;
3693                 okp = osp->smk_in;
3694 #ifdef CONFIG_AUDIT
3695                 smk_ad_init_net(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_NET, &net);
3696                 smk_ad_setfield_u_net_sk(&ad, other);
3697 #endif
3698                 rc = smk_access(skp, okp, MAY_WRITE, &ad);
3699                 rc = smk_bu_note("UDS connect", skp, okp, MAY_WRITE, rc);
3700                 if (rc == 0) {
3701                         okp = osp->smk_out;
3702                         skp = ssp->smk_in;
3703                         rc = smk_access(okp, skp, MAY_WRITE, &ad);
3704                         rc = smk_bu_note("UDS connect", okp, skp,
3705                                                 MAY_WRITE, rc);
3706                 }
3707         }
3708
3709         /*
3710          * Cross reference the peer labels for SO_PEERSEC.
3711          */
3712         if (rc == 0) {
3713                 nsp->smk_packet = ssp->smk_out;
3714                 ssp->smk_packet = osp->smk_out;
3715         }
3716
3717         return rc;
3718 }
3719
3720 /**
3721  * smack_unix_may_send - Smack access on UDS
3722  * @sock: one socket
3723  * @other: the other socket
3724  *
3725  * Return 0 if a subject with the smack of sock could access
3726  * an object with the smack of other, otherwise an error code
3727  */
3728 static int smack_unix_may_send(struct socket *sock, struct socket *other)
3729 {
3730         struct socket_smack *ssp = sock->sk->sk_security;
3731         struct socket_smack *osp = other->sk->sk_security;
3732         struct smk_audit_info ad;
3733         int rc;
3734
3735 #ifdef CONFIG_AUDIT
3736         struct lsm_network_audit net;
3737
3738         smk_ad_init_net(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_NET, &net);
3739         smk_ad_setfield_u_net_sk(&ad, other->sk);
3740 #endif
3741
3742         if (smack_privileged(CAP_MAC_OVERRIDE))
3743                 return 0;
3744
3745         rc = smk_access(ssp->smk_out, osp->smk_in, MAY_WRITE, &ad);
3746         rc = smk_bu_note("UDS send", ssp->smk_out, osp->smk_in, MAY_WRITE, rc);
3747         return rc;
3748 }
3749
3750 /**
3751  * smack_socket_sendmsg - Smack check based on destination host
3752  * @sock: the socket
3753  * @msg: the message
3754  * @size: the size of the message
3755  *
3756  * Return 0 if the current subject can write to the destination host.
3757  * For IPv4 this is only a question if the destination is a single label host.
3758  * For IPv6 this is a check against the label of the port.
3759  */
3760 static int smack_socket_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
3761                                 int size)
3762 {
3763         struct sockaddr_in *sip = (struct sockaddr_in *) msg->msg_name;
3764 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
3765         struct sockaddr_in6 *sap = (struct sockaddr_in6 *) msg->msg_name;
3766 #endif
3767 #ifdef SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING
3768         struct socket_smack *ssp = sock->sk->sk_security;
3769         struct smack_known *rsp;
3770 #endif
3771         int rc = 0;
3772
3773         /*
3774          * Perfectly reasonable for this to be NULL
3775          */
3776         if (sip == NULL)
3777                 return 0;
3778
3779         switch (sock->sk->sk_family) {
3780         case AF_INET:
3781                 rc = smack_netlabel_send(sock->sk, sip);
3782                 break;
3783         case AF_INET6:
3784 #ifdef SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING
3785                 rsp = smack_ipv6host_label(sap);
3786                 if (rsp != NULL)
3787                         rc = smk_ipv6_check(ssp->smk_out, rsp, sap,
3788                                                 SMK_CONNECTING);
3789 #endif
3790 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
3791                 rc = smk_ipv6_port_check(sock->sk, sap, SMK_SENDING);
3792 #endif
3793                 break;
3794         }
3795         return rc;
3796 }
3797
3798 /**
3799  * smack_from_secattr - Convert a netlabel attr.mls.lvl/attr.mls.cat pair to smack
3800  * @sap: netlabel secattr
3801  * @ssp: socket security information
3802  *
3803  * Returns a pointer to a Smack label entry found on the label list.
3804  */
3805 static struct smack_known *smack_from_secattr(struct netlbl_lsm_secattr *sap,
3806                                                 struct socket_smack *ssp)
3807 {
3808         struct smack_known *skp;
3809         int found = 0;
3810         int acat;
3811         int kcat;
3812
3813         if ((sap->flags & NETLBL_SECATTR_MLS_LVL) != 0) {
3814                 /*
3815                  * Looks like a CIPSO packet.
3816                  * If there are flags but no level netlabel isn't
3817                  * behaving the way we expect it to.
3818                  *
3819                  * Look it up in the label table
3820                  * Without guidance regarding the smack value
3821                  * for the packet fall back on the network
3822                  * ambient value.
3823                  */
3824                 rcu_read_lock();
3825                 list_for_each_entry_rcu(skp, &smack_known_list, list) {
3826                         if (sap->attr.mls.lvl != skp->smk_netlabel.attr.mls.lvl)
3827                                 continue;
3828                         /*
3829                          * Compare the catsets. Use the netlbl APIs.
3830                          */
3831                         if ((sap->flags & NETLBL_SECATTR_MLS_CAT) == 0) {
3832                                 if ((skp->smk_netlabel.flags &
3833                                      NETLBL_SECATTR_MLS_CAT) == 0)
3834                                         found = 1;
3835                                 break;
3836                         }
3837                         for (acat = -1, kcat = -1; acat == kcat; ) {
3838                                 acat = netlbl_catmap_walk(sap->attr.mls.cat,
3839                                                           acat + 1);
3840                                 kcat = netlbl_catmap_walk(
3841                                         skp->smk_netlabel.attr.mls.cat,
3842                                         kcat + 1);
3843                                 if (acat < 0 || kcat < 0)
3844                                         break;
3845                         }
3846                         if (acat == kcat) {
3847                                 found = 1;
3848                                 break;
3849                         }
3850                 }
3851                 rcu_read_unlock();
3852
3853                 if (found)
3854                         return skp;
3855
3856                 if (ssp != NULL && ssp->smk_in == &smack_known_star)
3857                         return &smack_known_web;
3858                 return &smack_known_star;
3859         }
3860         if ((sap->flags & NETLBL_SECATTR_SECID) != 0)
3861                 /*
3862                  * Looks like a fallback, which gives us a secid.
3863                  */
3864                 return smack_from_secid(sap->attr.secid);
3865         /*
3866          * Without guidance regarding the smack value
3867          * for the packet fall back on the network
3868          * ambient value.
3869          */
3870         return smack_net_ambient;
3871 }
3872
3873 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
3874 static int smk_skb_to_addr_ipv6(struct sk_buff *skb, struct sockaddr_in6 *sip)
3875 {
3876         u8 nexthdr;
3877         int offset;
3878         int proto = -EINVAL;
3879         struct ipv6hdr _ipv6h;
3880         struct ipv6hdr *ip6;
3881         __be16 frag_off;
3882         struct tcphdr _tcph, *th;
3883         struct udphdr _udph, *uh;
3884         struct dccp_hdr _dccph, *dh;
3885
3886         sip->sin6_port = 0;
3887
3888         offset = skb_network_offset(skb);
3889         ip6 = skb_header_pointer(skb, offset, sizeof(_ipv6h), &_ipv6h);
3890         if (ip6 == NULL)
3891                 return -EINVAL;
3892         sip->sin6_addr = ip6->saddr;
3893
3894         nexthdr = ip6->nexthdr;
3895         offset += sizeof(_ipv6h);
3896         offset = ipv6_skip_exthdr(skb, offset, &nexthdr, &frag_off);
3897         if (offset < 0)
3898                 return -EINVAL;
3899
3900         proto = nexthdr;
3901         switch (proto) {
3902         case IPPROTO_TCP:
3903                 th = skb_header_pointer(skb, offset, sizeof(_tcph), &_tcph);
3904                 if (th != NULL)
3905                         sip->sin6_port = th->source;
3906                 break;
3907         case IPPROTO_UDP:
3908         case IPPROTO_UDPLITE:
3909                 uh = skb_header_pointer(skb, offset, sizeof(_udph), &_udph);
3910                 if (uh != NULL)
3911                         sip->sin6_port = uh->source;
3912                 break;
3913         case IPPROTO_DCCP:
3914                 dh = skb_header_pointer(skb, offset, sizeof(_dccph), &_dccph);
3915                 if (dh != NULL)
3916                         sip->sin6_port = dh->dccph_sport;
3917                 break;
3918         }
3919         return proto;
3920 }
3921 #endif /* CONFIG_IPV6 */
3922
3923 /**
3924  * smack_socket_sock_rcv_skb - Smack packet delivery access check
3925  * @sk: socket
3926  * @skb: packet
3927  *
3928  * Returns 0 if the packet should be delivered, an error code otherwise
3929  */
3930 static int smack_socket_sock_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
3931 {
3932         struct netlbl_lsm_secattr secattr;
3933         struct socket_smack *ssp = sk->sk_security;
3934         struct smack_known *skp = NULL;
3935         int rc = 0;
3936         struct smk_audit_info ad;
3937         u16 family = sk->sk_family;
3938 #ifdef CONFIG_AUDIT
3939         struct lsm_network_audit net;
3940 #endif
3941 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
3942         struct sockaddr_in6 sadd;
3943         int proto;
3944
3945         if (family == PF_INET6 && skb->protocol == htons(ETH_P_IP))
3946                 family = PF_INET;
3947 #endif /* CONFIG_IPV6 */
3948
3949         switch (family) {
3950         case PF_INET:
3951 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_NETFILTER
3952                 /*
3953                  * If there is a secmark use it rather than the CIPSO label.
3954                  * If there is no secmark fall back to CIPSO.
3955                  * The secmark is assumed to reflect policy better.
3956                  */
3957                 if (skb && skb->secmark != 0) {
3958                         skp = smack_from_secid(skb->secmark);
3959                         goto access_check;
3960                 }
3961 #endif /* CONFIG_SECURITY_SMACK_NETFILTER */
3962                 /*
3963                  * Translate what netlabel gave us.
3964                  */
3965                 netlbl_secattr_init(&secattr);
3966
3967                 rc = netlbl_skbuff_getattr(skb, family, &secattr);
3968                 if (rc == 0)
3969                         skp = smack_from_secattr(&secattr, ssp);
3970                 else
3971                         skp = smack_net_ambient;
3972
3973                 netlbl_secattr_destroy(&secattr);
3974
3975 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_NETFILTER
3976 access_check:
3977 #endif
3978 #ifdef CONFIG_AUDIT
3979                 smk_ad_init_net(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_NET, &net);
3980                 ad.a.u.net->family = family;
3981                 ad.a.u.net->netif = skb->skb_iif;
3982                 ipv4_skb_to_auditdata(skb, &ad.a, NULL);
3983 #endif
3984                 /*
3985                  * Receiving a packet requires that the other end
3986                  * be able to write here. Read access is not required.
3987                  * This is the simplist possible security model
3988                  * for networking.
3989                  */
3990                 rc = smk_access(skp, ssp->smk_in, MAY_WRITE, &ad);
3991                 rc = smk_bu_note("IPv4 delivery", skp, ssp->smk_in,
3992                                         MAY_WRITE, rc);
3993                 if (rc != 0)
3994                         netlbl_skbuff_err(skb, family, rc, 0);
3995                 break;
3996 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
3997         case PF_INET6:
3998                 proto = smk_skb_to_addr_ipv6(skb, &sadd);
3999                 if (proto != IPPROTO_UDP && proto != IPPROTO_UDPLITE &&
4000                     proto != IPPROTO_TCP && proto != IPPROTO_DCCP)
4001                         break;
4002 #ifdef SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING
4003                 if (skb && skb->secmark != 0)
4004                         skp = smack_from_secid(skb->secmark);
4005                 else
4006                         skp = smack_ipv6host_label(&sadd);
4007                 if (skp == NULL)
4008                         skp = smack_net_ambient;
4009                 if (skb == NULL)
4010                         break;
4011 #ifdef CONFIG_AUDIT
4012                 smk_ad_init_net(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_NET, &net);
4013                 ad.a.u.net->family = family;
4014                 ad.a.u.net->netif = skb->skb_iif;
4015                 ipv6_skb_to_auditdata(skb, &ad.a, NULL);
4016 #endif /* CONFIG_AUDIT */
4017                 rc = smk_access(skp, ssp->smk_in, MAY_WRITE, &ad);
4018                 rc = smk_bu_note("IPv6 delivery", skp, ssp->smk_in,
4019                                         MAY_WRITE, rc);
4020 #endif /* SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING */
4021 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
4022                 rc = smk_ipv6_port_check(sk, &sadd, SMK_RECEIVING);
4023 #endif /* SMACK_IPV6_PORT_LABELING */
4024                 if (rc != 0)
4025                         icmpv6_send(skb, ICMPV6_DEST_UNREACH,
4026                                         ICMPV6_ADM_PROHIBITED, 0);
4027                 break;
4028 #endif /* CONFIG_IPV6 */
4029         }
4030
4031         return rc;
4032 }
4033
4034 /**
4035  * smack_socket_getpeersec_stream - pull in packet label
4036  * @sock: the socket
4037  * @optval: user's destination
4038  * @optlen: size thereof
4039  * @len: max thereof
4040  *
4041  * returns zero on success, an error code otherwise
4042  */
4043 static int smack_socket_getpeersec_stream(struct socket *sock,
4044                                           char __user *optval,
4045                                           int __user *optlen, unsigned len)
4046 {
4047         struct socket_smack *ssp;
4048         char *rcp = "";
4049         int slen = 1;
4050         int rc = 0;
4051
4052         ssp = sock->sk->sk_security;
4053         if (ssp->smk_packet != NULL) {
4054                 rcp = ssp->smk_packet->smk_known;
4055                 slen = strlen(rcp) + 1;
4056         }
4057
4058         if (slen > len)
4059                 rc = -ERANGE;
4060         else if (copy_to_user(optval, rcp, slen) != 0)
4061                 rc = -EFAULT;
4062
4063         if (put_user(slen, optlen) != 0)
4064                 rc = -EFAULT;
4065
4066         return rc;
4067 }
4068
4069
4070 /**
4071  * smack_socket_getpeersec_dgram - pull in packet label
4072  * @sock: the peer socket
4073  * @skb: packet data
4074  * @secid: pointer to where to put the secid of the packet
4075  *
4076  * Sets the netlabel socket state on sk from parent
4077  */
4078 static int smack_socket_getpeersec_dgram(struct socket *sock,
4079                                          struct sk_buff *skb, u32 *secid)
4080
4081 {
4082         struct netlbl_lsm_secattr secattr;
4083         struct socket_smack *ssp = NULL;
4084         struct smack_known *skp;
4085         int family = PF_UNSPEC;
4086         u32 s = 0;      /* 0 is the invalid secid */
4087         int rc;
4088
4089         if (skb != NULL) {
4090                 if (skb->protocol == htons(ETH_P_IP))
4091                         family = PF_INET;
4092 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
4093                 else if (skb->protocol == htons(ETH_P_IPV6))
4094                         family = PF_INET6;
4095 #endif /* CONFIG_IPV6 */
4096         }
4097         if (family == PF_UNSPEC && sock != NULL)
4098                 family = sock->sk->sk_family;
4099
4100         switch (family) {
4101         case PF_UNIX:
4102                 ssp = sock->sk->sk_security;
4103                 s = ssp->smk_out->smk_secid;
4104                 break;
4105         case PF_INET:
4106 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_NETFILTER
4107                 s = skb->secmark;
4108                 if (s != 0)
4109                         break;
4110 #endif
4111                 /*
4112                  * Translate what netlabel gave us.
4113                  */
4114                 if (sock != NULL && sock->sk != NULL)
4115                         ssp = sock->sk->sk_security;
4116                 netlbl_secattr_init(&secattr);
4117                 rc = netlbl_skbuff_getattr(skb, family, &secattr);
4118                 if (rc == 0) {
4119                         skp = smack_from_secattr(&secattr, ssp);
4120                         s = skp->smk_secid;
4121                 }
4122                 netlbl_secattr_destroy(&secattr);
4123                 break;
4124         case PF_INET6:
4125 #ifdef SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING
4126                 s = skb->secmark;
4127 #endif
4128                 break;
4129         }
4130         *secid = s;
4131         if (s == 0)
4132                 return -EINVAL;
4133         return 0;
4134 }
4135
4136 /**
4137  * smack_sock_graft - Initialize a newly created socket with an existing sock
4138  * @sk: child sock
4139  * @parent: parent socket
4140  *
4141  * Set the smk_{in,out} state of an existing sock based on the process that
4142  * is creating the new socket.
4143  */
4144 static void smack_sock_graft(struct sock *sk, struct socket *parent)
4145 {
4146         struct socket_smack *ssp;
4147         struct smack_known *skp = smk_of_current();
4148
4149         if (sk == NULL ||
4150             (sk->sk_family != PF_INET && sk->sk_family != PF_INET6))
4151                 return;
4152
4153         ssp = sk->sk_security;
4154         ssp->smk_in = skp;
4155         ssp->smk_out = skp;
4156         /* cssp->smk_packet is already set in smack_inet_csk_clone() */
4157 }
4158
4159 /**
4160  * smack_inet_conn_request - Smack access check on connect
4161  * @sk: socket involved
4162  * @skb: packet
4163  * @req: unused
4164  *
4165  * Returns 0 if a task with the packet label could write to
4166  * the socket, otherwise an error code
4167  */
4168 static int smack_inet_conn_request(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
4169                                    struct request_sock *req)
4170 {
4171         u16 family = sk->sk_family;
4172         struct smack_known *skp;
4173         struct socket_smack *ssp = sk->sk_security;
4174         struct netlbl_lsm_secattr secattr;
4175         struct sockaddr_in addr;
4176         struct iphdr *hdr;
4177         struct smack_known *hskp;
4178         int rc;
4179         struct smk_audit_info ad;
4180 #ifdef CONFIG_AUDIT
4181         struct lsm_network_audit net;
4182 #endif
4183
4184 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
4185         if (family == PF_INET6) {
4186                 /*
4187                  * Handle mapped IPv4 packets arriving
4188                  * via IPv6 sockets. Don't set up netlabel
4189                  * processing on IPv6.
4190                  */
4191                 if (skb->protocol == htons(ETH_P_IP))
4192                         family = PF_INET;
4193                 else
4194                         return 0;
4195         }
4196 #endif /* CONFIG_IPV6 */
4197
4198 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_NETFILTER
4199         /*
4200          * If there is a secmark use it rather than the CIPSO label.
4201          * If there is no secmark fall back to CIPSO.
4202          * The secmark is assumed to reflect policy better.
4203          */
4204         if (skb && skb->secmark != 0) {
4205                 skp = smack_from_secid(skb->secmark);
4206                 goto access_check;
4207         }
4208 #endif /* CONFIG_SECURITY_SMACK_NETFILTER */
4209
4210         netlbl_secattr_init(&secattr);
4211         rc = netlbl_skbuff_getattr(skb, family, &secattr);
4212         if (rc == 0)
4213                 skp = smack_from_secattr(&secattr, ssp);
4214         else
4215                 skp = &smack_known_huh;
4216         netlbl_secattr_destroy(&secattr);
4217
4218 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_NETFILTER
4219 access_check:
4220 #endif
4221
4222 #ifdef CONFIG_AUDIT
4223         smk_ad_init_net(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_NET, &net);
4224         ad.a.u.net->family = family;
4225         ad.a.u.net->netif = skb->skb_iif;
4226         ipv4_skb_to_auditdata(skb, &ad.a, NULL);
4227 #endif
4228         /*
4229          * Receiving a packet requires that the other end be able to write
4230          * here. Read access is not required.
4231          */
4232         rc = smk_access(skp, ssp->smk_in, MAY_WRITE, &ad);
4233         rc = smk_bu_note("IPv4 connect", skp, ssp->smk_in, MAY_WRITE, rc);
4234         if (rc != 0)
4235                 return rc;
4236
4237         /*
4238          * Save the peer's label in the request_sock so we can later setup
4239          * smk_packet in the child socket so that SO_PEERCRED can report it.
4240          */
4241         req->peer_secid = skp->smk_secid;
4242
4243         /*
4244          * We need to decide if we want to label the incoming connection here
4245          * if we do we only need to label the request_sock and the stack will
4246          * propagate the wire-label to the sock when it is created.
4247          */
4248         hdr = ip_hdr(skb);
4249         addr.sin_addr.s_addr = hdr->saddr;
4250         rcu_read_lock();
4251         hskp = smack_ipv4host_label(&addr);
4252         rcu_read_unlock();
4253
4254         if (hskp == NULL)
4255                 rc = netlbl_req_setattr(req, &skp->smk_netlabel);
4256         else
4257                 netlbl_req_delattr(req);
4258
4259         return rc;
4260 }
4261
4262 /**
4263  * smack_inet_csk_clone - Copy the connection information to the new socket
4264  * @sk: the new socket
4265  * @req: the connection's request_sock
4266  *
4267  * Transfer the connection's peer label to the newly created socket.
4268  */
4269 static void smack_inet_csk_clone(struct sock *sk,
4270                                  const struct request_sock *req)
4271 {
4272         struct socket_smack *ssp = sk->sk_security;
4273         struct smack_known *skp;
4274
4275         if (req->peer_secid != 0) {
4276                 skp = smack_from_secid(req->peer_secid);
4277                 ssp->smk_packet = skp;
4278         } else
4279                 ssp->smk_packet = NULL;
4280 }
4281
4282 /*
4283  * Key management security hooks
4284  *
4285  * Casey has not tested key support very heavily.
4286  * The permission check is most likely too restrictive.
4287  * If you care about keys please have a look.
4288  */
4289 #ifdef CONFIG_KEYS
4290
4291 /**
4292  * smack_key_alloc - Set the key security blob
4293  * @key: object
4294  * @cred: the credentials to use
4295  * @flags: unused
4296  *
4297  * No allocation required
4298  *
4299  * Returns 0
4300  */
4301 static int smack_key_alloc(struct key *key, const struct cred *cred,
4302                            unsigned long flags)
4303 {
4304         struct smack_known *skp = smk_of_task(cred->security);
4305
4306         key->security = skp;
4307         return 0;
4308 }
4309
4310 /**
4311  * smack_key_free - Clear the key security blob
4312  * @key: the object
4313  *
4314  * Clear the blob pointer
4315  */
4316 static void smack_key_free(struct key *key)
4317 {
4318         key->security = NULL;
4319 }
4320
4321 /**
4322  * smack_key_permission - Smack access on a key
4323  * @key_ref: gets to the object
4324  * @cred: the credentials to use
4325  * @perm: requested key permissions
4326  *
4327  * Return 0 if the task has read and write to the object,
4328  * an error code otherwise
4329  */
4330 static int smack_key_permission(key_ref_t key_ref,
4331                                 const struct cred *cred, unsigned perm)
4332 {
4333         struct key *keyp;
4334         struct smk_audit_info ad;
4335         struct smack_known *tkp = smk_of_task(cred->security);
4336         int request = 0;
4337         int rc;
4338
4339         /*
4340          * Validate requested permissions
4341          */
4342         if (perm & ~KEY_NEED_ALL)
4343                 return -EINVAL;
4344
4345         keyp = key_ref_to_ptr(key_ref);
4346         if (keyp == NULL)
4347                 return -EINVAL;
4348         /*
4349          * If the key hasn't been initialized give it access so that
4350          * it may do so.
4351          */
4352         if (keyp->security == NULL)
4353                 return 0;
4354         /*
4355          * This should not occur
4356          */
4357         if (tkp == NULL)
4358                 return -EACCES;
4359
4360         if (smack_privileged_cred(CAP_MAC_OVERRIDE, cred))
4361                 return 0;
4362
4363 #ifdef CONFIG_AUDIT
4364         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_KEY);
4365         ad.a.u.key_struct.key = keyp->serial;
4366         ad.a.u.key_struct.key_desc = keyp->description;
4367 #endif
4368         if (perm & (KEY_NEED_READ | KEY_NEED_SEARCH | KEY_NEED_VIEW))
4369                 request |= MAY_READ;
4370         if (perm & (KEY_NEED_WRITE | KEY_NEED_LINK | KEY_NEED_SETATTR))
4371                 request |= MAY_WRITE;
4372         rc = smk_access(tkp, keyp->security, request, &ad);
4373         rc = smk_bu_note("key access", tkp, keyp->security, request, rc);
4374         return rc;
4375 }
4376
4377 /*
4378  * smack_key_getsecurity - Smack label tagging the key
4379  * @key points to the key to be queried
4380  * @_buffer points to a pointer that should be set to point to the
4381  * resulting string (if no label or an error occurs).
4382  * Return the length of the string (including terminating NUL) or -ve if
4383  * an error.
4384  * May also return 0 (and a NULL buffer pointer) if there is no label.
4385  */
4386 static int smack_key_getsecurity(struct key *key, char **_buffer)
4387 {
4388         struct smack_known *skp = key->security;
4389         size_t length;
4390         char *copy;
4391
4392         if (key->security == NULL) {
4393                 *_buffer = NULL;
4394                 return 0;
4395         }
4396
4397         copy = kstrdup(skp->smk_known, GFP_KERNEL);
4398         if (copy == NULL)
4399                 return -ENOMEM;
4400         length = strlen(copy) + 1;
4401
4402         *_buffer = copy;
4403         return length;
4404 }
4405
4406 #endif /* CONFIG_KEYS */
4407
4408 /*
4409  * Smack Audit hooks
4410  *
4411  * Audit requires a unique representation of each Smack specific
4412  * rule. This unique representation is used to distinguish the
4413  * object to be audited from remaining kernel objects and also
4414  * works as a glue between the audit hooks.
4415  *
4416  * Since repository entries are added but never deleted, we'll use
4417  * the smack_known label address related to the given audit rule as
4418  * the needed unique representation. This also better fits the smack
4419  * model where nearly everything is a label.
4420  */
4421 #ifdef CONFIG_AUDIT
4422
4423 /**
4424  * smack_audit_rule_init - Initialize a smack audit rule
4425  * @field: audit rule fields given from user-space (audit.h)
4426  * @op: required testing operator (=, !=, >, <, ...)
4427  * @rulestr: smack label to be audited
4428  * @vrule: pointer to save our own audit rule representation
4429  *
4430  * Prepare to audit cases where (@field @op @rulestr) is true.
4431  * The label to be audited is created if necessay.
4432  */
4433 static int smack_audit_rule_init(u32 field, u32 op, char *rulestr, void **vrule)
4434 {
4435         struct smack_known *skp;
4436         char **rule = (char **)vrule;
4437         *rule = NULL;
4438
4439         if (field != AUDIT_SUBJ_USER && field != AUDIT_OBJ_USER)
4440                 return -EINVAL;
4441
4442         if (op != Audit_equal && op != Audit_not_equal)
4443                 return -EINVAL;
4444
4445         skp = smk_import_entry(rulestr, 0);
4446         if (IS_ERR(skp))
4447                 return PTR_ERR(skp);
4448
4449         *rule = skp->smk_known;
4450
4451         return 0;
4452 }
4453
4454 /**
4455  * smack_audit_rule_known - Distinguish Smack audit rules
4456  * @krule: rule of interest, in Audit kernel representation format
4457  *
4458  * This is used to filter Smack rules from remaining Audit ones.
4459  * If it's proved that this rule belongs to us, the
4460  * audit_rule_match hook will be called to do the final judgement.
4461  */
4462 static int smack_audit_rule_known(struct audit_krule *krule)
4463 {
4464         struct audit_field *f;
4465         int i;
4466
4467         for (i = 0; i < krule->field_count; i++) {
4468                 f = &krule->fields[i];
4469
4470                 if (f->type == AUDIT_SUBJ_USER || f->type == AUDIT_OBJ_USER)
4471                         return 1;
4472         }
4473
4474         return 0;
4475 }
4476
4477 /**
4478  * smack_audit_rule_match - Audit given object ?
4479  * @secid: security id for identifying the object to test
4480  * @field: audit rule flags given from user-space
4481  * @op: required testing operator
4482  * @vrule: smack internal rule presentation
4483  * @actx: audit context associated with the check
4484  *
4485  * The core Audit hook. It's used to take the decision of
4486  * whether to audit or not to audit a given object.
4487  */
4488 static int smack_audit_rule_match(u32 secid, u32 field, u32 op, void *vrule,
4489                                   struct audit_context *actx)
4490 {
4491         struct smack_known *skp;
4492         char *rule = vrule;
4493
4494         if (unlikely(!rule)) {
4495                 WARN_ONCE(1, "Smack: missing rule\n");
4496                 return -ENOENT;
4497         }
4498
4499         if (field != AUDIT_SUBJ_USER && field != AUDIT_OBJ_USER)
4500                 return 0;
4501
4502         skp = smack_from_secid(secid);
4503
4504         /*
4505          * No need to do string comparisons. If a match occurs,
4506          * both pointers will point to the same smack_known
4507          * label.
4508          */
4509         if (op == Audit_equal)
4510                 return (rule == skp->smk_known);
4511         if (op == Audit_not_equal)
4512                 return (rule != skp->smk_known);
4513
4514         return 0;
4515 }
4516
4517 /*
4518  * There is no need for a smack_audit_rule_free hook.
4519  * No memory was allocated.
4520  */
4521
4522 #endif /* CONFIG_AUDIT */
4523
4524 /**
4525  * smack_ismaclabel - check if xattr @name references a smack MAC label
4526  * @name: Full xattr name to check.
4527  */
4528 static int smack_ismaclabel(const char *name)
4529 {
4530         return (strcmp(name, XATTR_SMACK_SUFFIX) == 0);
4531 }
4532
4533
4534 /**
4535  * smack_secid_to_secctx - return the smack label for a secid
4536  * @secid: incoming integer
4537  * @secdata: destination
4538  * @seclen: how long it is
4539  *
4540  * Exists for networking code.
4541  */
4542 static int smack_secid_to_secctx(u32 secid, char **secdata, u32 *seclen)
4543 {
4544         struct smack_known *skp = smack_from_secid(secid);
4545
4546         if (secdata)
4547                 *secdata = skp->smk_known;
4548         *seclen = strlen(skp->smk_known);
4549         return 0;
4550 }
4551
4552 /**
4553  * smack_secctx_to_secid - return the secid for a smack label
4554  * @secdata: smack label
4555  * @seclen: how long result is
4556  * @secid: outgoing integer
4557  *
4558  * Exists for audit and networking code.
4559  */
4560 static int smack_secctx_to_secid(const char *secdata, u32 seclen, u32 *secid)
4561 {
4562         struct smack_known *skp = smk_find_entry(secdata);
4563
4564         if (skp)
4565                 *secid = skp->smk_secid;
4566         else
4567                 *secid = 0;
4568         return 0;
4569 }
4570
4571 /*
4572  * There used to be a smack_release_secctx hook
4573  * that did nothing back when hooks were in a vector.
4574  * Now that there's a list such a hook adds cost.
4575  */
4576
4577 static int smack_inode_notifysecctx(struct inode *inode, void *ctx, u32 ctxlen)
4578 {
4579         return smack_inode_setsecurity(inode, XATTR_SMACK_SUFFIX, ctx, ctxlen, 0);
4580 }
4581
4582 static int smack_inode_setsecctx(struct dentry *dentry, void *ctx, u32 ctxlen)
4583 {
4584         return __vfs_setxattr_noperm(dentry, XATTR_NAME_SMACK, ctx, ctxlen, 0);
4585 }
4586
4587 static int smack_inode_getsecctx(struct inode *inode, void **ctx, u32 *ctxlen)
4588 {
4589         struct smack_known *skp = smk_of_inode(inode);
4590
4591         *ctx = skp->smk_known;
4592         *ctxlen = strlen(skp->smk_known);
4593         return 0;
4594 }
4595
4596 static int smack_inode_copy_up(struct dentry *dentry, struct cred **new)
4597 {
4598
4599         struct task_smack *tsp;
4600         struct smack_known *skp;
4601         struct inode_smack *isp;
4602         struct cred *new_creds = *new;
4603
4604         if (new_creds == NULL) {
4605                 new_creds = prepare_creds();
4606                 if (new_creds == NULL)
4607                         return -ENOMEM;
4608         }
4609
4610         tsp = new_creds->security;
4611
4612         /*
4613          * Get label from overlay inode and set it in create_sid
4614          */
4615         isp = d_inode(dentry->d_parent)->i_security;
4616         skp = isp->smk_inode;
4617         tsp->smk_task = skp;
4618         *new = new_creds;
4619         return 0;
4620 }
4621
4622 static int smack_inode_copy_up_xattr(const char *name)
4623 {
4624         /*
4625          * Return 1 if this is the smack access Smack attribute.
4626          */
4627         if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACK) == 0)
4628                 return 1;
4629
4630         return -EOPNOTSUPP;
4631 }
4632
4633 static int smack_dentry_create_files_as(struct dentry *dentry, int mode,
4634                                         struct qstr *name,
4635                                         const struct cred *old,
4636                                         struct cred *new)
4637 {
4638         struct task_smack *otsp = old->security;
4639         struct task_smack *ntsp = new->security;
4640         struct inode_smack *isp;
4641         int may;
4642
4643         /*
4644          * Use the process credential unless all of
4645          * the transmuting criteria are met
4646          */
4647         ntsp->smk_task = otsp->smk_task;
4648
4649         /*
4650          * the attribute of the containing directory
4651          */
4652         isp = d_inode(dentry->d_parent)->i_security;
4653
4654         if (isp->smk_flags & SMK_INODE_TRANSMUTE) {
4655                 rcu_read_lock();
4656                 may = smk_access_entry(otsp->smk_task->smk_known,
4657                                        isp->smk_inode->smk_known,
4658                                        &otsp->smk_task->smk_rules);
4659                 rcu_read_unlock();
4660
4661                 /*
4662                  * If the directory is transmuting and the rule
4663                  * providing access is transmuting use the containing
4664                  * directory label instead of the process label.
4665                  */
4666                 if (may > 0 && (may & MAY_TRANSMUTE))
4667                         ntsp->smk_task = isp->smk_inode;
4668         }
4669         return 0;
4670 }
4671
4672 static struct security_hook_list smack_hooks[] __lsm_ro_after_init = {
4673         LSM_HOOK_INIT(ptrace_access_check, smack_ptrace_access_check),
4674         LSM_HOOK_INIT(ptrace_traceme, smack_ptrace_traceme),
4675         LSM_HOOK_INIT(syslog, smack_syslog),
4676
4677         LSM_HOOK_INIT(sb_alloc_security, smack_sb_alloc_security),
4678         LSM_HOOK_INIT(sb_free_security, smack_sb_free_security),
4679         LSM_HOOK_INIT(sb_copy_data, smack_sb_copy_data),
4680         LSM_HOOK_INIT(sb_kern_mount, smack_sb_kern_mount),
4681         LSM_HOOK_INIT(sb_statfs, smack_sb_statfs),
4682         LSM_HOOK_INIT(sb_set_mnt_opts, smack_set_mnt_opts),
4683         LSM_HOOK_INIT(sb_parse_opts_str, smack_parse_opts_str),
4684
4685         LSM_HOOK_INIT(bprm_set_creds, smack_bprm_set_creds),
4686
4687         LSM_HOOK_INIT(inode_alloc_security, smack_inode_alloc_security),
4688         LSM_HOOK_INIT(inode_free_security, smack_inode_free_security),
4689         LSM_HOOK_INIT(inode_init_security, smack_inode_init_security),
4690         LSM_HOOK_INIT(inode_link, smack_inode_link),
4691         LSM_HOOK_INIT(inode_unlink, smack_inode_unlink),
4692         LSM_HOOK_INIT(inode_rmdir, smack_inode_rmdir),
4693         LSM_HOOK_INIT(inode_rename, smack_inode_rename),
4694         LSM_HOOK_INIT(inode_permission, smack_inode_permission),
4695         LSM_HOOK_INIT(inode_setattr, smack_inode_setattr),
4696         LSM_HOOK_INIT(inode_getattr, smack_inode_getattr),
4697         LSM_HOOK_INIT(inode_setxattr, smack_inode_setxattr),
4698         LSM_HOOK_INIT(inode_post_setxattr, smack_inode_post_setxattr),
4699         LSM_HOOK_INIT(inode_getxattr, smack_inode_getxattr),
4700         LSM_HOOK_INIT(inode_removexattr, smack_inode_removexattr),
4701         LSM_HOOK_INIT(inode_getsecurity, smack_inode_getsecurity),
4702         LSM_HOOK_INIT(inode_setsecurity, smack_inode_setsecurity),
4703         LSM_HOOK_INIT(inode_listsecurity, smack_inode_listsecurity),
4704         LSM_HOOK_INIT(inode_getsecid, smack_inode_getsecid),
4705
4706         LSM_HOOK_INIT(file_alloc_security, smack_file_alloc_security),
4707         LSM_HOOK_INIT(file_free_security, smack_file_free_security),
4708         LSM_HOOK_INIT(file_ioctl, smack_file_ioctl),
4709         LSM_HOOK_INIT(file_lock, smack_file_lock),
4710         LSM_HOOK_INIT(file_fcntl, smack_file_fcntl),
4711         LSM_HOOK_INIT(mmap_file, smack_mmap_file),
4712         LSM_HOOK_INIT(mmap_addr, cap_mmap_addr),
4713         LSM_HOOK_INIT(file_set_fowner, smack_file_set_fowner),
4714         LSM_HOOK_INIT(file_send_sigiotask, smack_file_send_sigiotask),
4715         LSM_HOOK_INIT(file_receive, smack_file_receive),
4716
4717         LSM_HOOK_INIT(file_open, smack_file_open),
4718
4719         LSM_HOOK_INIT(cred_alloc_blank, smack_cred_alloc_blank),
4720         LSM_HOOK_INIT(cred_free, smack_cred_free),
4721         LSM_HOOK_INIT(cred_prepare, smack_cred_prepare),
4722         LSM_HOOK_INIT(cred_transfer, smack_cred_transfer),
4723         LSM_HOOK_INIT(cred_getsecid, smack_cred_getsecid),
4724         LSM_HOOK_INIT(kernel_act_as, smack_kernel_act_as),
4725         LSM_HOOK_INIT(kernel_create_files_as, smack_kernel_create_files_as),
4726         LSM_HOOK_INIT(task_setpgid, smack_task_setpgid),
4727         LSM_HOOK_INIT(task_getpgid, smack_task_getpgid),
4728         LSM_HOOK_INIT(task_getsid, smack_task_getsid),
4729         LSM_HOOK_INIT(task_getsecid, smack_task_getsecid),
4730         LSM_HOOK_INIT(task_setnice, smack_task_setnice),
4731         LSM_HOOK_INIT(task_setioprio, smack_task_setioprio),
4732         LSM_HOOK_INIT(task_getioprio, smack_task_getioprio),
4733         LSM_HOOK_INIT(task_setscheduler, smack_task_setscheduler),
4734         LSM_HOOK_INIT(task_getscheduler, smack_task_getscheduler),
4735         LSM_HOOK_INIT(task_movememory, smack_task_movememory),
4736         LSM_HOOK_INIT(task_kill, smack_task_kill),
4737         LSM_HOOK_INIT(task_to_inode, smack_task_to_inode),
4738
4739         LSM_HOOK_INIT(ipc_permission, smack_ipc_permission),
4740         LSM_HOOK_INIT(ipc_getsecid, smack_ipc_getsecid),
4741
4742         LSM_HOOK_INIT(msg_msg_alloc_security, smack_msg_msg_alloc_security),
4743         LSM_HOOK_INIT(msg_msg_free_security, smack_msg_msg_free_security),
4744
4745         LSM_HOOK_INIT(msg_queue_alloc_security, smack_ipc_alloc_security),
4746         LSM_HOOK_INIT(msg_queue_free_security, smack_ipc_free_security),
4747         LSM_HOOK_INIT(msg_queue_associate, smack_msg_queue_associate),
4748         LSM_HOOK_INIT(msg_queue_msgctl, smack_msg_queue_msgctl),
4749         LSM_HOOK_INIT(msg_queue_msgsnd, smack_msg_queue_msgsnd),
4750         LSM_HOOK_INIT(msg_queue_msgrcv, smack_msg_queue_msgrcv),
4751
4752         LSM_HOOK_INIT(shm_alloc_security, smack_ipc_alloc_security),
4753         LSM_HOOK_INIT(shm_free_security, smack_ipc_free_security),
4754         LSM_HOOK_INIT(shm_associate, smack_shm_associate),
4755         LSM_HOOK_INIT(shm_shmctl, smack_shm_shmctl),
4756         LSM_HOOK_INIT(shm_shmat, smack_shm_shmat),
4757
4758         LSM_HOOK_INIT(sem_alloc_security, smack_ipc_alloc_security),
4759         LSM_HOOK_INIT(sem_free_security, smack_ipc_free_security),
4760         LSM_HOOK_INIT(sem_associate, smack_sem_associate),
4761         LSM_HOOK_INIT(sem_semctl, smack_sem_semctl),
4762         LSM_HOOK_INIT(sem_semop, smack_sem_semop),
4763
4764         LSM_HOOK_INIT(d_instantiate, smack_d_instantiate),
4765
4766         LSM_HOOK_INIT(getprocattr, smack_getprocattr),
4767         LSM_HOOK_INIT(setprocattr, smack_setprocattr),
4768
4769         LSM_HOOK_INIT(unix_stream_connect, smack_unix_stream_connect),
4770         LSM_HOOK_INIT(unix_may_send, smack_unix_may_send),
4771
4772         LSM_HOOK_INIT(socket_post_create, smack_socket_post_create),
4773         LSM_HOOK_INIT(socket_socketpair, smack_socket_socketpair),
4774 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
4775         LSM_HOOK_INIT(socket_bind, smack_socket_bind),
4776 #endif
4777         LSM_HOOK_INIT(socket_connect, smack_socket_connect),
4778         LSM_HOOK_INIT(socket_sendmsg, smack_socket_sendmsg),
4779         LSM_HOOK_INIT(socket_sock_rcv_skb, smack_socket_sock_rcv_skb),
4780         LSM_HOOK_INIT(socket_getpeersec_stream, smack_socket_getpeersec_stream),
4781         LSM_HOOK_INIT(socket_getpeersec_dgram, smack_socket_getpeersec_dgram),
4782         LSM_HOOK_INIT(sk_alloc_security, smack_sk_alloc_security),
4783         LSM_HOOK_INIT(sk_free_security, smack_sk_free_security),
4784         LSM_HOOK_INIT(sock_graft, smack_sock_graft),
4785         LSM_HOOK_INIT(inet_conn_request, smack_inet_conn_request),
4786         LSM_HOOK_INIT(inet_csk_clone, smack_inet_csk_clone),
4787
4788  /* key management security hooks */
4789 #ifdef CONFIG_KEYS
4790         LSM_HOOK_INIT(key_alloc, smack_key_alloc),
4791         LSM_HOOK_INIT(key_free, smack_key_free),
4792         LSM_HOOK_INIT(key_permission, smack_key_permission),
4793         LSM_HOOK_INIT(key_getsecurity, smack_key_getsecurity),
4794 #endif /* CONFIG_KEYS */
4795
4796  /* Audit hooks */
4797 #ifdef CONFIG_AUDIT
4798         LSM_HOOK_INIT(audit_rule_init, smack_audit_rule_init),
4799         LSM_HOOK_INIT(audit_rule_known, smack_audit_rule_known),
4800         LSM_HOOK_INIT(audit_rule_match, smack_audit_rule_match),
4801 #endif /* CONFIG_AUDIT */
4802
4803         LSM_HOOK_INIT(ismaclabel, smack_ismaclabel),
4804         LSM_HOOK_INIT(secid_to_secctx, smack_secid_to_secctx),
4805         LSM_HOOK_INIT(secctx_to_secid, smack_secctx_to_secid),
4806         LSM_HOOK_INIT(inode_notifysecctx, smack_inode_notifysecctx),
4807         LSM_HOOK_INIT(inode_setsecctx, smack_inode_setsecctx),
4808         LSM_HOOK_INIT(inode_getsecctx, smack_inode_getsecctx),
4809         LSM_HOOK_INIT(inode_copy_up, smack_inode_copy_up),
4810         LSM_HOOK_INIT(inode_copy_up_xattr, smack_inode_copy_up_xattr),
4811         LSM_HOOK_INIT(dentry_create_files_as, smack_dentry_create_files_as),
4812 };
4813
4814
4815 static __init void init_smack_known_list(void)
4816 {
4817         /*
4818          * Initialize rule list locks
4819          */
4820         mutex_init(&smack_known_huh.smk_rules_lock);
4821         mutex_init(&smack_known_hat.smk_rules_lock);
4822         mutex_init(&smack_known_floor.smk_rules_lock);
4823         mutex_init(&smack_known_star.smk_rules_lock);
4824         mutex_init(&smack_known_web.smk_rules_lock);
4825         /*
4826          * Initialize rule lists
4827          */
4828         INIT_LIST_HEAD(&smack_known_huh.smk_rules);
4829         INIT_LIST_HEAD(&smack_known_hat.smk_rules);
4830         INIT_LIST_HEAD(&smack_known_star.smk_rules);
4831         INIT_LIST_HEAD(&smack_known_floor.smk_rules);
4832         INIT_LIST_HEAD(&smack_known_web.smk_rules);
4833         /*
4834          * Create the known labels list
4835          */
4836         smk_insert_entry(&smack_known_huh);
4837         smk_insert_entry(&smack_known_hat);
4838         smk_insert_entry(&smack_known_star);
4839         smk_insert_entry(&smack_known_floor);
4840         smk_insert_entry(&smack_known_web);
4841 }
4842
4843 /**
4844  * smack_init - initialize the smack system
4845  *
4846  * Returns 0
4847  */
4848 static __init int smack_init(void)
4849 {
4850         struct cred *cred;
4851         struct task_smack *tsp;
4852
4853         if (!security_module_enable("smack"))
4854                 return 0;
4855
4856         smack_inode_cache = KMEM_CACHE(inode_smack, 0);
4857         if (!smack_inode_cache)
4858                 return -ENOMEM;
4859
4860         tsp = new_task_smack(&smack_known_floor, &smack_known_floor,
4861                                 GFP_KERNEL);
4862         if (tsp == NULL) {
4863                 kmem_cache_destroy(smack_inode_cache);
4864                 return -ENOMEM;
4865         }
4866
4867         smack_enabled = 1;
4868
4869         pr_info("Smack:  Initializing.\n");
4870 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_NETFILTER
4871         pr_info("Smack:  Netfilter enabled.\n");
4872 #endif
4873 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
4874         pr_info("Smack:  IPv6 port labeling enabled.\n");
4875 #endif
4876 #ifdef SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING
4877         pr_info("Smack:  IPv6 Netfilter enabled.\n");
4878 #endif
4879
4880         /*
4881          * Set the security state for the initial task.
4882          */
4883         cred = (struct cred *) current->cred;
4884         cred->security = tsp;
4885
4886         /* initialize the smack_known_list */
4887         init_smack_known_list();
4888
4889         /*
4890          * Register with LSM
4891          */
4892         security_add_hooks(smack_hooks, ARRAY_SIZE(smack_hooks), "smack");
4893
4894         return 0;
4895 }
4896
4897 /*
4898  * Smack requires early initialization in order to label
4899  * all processes and objects when they are created.
4900  */
4901 security_initcall(smack_init);