OSDN Git Service

lsm: fix smack_inode_removexattr and xattr_getsecurity memleak
[android-x86/kernel.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/slab.h>
32 #include <linux/mutex.h>
33 #include <linux/pipe_fs_i.h>
34 #include <net/cipso_ipv4.h>
35 #include <net/ip.h>
36 #include <net/ipv6.h>
37 #include <linux/audit.h>
38 #include <linux/magic.h>
39 #include <linux/dcache.h>
40 #include <linux/personality.h>
41 #include <linux/msg.h>
42 #include <linux/shm.h>
43 #include <linux/binfmts.h>
44 #include <linux/parser.h>
45 #include "smack.h"
46
47 #define TRANS_TRUE      "TRUE"
48 #define TRANS_TRUE_SIZE 4
49
50 #define SMK_CONNECTING  0
51 #define SMK_RECEIVING   1
52 #define SMK_SENDING     2
53
54 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
55 static LIST_HEAD(smk_ipv6_port_list);
56 #endif
57 static struct kmem_cache *smack_inode_cache;
58 int smack_enabled;
59
60 static const match_table_t smk_mount_tokens = {
61         {Opt_fsdefault, SMK_FSDEFAULT "%s"},
62         {Opt_fsfloor, SMK_FSFLOOR "%s"},
63         {Opt_fshat, SMK_FSHAT "%s"},
64         {Opt_fsroot, SMK_FSROOT "%s"},
65         {Opt_fstransmute, SMK_FSTRANS "%s"},
66         {Opt_error, NULL},
67 };
68
69 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_BRINGUP
70 static char *smk_bu_mess[] = {
71         "Bringup Error",        /* Unused */
72         "Bringup",              /* SMACK_BRINGUP_ALLOW */
73         "Unconfined Subject",   /* SMACK_UNCONFINED_SUBJECT */
74         "Unconfined Object",    /* SMACK_UNCONFINED_OBJECT */
75 };
76
77 static void smk_bu_mode(int mode, char *s)
78 {
79         int i = 0;
80
81         if (mode & MAY_READ)
82                 s[i++] = 'r';
83         if (mode & MAY_WRITE)
84                 s[i++] = 'w';
85         if (mode & MAY_EXEC)
86                 s[i++] = 'x';
87         if (mode & MAY_APPEND)
88                 s[i++] = 'a';
89         if (mode & MAY_TRANSMUTE)
90                 s[i++] = 't';
91         if (mode & MAY_LOCK)
92                 s[i++] = 'l';
93         if (i == 0)
94                 s[i++] = '-';
95         s[i] = '\0';
96 }
97 #endif
98
99 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_BRINGUP
100 static int smk_bu_note(char *note, struct smack_known *sskp,
101                        struct smack_known *oskp, int mode, int rc)
102 {
103         char acc[SMK_NUM_ACCESS_TYPE + 1];
104
105         if (rc <= 0)
106                 return rc;
107         if (rc > SMACK_UNCONFINED_OBJECT)
108                 rc = 0;
109
110         smk_bu_mode(mode, acc);
111         pr_info("Smack %s: (%s %s %s) %s\n", smk_bu_mess[rc],
112                 sskp->smk_known, oskp->smk_known, acc, note);
113         return 0;
114 }
115 #else
116 #define smk_bu_note(note, sskp, oskp, mode, RC) (RC)
117 #endif
118
119 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_BRINGUP
120 static int smk_bu_current(char *note, struct smack_known *oskp,
121                           int mode, int rc)
122 {
123         struct task_smack *tsp = current_security();
124         char acc[SMK_NUM_ACCESS_TYPE + 1];
125
126         if (rc <= 0)
127                 return rc;
128         if (rc > SMACK_UNCONFINED_OBJECT)
129                 rc = 0;
130
131         smk_bu_mode(mode, acc);
132         pr_info("Smack %s: (%s %s %s) %s %s\n", smk_bu_mess[rc],
133                 tsp->smk_task->smk_known, oskp->smk_known,
134                 acc, current->comm, note);
135         return 0;
136 }
137 #else
138 #define smk_bu_current(note, oskp, mode, RC) (RC)
139 #endif
140
141 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_BRINGUP
142 static int smk_bu_task(struct task_struct *otp, int mode, int rc)
143 {
144         struct task_smack *tsp = current_security();
145         struct smack_known *smk_task = smk_of_task_struct(otp);
146         char acc[SMK_NUM_ACCESS_TYPE + 1];
147
148         if (rc <= 0)
149                 return rc;
150         if (rc > SMACK_UNCONFINED_OBJECT)
151                 rc = 0;
152
153         smk_bu_mode(mode, acc);
154         pr_info("Smack %s: (%s %s %s) %s to %s\n", smk_bu_mess[rc],
155                 tsp->smk_task->smk_known, smk_task->smk_known, acc,
156                 current->comm, otp->comm);
157         return 0;
158 }
159 #else
160 #define smk_bu_task(otp, mode, RC) (RC)
161 #endif
162
163 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_BRINGUP
164 static int smk_bu_inode(struct inode *inode, int mode, int rc)
165 {
166         struct task_smack *tsp = current_security();
167         struct inode_smack *isp = inode->i_security;
168         char acc[SMK_NUM_ACCESS_TYPE + 1];
169
170         if (isp->smk_flags & SMK_INODE_IMPURE)
171                 pr_info("Smack Unconfined Corruption: inode=(%s %ld) %s\n",
172                         inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, current->comm);
173
174         if (rc <= 0)
175                 return rc;
176         if (rc > SMACK_UNCONFINED_OBJECT)
177                 rc = 0;
178         if (rc == SMACK_UNCONFINED_SUBJECT &&
179             (mode & (MAY_WRITE | MAY_APPEND)))
180                 isp->smk_flags |= SMK_INODE_IMPURE;
181
182         smk_bu_mode(mode, acc);
183
184         pr_info("Smack %s: (%s %s %s) inode=(%s %ld) %s\n", smk_bu_mess[rc],
185                 tsp->smk_task->smk_known, isp->smk_inode->smk_known, acc,
186                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, current->comm);
187         return 0;
188 }
189 #else
190 #define smk_bu_inode(inode, mode, RC) (RC)
191 #endif
192
193 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_BRINGUP
194 static int smk_bu_file(struct file *file, int mode, int rc)
195 {
196         struct task_smack *tsp = current_security();
197         struct smack_known *sskp = tsp->smk_task;
198         struct inode *inode = file_inode(file);
199         struct inode_smack *isp = inode->i_security;
200         char acc[SMK_NUM_ACCESS_TYPE + 1];
201
202         if (isp->smk_flags & SMK_INODE_IMPURE)
203                 pr_info("Smack Unconfined Corruption: inode=(%s %ld) %s\n",
204                         inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, current->comm);
205
206         if (rc <= 0)
207                 return rc;
208         if (rc > SMACK_UNCONFINED_OBJECT)
209                 rc = 0;
210
211         smk_bu_mode(mode, acc);
212         pr_info("Smack %s: (%s %s %s) file=(%s %ld %pD) %s\n", smk_bu_mess[rc],
213                 sskp->smk_known, smk_of_inode(inode)->smk_known, acc,
214                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, file,
215                 current->comm);
216         return 0;
217 }
218 #else
219 #define smk_bu_file(file, mode, RC) (RC)
220 #endif
221
222 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_BRINGUP
223 static int smk_bu_credfile(const struct cred *cred, struct file *file,
224                                 int mode, int rc)
225 {
226         struct task_smack *tsp = cred->security;
227         struct smack_known *sskp = tsp->smk_task;
228         struct inode *inode = file->f_inode;
229         struct inode_smack *isp = inode->i_security;
230         char acc[SMK_NUM_ACCESS_TYPE + 1];
231
232         if (isp->smk_flags & SMK_INODE_IMPURE)
233                 pr_info("Smack Unconfined Corruption: inode=(%s %ld) %s\n",
234                         inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, current->comm);
235
236         if (rc <= 0)
237                 return rc;
238         if (rc > SMACK_UNCONFINED_OBJECT)
239                 rc = 0;
240
241         smk_bu_mode(mode, acc);
242         pr_info("Smack %s: (%s %s %s) file=(%s %ld %pD) %s\n", smk_bu_mess[rc],
243                 sskp->smk_known, smk_of_inode(inode)->smk_known, acc,
244                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, file,
245                 current->comm);
246         return 0;
247 }
248 #else
249 #define smk_bu_credfile(cred, file, mode, RC) (RC)
250 #endif
251
252 /**
253  * smk_fetch - Fetch the smack label from a file.
254  * @name: type of the label (attribute)
255  * @ip: a pointer to the inode
256  * @dp: a pointer to the dentry
257  *
258  * Returns a pointer to the master list entry for the Smack label,
259  * NULL if there was no label to fetch, or an error code.
260  */
261 static struct smack_known *smk_fetch(const char *name, struct inode *ip,
262                                         struct dentry *dp)
263 {
264         int rc;
265         char *buffer;
266         struct smack_known *skp = NULL;
267
268         if (!(ip->i_opflags & IOP_XATTR))
269                 return ERR_PTR(-EOPNOTSUPP);
270
271         buffer = kzalloc(SMK_LONGLABEL, GFP_KERNEL);
272         if (buffer == NULL)
273                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
274
275         rc = __vfs_getxattr(dp, ip, name, buffer, SMK_LONGLABEL);
276         if (rc < 0)
277                 skp = ERR_PTR(rc);
278         else if (rc == 0)
279                 skp = NULL;
280         else
281                 skp = smk_import_entry(buffer, rc);
282
283         kfree(buffer);
284
285         return skp;
286 }
287
288 /**
289  * new_inode_smack - allocate an inode security blob
290  * @skp: a pointer to the Smack label entry to use in the blob
291  *
292  * Returns the new blob or NULL if there's no memory available
293  */
294 static struct inode_smack *new_inode_smack(struct smack_known *skp)
295 {
296         struct inode_smack *isp;
297
298         isp = kmem_cache_zalloc(smack_inode_cache, GFP_NOFS);
299         if (isp == NULL)
300                 return NULL;
301
302         isp->smk_inode = skp;
303         isp->smk_flags = 0;
304         mutex_init(&isp->smk_lock);
305
306         return isp;
307 }
308
309 /**
310  * new_task_smack - allocate a task security blob
311  * @task: a pointer to the Smack label for the running task
312  * @forked: a pointer to the Smack label for the forked task
313  * @gfp: type of the memory for the allocation
314  *
315  * Returns the new blob or NULL if there's no memory available
316  */
317 static struct task_smack *new_task_smack(struct smack_known *task,
318                                         struct smack_known *forked, gfp_t gfp)
319 {
320         struct task_smack *tsp;
321
322         tsp = kzalloc(sizeof(struct task_smack), gfp);
323         if (tsp == NULL)
324                 return NULL;
325
326         tsp->smk_task = task;
327         tsp->smk_forked = forked;
328         INIT_LIST_HEAD(&tsp->smk_rules);
329         INIT_LIST_HEAD(&tsp->smk_relabel);
330         mutex_init(&tsp->smk_rules_lock);
331
332         return tsp;
333 }
334
335 /**
336  * smk_copy_rules - copy a rule set
337  * @nhead: new rules header pointer
338  * @ohead: old rules header pointer
339  * @gfp: type of the memory for the allocation
340  *
341  * Returns 0 on success, -ENOMEM on error
342  */
343 static int smk_copy_rules(struct list_head *nhead, struct list_head *ohead,
344                                 gfp_t gfp)
345 {
346         struct smack_rule *nrp;
347         struct smack_rule *orp;
348         int rc = 0;
349
350         INIT_LIST_HEAD(nhead);
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         INIT_LIST_HEAD(nhead);
379
380         list_for_each_entry(oklep, ohead, list) {
381                 nklep = kzalloc(sizeof(struct smack_known_list_elem), gfp);
382                 if (nklep == NULL) {
383                         smk_destroy_label_list(nhead);
384                         return -ENOMEM;
385                 }
386                 nklep->smk_label = oklep->smk_label;
387                 list_add(&nklep->list, nhead);
388         }
389
390         return 0;
391 }
392
393 /**
394  * smk_ptrace_mode - helper function for converting PTRACE_MODE_* into MAY_*
395  * @mode - input mode in form of PTRACE_MODE_*
396  *
397  * Returns a converted MAY_* mode usable by smack rules
398  */
399 static inline unsigned int smk_ptrace_mode(unsigned int mode)
400 {
401         if (mode & PTRACE_MODE_ATTACH)
402                 return MAY_READWRITE;
403         if (mode & PTRACE_MODE_READ)
404                 return MAY_READ;
405
406         return 0;
407 }
408
409 /**
410  * smk_ptrace_rule_check - helper for ptrace access
411  * @tracer: tracer process
412  * @tracee_known: label entry of the process that's about to be traced
413  * @mode: ptrace attachment mode (PTRACE_MODE_*)
414  * @func: name of the function that called us, used for audit
415  *
416  * Returns 0 on access granted, -error on error
417  */
418 static int smk_ptrace_rule_check(struct task_struct *tracer,
419                                  struct smack_known *tracee_known,
420                                  unsigned int mode, const char *func)
421 {
422         int rc;
423         struct smk_audit_info ad, *saip = NULL;
424         struct task_smack *tsp;
425         struct smack_known *tracer_known;
426
427         if ((mode & PTRACE_MODE_NOAUDIT) == 0) {
428                 smk_ad_init(&ad, func, LSM_AUDIT_DATA_TASK);
429                 smk_ad_setfield_u_tsk(&ad, tracer);
430                 saip = &ad;
431         }
432
433         rcu_read_lock();
434         tsp = __task_cred(tracer)->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 (capable(CAP_SYS_PTRACE))
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_ATOMIC);
696         if (!opts->mnt_opts)
697                 goto out_err;
698
699         opts->mnt_opts_flags = kcalloc(NUM_SMK_MNT_OPTS, sizeof(int),
700                         GFP_ATOMIC);
701         if (!opts->mnt_opts_flags) {
702                 kfree(opts->mnt_opts);
703                 goto out_err;
704         }
705
706         if (fsdefault) {
707                 opts->mnt_opts[num_mnt_opts] = fsdefault;
708                 opts->mnt_opts_flags[num_mnt_opts++] = FSDEFAULT_MNT;
709         }
710         if (fsfloor) {
711                 opts->mnt_opts[num_mnt_opts] = fsfloor;
712                 opts->mnt_opts_flags[num_mnt_opts++] = FSFLOOR_MNT;
713         }
714         if (fshat) {
715                 opts->mnt_opts[num_mnt_opts] = fshat;
716                 opts->mnt_opts_flags[num_mnt_opts++] = FSHAT_MNT;
717         }
718         if (fsroot) {
719                 opts->mnt_opts[num_mnt_opts] = fsroot;
720                 opts->mnt_opts_flags[num_mnt_opts++] = FSROOT_MNT;
721         }
722         if (fstransmute) {
723                 opts->mnt_opts[num_mnt_opts] = fstransmute;
724                 opts->mnt_opts_flags[num_mnt_opts++] = FSTRANS_MNT;
725         }
726
727         opts->num_mnt_opts = num_mnt_opts;
728         return 0;
729
730 out_opt_err:
731         rc = -EINVAL;
732         pr_warn("Smack: duplicate mount options\n");
733
734 out_err:
735         kfree(fsdefault);
736         kfree(fsfloor);
737         kfree(fshat);
738         kfree(fsroot);
739         kfree(fstransmute);
740         return rc;
741 }
742
743 /**
744  * smack_set_mnt_opts - set Smack specific mount options
745  * @sb: the file system superblock
746  * @opts: Smack mount options
747  * @kern_flags: mount option from kernel space or user space
748  * @set_kern_flags: where to store converted mount opts
749  *
750  * Returns 0 on success, an error code on failure
751  *
752  * Allow filesystems with binary mount data to explicitly set Smack mount
753  * labels.
754  */
755 static int smack_set_mnt_opts(struct super_block *sb,
756                 struct security_mnt_opts *opts,
757                 unsigned long kern_flags,
758                 unsigned long *set_kern_flags)
759 {
760         struct dentry *root = sb->s_root;
761         struct inode *inode = d_backing_inode(root);
762         struct superblock_smack *sp = sb->s_security;
763         struct inode_smack *isp;
764         struct smack_known *skp;
765         int i;
766         int num_opts = opts->num_mnt_opts;
767         int transmute = 0;
768
769         if (sp->smk_flags & SMK_SB_INITIALIZED)
770                 return 0;
771
772         sp->smk_flags |= SMK_SB_INITIALIZED;
773
774         for (i = 0; i < num_opts; i++) {
775                 switch (opts->mnt_opts_flags[i]) {
776                 case FSDEFAULT_MNT:
777                         skp = smk_import_entry(opts->mnt_opts[i], 0);
778                         if (IS_ERR(skp))
779                                 return PTR_ERR(skp);
780                         sp->smk_default = skp;
781                         break;
782                 case FSFLOOR_MNT:
783                         skp = smk_import_entry(opts->mnt_opts[i], 0);
784                         if (IS_ERR(skp))
785                                 return PTR_ERR(skp);
786                         sp->smk_floor = skp;
787                         break;
788                 case FSHAT_MNT:
789                         skp = smk_import_entry(opts->mnt_opts[i], 0);
790                         if (IS_ERR(skp))
791                                 return PTR_ERR(skp);
792                         sp->smk_hat = skp;
793                         break;
794                 case FSROOT_MNT:
795                         skp = smk_import_entry(opts->mnt_opts[i], 0);
796                         if (IS_ERR(skp))
797                                 return PTR_ERR(skp);
798                         sp->smk_root = skp;
799                         break;
800                 case FSTRANS_MNT:
801                         skp = smk_import_entry(opts->mnt_opts[i], 0);
802                         if (IS_ERR(skp))
803                                 return PTR_ERR(skp);
804                         sp->smk_root = skp;
805                         transmute = 1;
806                         break;
807                 default:
808                         break;
809                 }
810         }
811
812         if (!smack_privileged(CAP_MAC_ADMIN)) {
813                 /*
814                  * Unprivileged mounts don't get to specify Smack values.
815                  */
816                 if (num_opts)
817                         return -EPERM;
818                 /*
819                  * Unprivileged mounts get root and default from the caller.
820                  */
821                 skp = smk_of_current();
822                 sp->smk_root = skp;
823                 sp->smk_default = skp;
824                 /*
825                  * For a handful of fs types with no user-controlled
826                  * backing store it's okay to trust security labels
827                  * in the filesystem. The rest are untrusted.
828                  */
829                 if (sb->s_user_ns != &init_user_ns &&
830                     sb->s_magic != SYSFS_MAGIC && sb->s_magic != TMPFS_MAGIC &&
831                     sb->s_magic != RAMFS_MAGIC) {
832                         transmute = 1;
833                         sp->smk_flags |= SMK_SB_UNTRUSTED;
834                 }
835         }
836
837         /*
838          * Initialize the root inode.
839          */
840         isp = inode->i_security;
841         if (isp == NULL) {
842                 isp = new_inode_smack(sp->smk_root);
843                 if (isp == NULL)
844                         return -ENOMEM;
845                 inode->i_security = isp;
846         } else
847                 isp->smk_inode = sp->smk_root;
848
849         if (transmute)
850                 isp->smk_flags |= SMK_INODE_TRANSMUTE;
851
852         return 0;
853 }
854
855 /**
856  * smack_sb_kern_mount - Smack specific mount processing
857  * @sb: the file system superblock
858  * @flags: the mount flags
859  * @data: the smack mount options
860  *
861  * Returns 0 on success, an error code on failure
862  */
863 static int smack_sb_kern_mount(struct super_block *sb, int flags, void *data)
864 {
865         int rc = 0;
866         char *options = data;
867         struct security_mnt_opts opts;
868
869         security_init_mnt_opts(&opts);
870
871         if (!options)
872                 goto out;
873
874         rc = smack_parse_opts_str(options, &opts);
875         if (rc)
876                 goto out_err;
877
878 out:
879         rc = smack_set_mnt_opts(sb, &opts, 0, NULL);
880
881 out_err:
882         security_free_mnt_opts(&opts);
883         return rc;
884 }
885
886 /**
887  * smack_sb_statfs - Smack check on statfs
888  * @dentry: identifies the file system in question
889  *
890  * Returns 0 if current can read the floor of the filesystem,
891  * and error code otherwise
892  */
893 static int smack_sb_statfs(struct dentry *dentry)
894 {
895         struct superblock_smack *sbp = dentry->d_sb->s_security;
896         int rc;
897         struct smk_audit_info ad;
898
899         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
900         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, dentry);
901
902         rc = smk_curacc(sbp->smk_floor, MAY_READ, &ad);
903         rc = smk_bu_current("statfs", sbp->smk_floor, MAY_READ, rc);
904         return rc;
905 }
906
907 /*
908  * BPRM hooks
909  */
910
911 /**
912  * smack_bprm_set_creds - set creds for exec
913  * @bprm: the exec information
914  *
915  * Returns 0 if it gets a blob, -EPERM if exec forbidden and -ENOMEM otherwise
916  */
917 static int smack_bprm_set_creds(struct linux_binprm *bprm)
918 {
919         struct inode *inode = file_inode(bprm->file);
920         struct task_smack *bsp = bprm->cred->security;
921         struct inode_smack *isp;
922         struct superblock_smack *sbsp;
923         int rc;
924
925         if (bprm->cred_prepared)
926                 return 0;
927
928         isp = inode->i_security;
929         if (isp->smk_task == NULL || isp->smk_task == bsp->smk_task)
930                 return 0;
931
932         sbsp = inode->i_sb->s_security;
933         if ((sbsp->smk_flags & SMK_SB_UNTRUSTED) &&
934             isp->smk_task != sbsp->smk_root)
935                 return 0;
936
937         if (bprm->unsafe & (LSM_UNSAFE_PTRACE | LSM_UNSAFE_PTRACE_CAP)) {
938                 struct task_struct *tracer;
939                 rc = 0;
940
941                 rcu_read_lock();
942                 tracer = ptrace_parent(current);
943                 if (likely(tracer != NULL))
944                         rc = smk_ptrace_rule_check(tracer,
945                                                    isp->smk_task,
946                                                    PTRACE_MODE_ATTACH,
947                                                    __func__);
948                 rcu_read_unlock();
949
950                 if (rc != 0)
951                         return rc;
952         } else if (bprm->unsafe)
953                 return -EPERM;
954
955         bsp->smk_task = isp->smk_task;
956         bprm->per_clear |= PER_CLEAR_ON_SETID;
957
958         return 0;
959 }
960
961 /**
962  * smack_bprm_committing_creds - Prepare to install the new credentials
963  * from bprm.
964  *
965  * @bprm: binprm for exec
966  */
967 static void smack_bprm_committing_creds(struct linux_binprm *bprm)
968 {
969         struct task_smack *bsp = bprm->cred->security;
970
971         if (bsp->smk_task != bsp->smk_forked)
972                 current->pdeath_signal = 0;
973 }
974
975 /**
976  * smack_bprm_secureexec - Return the decision to use secureexec.
977  * @bprm: binprm for exec
978  *
979  * Returns 0 on success.
980  */
981 static int smack_bprm_secureexec(struct linux_binprm *bprm)
982 {
983         struct task_smack *tsp = current_security();
984
985         if (tsp->smk_task != tsp->smk_forked)
986                 return 1;
987
988         return 0;
989 }
990
991 /*
992  * Inode hooks
993  */
994
995 /**
996  * smack_inode_alloc_security - allocate an inode blob
997  * @inode: the inode in need of a blob
998  *
999  * Returns 0 if it gets a blob, -ENOMEM otherwise
1000  */
1001 static int smack_inode_alloc_security(struct inode *inode)
1002 {
1003         struct smack_known *skp = smk_of_current();
1004
1005         inode->i_security = new_inode_smack(skp);
1006         if (inode->i_security == NULL)
1007                 return -ENOMEM;
1008         return 0;
1009 }
1010
1011 /**
1012  * smack_inode_free_security - free an inode blob
1013  * @inode: the inode with a blob
1014  *
1015  * Clears the blob pointer in inode
1016  */
1017 static void smack_inode_free_security(struct inode *inode)
1018 {
1019         kmem_cache_free(smack_inode_cache, inode->i_security);
1020         inode->i_security = NULL;
1021 }
1022
1023 /**
1024  * smack_inode_init_security - copy out the smack from an inode
1025  * @inode: the newly created inode
1026  * @dir: containing directory object
1027  * @qstr: unused
1028  * @name: where to put the attribute name
1029  * @value: where to put the attribute value
1030  * @len: where to put the length of the attribute
1031  *
1032  * Returns 0 if it all works out, -ENOMEM if there's no memory
1033  */
1034 static int smack_inode_init_security(struct inode *inode, struct inode *dir,
1035                                      const struct qstr *qstr, const char **name,
1036                                      void **value, size_t *len)
1037 {
1038         struct inode_smack *issp = inode->i_security;
1039         struct smack_known *skp = smk_of_current();
1040         struct smack_known *isp = smk_of_inode(inode);
1041         struct smack_known *dsp = smk_of_inode(dir);
1042         int may;
1043
1044         if (name)
1045                 *name = XATTR_SMACK_SUFFIX;
1046
1047         if (value && len) {
1048                 rcu_read_lock();
1049                 may = smk_access_entry(skp->smk_known, dsp->smk_known,
1050                                        &skp->smk_rules);
1051                 rcu_read_unlock();
1052
1053                 /*
1054                  * If the access rule allows transmutation and
1055                  * the directory requests transmutation then
1056                  * by all means transmute.
1057                  * Mark the inode as changed.
1058                  */
1059                 if (may > 0 && ((may & MAY_TRANSMUTE) != 0) &&
1060                     smk_inode_transmutable(dir)) {
1061                         isp = dsp;
1062                         issp->smk_flags |= SMK_INODE_CHANGED;
1063                 }
1064
1065                 *value = kstrdup(isp->smk_known, GFP_NOFS);
1066                 if (*value == NULL)
1067                         return -ENOMEM;
1068
1069                 *len = strlen(isp->smk_known);
1070         }
1071
1072         return 0;
1073 }
1074
1075 /**
1076  * smack_inode_link - Smack check on link
1077  * @old_dentry: the existing object
1078  * @dir: unused
1079  * @new_dentry: the new object
1080  *
1081  * Returns 0 if access is permitted, an error code otherwise
1082  */
1083 static int smack_inode_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir,
1084                             struct dentry *new_dentry)
1085 {
1086         struct smack_known *isp;
1087         struct smk_audit_info ad;
1088         int rc;
1089
1090         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
1091         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, old_dentry);
1092
1093         isp = smk_of_inode(d_backing_inode(old_dentry));
1094         rc = smk_curacc(isp, MAY_WRITE, &ad);
1095         rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(old_dentry), MAY_WRITE, rc);
1096
1097         if (rc == 0 && d_is_positive(new_dentry)) {
1098                 isp = smk_of_inode(d_backing_inode(new_dentry));
1099                 smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, new_dentry);
1100                 rc = smk_curacc(isp, MAY_WRITE, &ad);
1101                 rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(new_dentry), MAY_WRITE, rc);
1102         }
1103
1104         return rc;
1105 }
1106
1107 /**
1108  * smack_inode_unlink - Smack check on inode deletion
1109  * @dir: containing directory object
1110  * @dentry: file to unlink
1111  *
1112  * Returns 0 if current can write the containing directory
1113  * and the object, error code otherwise
1114  */
1115 static int smack_inode_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1116 {
1117         struct inode *ip = d_backing_inode(dentry);
1118         struct smk_audit_info ad;
1119         int rc;
1120
1121         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
1122         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, dentry);
1123
1124         /*
1125          * You need write access to the thing you're unlinking
1126          */
1127         rc = smk_curacc(smk_of_inode(ip), MAY_WRITE, &ad);
1128         rc = smk_bu_inode(ip, MAY_WRITE, rc);
1129         if (rc == 0) {
1130                 /*
1131                  * You also need write access to the containing directory
1132                  */
1133                 smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_INODE);
1134                 smk_ad_setfield_u_fs_inode(&ad, dir);
1135                 rc = smk_curacc(smk_of_inode(dir), MAY_WRITE, &ad);
1136                 rc = smk_bu_inode(dir, MAY_WRITE, rc);
1137         }
1138         return rc;
1139 }
1140
1141 /**
1142  * smack_inode_rmdir - Smack check on directory deletion
1143  * @dir: containing directory object
1144  * @dentry: directory to unlink
1145  *
1146  * Returns 0 if current can write the containing directory
1147  * and the directory, error code otherwise
1148  */
1149 static int smack_inode_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1150 {
1151         struct smk_audit_info ad;
1152         int rc;
1153
1154         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
1155         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, dentry);
1156
1157         /*
1158          * You need write access to the thing you're removing
1159          */
1160         rc = smk_curacc(smk_of_inode(d_backing_inode(dentry)), MAY_WRITE, &ad);
1161         rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(dentry), MAY_WRITE, rc);
1162         if (rc == 0) {
1163                 /*
1164                  * You also need write access to the containing directory
1165                  */
1166                 smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_INODE);
1167                 smk_ad_setfield_u_fs_inode(&ad, dir);
1168                 rc = smk_curacc(smk_of_inode(dir), MAY_WRITE, &ad);
1169                 rc = smk_bu_inode(dir, MAY_WRITE, rc);
1170         }
1171
1172         return rc;
1173 }
1174
1175 /**
1176  * smack_inode_rename - Smack check on rename
1177  * @old_inode: unused
1178  * @old_dentry: the old object
1179  * @new_inode: unused
1180  * @new_dentry: the new object
1181  *
1182  * Read and write access is required on both the old and
1183  * new directories.
1184  *
1185  * Returns 0 if access is permitted, an error code otherwise
1186  */
1187 static int smack_inode_rename(struct inode *old_inode,
1188                               struct dentry *old_dentry,
1189                               struct inode *new_inode,
1190                               struct dentry *new_dentry)
1191 {
1192         int rc;
1193         struct smack_known *isp;
1194         struct smk_audit_info ad;
1195
1196         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
1197         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, old_dentry);
1198
1199         isp = smk_of_inode(d_backing_inode(old_dentry));
1200         rc = smk_curacc(isp, MAY_READWRITE, &ad);
1201         rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(old_dentry), MAY_READWRITE, rc);
1202
1203         if (rc == 0 && d_is_positive(new_dentry)) {
1204                 isp = smk_of_inode(d_backing_inode(new_dentry));
1205                 smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, new_dentry);
1206                 rc = smk_curacc(isp, MAY_READWRITE, &ad);
1207                 rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(new_dentry), MAY_READWRITE, rc);
1208         }
1209         return rc;
1210 }
1211
1212 /**
1213  * smack_inode_permission - Smack version of permission()
1214  * @inode: the inode in question
1215  * @mask: the access requested
1216  *
1217  * This is the important Smack hook.
1218  *
1219  * Returns 0 if access is permitted, -EACCES otherwise
1220  */
1221 static int smack_inode_permission(struct inode *inode, int mask)
1222 {
1223         struct superblock_smack *sbsp = inode->i_sb->s_security;
1224         struct smk_audit_info ad;
1225         int no_block = mask & MAY_NOT_BLOCK;
1226         int rc;
1227
1228         mask &= (MAY_READ|MAY_WRITE|MAY_EXEC|MAY_APPEND);
1229         /*
1230          * No permission to check. Existence test. Yup, it's there.
1231          */
1232         if (mask == 0)
1233                 return 0;
1234
1235         if (sbsp->smk_flags & SMK_SB_UNTRUSTED) {
1236                 if (smk_of_inode(inode) != sbsp->smk_root)
1237                         return -EACCES;
1238         }
1239
1240         /* May be droppable after audit */
1241         if (no_block)
1242                 return -ECHILD;
1243         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_INODE);
1244         smk_ad_setfield_u_fs_inode(&ad, inode);
1245         rc = smk_curacc(smk_of_inode(inode), mask, &ad);
1246         rc = smk_bu_inode(inode, mask, rc);
1247         return rc;
1248 }
1249
1250 /**
1251  * smack_inode_setattr - Smack check for setting attributes
1252  * @dentry: the object
1253  * @iattr: for the force flag
1254  *
1255  * Returns 0 if access is permitted, an error code otherwise
1256  */
1257 static int smack_inode_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *iattr)
1258 {
1259         struct smk_audit_info ad;
1260         int rc;
1261
1262         /*
1263          * Need to allow for clearing the setuid bit.
1264          */
1265         if (iattr->ia_valid & ATTR_FORCE)
1266                 return 0;
1267         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
1268         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, dentry);
1269
1270         rc = smk_curacc(smk_of_inode(d_backing_inode(dentry)), MAY_WRITE, &ad);
1271         rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(dentry), MAY_WRITE, rc);
1272         return rc;
1273 }
1274
1275 /**
1276  * smack_inode_getattr - Smack check for getting attributes
1277  * @mnt: vfsmount of the object
1278  * @dentry: the object
1279  *
1280  * Returns 0 if access is permitted, an error code otherwise
1281  */
1282 static int smack_inode_getattr(const struct path *path)
1283 {
1284         struct smk_audit_info ad;
1285         struct inode *inode = d_backing_inode(path->dentry);
1286         int rc;
1287
1288         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_PATH);
1289         smk_ad_setfield_u_fs_path(&ad, *path);
1290         rc = smk_curacc(smk_of_inode(inode), MAY_READ, &ad);
1291         rc = smk_bu_inode(inode, MAY_READ, rc);
1292         return rc;
1293 }
1294
1295 /**
1296  * smack_inode_setxattr - Smack check for setting xattrs
1297  * @dentry: the object
1298  * @name: name of the attribute
1299  * @value: value of the attribute
1300  * @size: size of the value
1301  * @flags: unused
1302  *
1303  * This protects the Smack attribute explicitly.
1304  *
1305  * Returns 0 if access is permitted, an error code otherwise
1306  */
1307 static int smack_inode_setxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
1308                                 const void *value, size_t size, int flags)
1309 {
1310         struct smk_audit_info ad;
1311         struct smack_known *skp;
1312         int check_priv = 0;
1313         int check_import = 0;
1314         int check_star = 0;
1315         int rc = 0;
1316
1317         /*
1318          * Check label validity here so import won't fail in post_setxattr
1319          */
1320         if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACK) == 0 ||
1321             strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKIPIN) == 0 ||
1322             strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKIPOUT) == 0) {
1323                 check_priv = 1;
1324                 check_import = 1;
1325         } else if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKEXEC) == 0 ||
1326                    strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKMMAP) == 0) {
1327                 check_priv = 1;
1328                 check_import = 1;
1329                 check_star = 1;
1330         } else if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKTRANSMUTE) == 0) {
1331                 check_priv = 1;
1332                 if (size != TRANS_TRUE_SIZE ||
1333                     strncmp(value, TRANS_TRUE, TRANS_TRUE_SIZE) != 0)
1334                         rc = -EINVAL;
1335         } else
1336                 rc = cap_inode_setxattr(dentry, name, value, size, flags);
1337
1338         if (check_priv && !smack_privileged(CAP_MAC_ADMIN))
1339                 rc = -EPERM;
1340
1341         if (rc == 0 && check_import) {
1342                 skp = size ? smk_import_entry(value, size) : NULL;
1343                 if (IS_ERR(skp))
1344                         rc = PTR_ERR(skp);
1345                 else if (skp == NULL || (check_star &&
1346                     (skp == &smack_known_star || skp == &smack_known_web)))
1347                         rc = -EINVAL;
1348         }
1349
1350         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
1351         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, dentry);
1352
1353         if (rc == 0) {
1354                 rc = smk_curacc(smk_of_inode(d_backing_inode(dentry)), MAY_WRITE, &ad);
1355                 rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(dentry), MAY_WRITE, rc);
1356         }
1357
1358         return rc;
1359 }
1360
1361 /**
1362  * smack_inode_post_setxattr - Apply the Smack update approved above
1363  * @dentry: object
1364  * @name: attribute name
1365  * @value: attribute value
1366  * @size: attribute size
1367  * @flags: unused
1368  *
1369  * Set the pointer in the inode blob to the entry found
1370  * in the master label list.
1371  */
1372 static void smack_inode_post_setxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
1373                                       const void *value, size_t size, int flags)
1374 {
1375         struct smack_known *skp;
1376         struct inode_smack *isp = d_backing_inode(dentry)->i_security;
1377
1378         if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKTRANSMUTE) == 0) {
1379                 isp->smk_flags |= SMK_INODE_TRANSMUTE;
1380                 return;
1381         }
1382
1383         if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACK) == 0) {
1384                 skp = smk_import_entry(value, size);
1385                 if (!IS_ERR(skp))
1386                         isp->smk_inode = skp;
1387                 else
1388                         isp->smk_inode = &smack_known_invalid;
1389         } else if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKEXEC) == 0) {
1390                 skp = smk_import_entry(value, size);
1391                 if (!IS_ERR(skp))
1392                         isp->smk_task = skp;
1393                 else
1394                         isp->smk_task = &smack_known_invalid;
1395         } else if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKMMAP) == 0) {
1396                 skp = smk_import_entry(value, size);
1397                 if (!IS_ERR(skp))
1398                         isp->smk_mmap = skp;
1399                 else
1400                         isp->smk_mmap = &smack_known_invalid;
1401         }
1402
1403         return;
1404 }
1405
1406 /**
1407  * smack_inode_getxattr - Smack check on getxattr
1408  * @dentry: the object
1409  * @name: unused
1410  *
1411  * Returns 0 if access is permitted, an error code otherwise
1412  */
1413 static int smack_inode_getxattr(struct dentry *dentry, const char *name)
1414 {
1415         struct smk_audit_info ad;
1416         int rc;
1417
1418         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
1419         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, dentry);
1420
1421         rc = smk_curacc(smk_of_inode(d_backing_inode(dentry)), MAY_READ, &ad);
1422         rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(dentry), MAY_READ, rc);
1423         return rc;
1424 }
1425
1426 /**
1427  * smack_inode_removexattr - Smack check on removexattr
1428  * @dentry: the object
1429  * @name: name of the attribute
1430  *
1431  * Removing the Smack attribute requires CAP_MAC_ADMIN
1432  *
1433  * Returns 0 if access is permitted, an error code otherwise
1434  */
1435 static int smack_inode_removexattr(struct dentry *dentry, const char *name)
1436 {
1437         struct inode_smack *isp;
1438         struct smk_audit_info ad;
1439         int rc = 0;
1440
1441         if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACK) == 0 ||
1442             strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKIPIN) == 0 ||
1443             strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKIPOUT) == 0 ||
1444             strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKEXEC) == 0 ||
1445             strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKTRANSMUTE) == 0 ||
1446             strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKMMAP) == 0) {
1447                 if (!smack_privileged(CAP_MAC_ADMIN))
1448                         rc = -EPERM;
1449         } else
1450                 rc = cap_inode_removexattr(dentry, name);
1451
1452         if (rc != 0)
1453                 return rc;
1454
1455         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
1456         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, dentry);
1457
1458         rc = smk_curacc(smk_of_inode(d_backing_inode(dentry)), MAY_WRITE, &ad);
1459         rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(dentry), MAY_WRITE, rc);
1460         if (rc != 0)
1461                 return rc;
1462
1463         isp = d_backing_inode(dentry)->i_security;
1464         /*
1465          * Don't do anything special for these.
1466          *      XATTR_NAME_SMACKIPIN
1467          *      XATTR_NAME_SMACKIPOUT
1468          */
1469         if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACK) == 0) {
1470                 struct super_block *sbp = dentry->d_sb;
1471                 struct superblock_smack *sbsp = sbp->s_security;
1472
1473                 isp->smk_inode = sbsp->smk_default;
1474         } else if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKEXEC) == 0)
1475                 isp->smk_task = NULL;
1476         else if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKMMAP) == 0)
1477                 isp->smk_mmap = NULL;
1478         else if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKTRANSMUTE) == 0)
1479                 isp->smk_flags &= ~SMK_INODE_TRANSMUTE;
1480
1481         return 0;
1482 }
1483
1484 /**
1485  * smack_inode_getsecurity - get smack xattrs
1486  * @inode: the object
1487  * @name: attribute name
1488  * @buffer: where to put the result
1489  * @alloc: duplicate memory
1490  *
1491  * Returns the size of the attribute or an error code
1492  */
1493 static int smack_inode_getsecurity(struct inode *inode,
1494                                    const char *name, void **buffer,
1495                                    bool alloc)
1496 {
1497         struct socket_smack *ssp;
1498         struct socket *sock;
1499         struct super_block *sbp;
1500         struct inode *ip = (struct inode *)inode;
1501         struct smack_known *isp;
1502
1503         if (strcmp(name, XATTR_SMACK_SUFFIX) == 0)
1504                 isp = smk_of_inode(inode);
1505         else {
1506                 /*
1507                  * The rest of the Smack xattrs are only on sockets.
1508                  */
1509                 sbp = ip->i_sb;
1510                 if (sbp->s_magic != SOCKFS_MAGIC)
1511                         return -EOPNOTSUPP;
1512
1513                 sock = SOCKET_I(ip);
1514                 if (sock == NULL || sock->sk == NULL)
1515                         return -EOPNOTSUPP;
1516
1517                 ssp = sock->sk->sk_security;
1518
1519                 if (strcmp(name, XATTR_SMACK_IPIN) == 0)
1520                         isp = ssp->smk_in;
1521                 else if (strcmp(name, XATTR_SMACK_IPOUT) == 0)
1522                         isp = ssp->smk_out;
1523                 else
1524                         return -EOPNOTSUPP;
1525         }
1526
1527         if (alloc) {
1528                 *buffer = kstrdup(isp->smk_known, GFP_KERNEL);
1529                 if (*buffer == NULL)
1530                         return -ENOMEM;
1531         }
1532
1533         return strlen(isp->smk_known);
1534 }
1535
1536
1537 /**
1538  * smack_inode_listsecurity - list the Smack attributes
1539  * @inode: the object
1540  * @buffer: where they go
1541  * @buffer_size: size of buffer
1542  */
1543 static int smack_inode_listsecurity(struct inode *inode, char *buffer,
1544                                     size_t buffer_size)
1545 {
1546         int len = sizeof(XATTR_NAME_SMACK);
1547
1548         if (buffer != NULL && len <= buffer_size)
1549                 memcpy(buffer, XATTR_NAME_SMACK, len);
1550
1551         return len;
1552 }
1553
1554 /**
1555  * smack_inode_getsecid - Extract inode's security id
1556  * @inode: inode to extract the info from
1557  * @secid: where result will be saved
1558  */
1559 static void smack_inode_getsecid(struct inode *inode, u32 *secid)
1560 {
1561         struct inode_smack *isp = inode->i_security;
1562
1563         *secid = isp->smk_inode->smk_secid;
1564 }
1565
1566 /*
1567  * File Hooks
1568  */
1569
1570 /*
1571  * There is no smack_file_permission hook
1572  *
1573  * Should access checks be done on each read or write?
1574  * UNICOS and SELinux say yes.
1575  * Trusted Solaris, Trusted Irix, and just about everyone else says no.
1576  *
1577  * I'll say no for now. Smack does not do the frequent
1578  * label changing that SELinux does.
1579  */
1580
1581 /**
1582  * smack_file_alloc_security - assign a file security blob
1583  * @file: the object
1584  *
1585  * The security blob for a file is a pointer to the master
1586  * label list, so no allocation is done.
1587  *
1588  * f_security is the owner security information. It
1589  * isn't used on file access checks, it's for send_sigio.
1590  *
1591  * Returns 0
1592  */
1593 static int smack_file_alloc_security(struct file *file)
1594 {
1595         struct smack_known *skp = smk_of_current();
1596
1597         file->f_security = skp;
1598         return 0;
1599 }
1600
1601 /**
1602  * smack_file_free_security - clear a file security blob
1603  * @file: the object
1604  *
1605  * The security blob for a file is a pointer to the master
1606  * label list, so no memory is freed.
1607  */
1608 static void smack_file_free_security(struct file *file)
1609 {
1610         file->f_security = NULL;
1611 }
1612
1613 /**
1614  * smack_file_ioctl - Smack check on ioctls
1615  * @file: the object
1616  * @cmd: what to do
1617  * @arg: unused
1618  *
1619  * Relies heavily on the correct use of the ioctl command conventions.
1620  *
1621  * Returns 0 if allowed, error code otherwise
1622  */
1623 static int smack_file_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
1624                             unsigned long arg)
1625 {
1626         int rc = 0;
1627         struct smk_audit_info ad;
1628         struct inode *inode = file_inode(file);
1629
1630         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_PATH);
1631         smk_ad_setfield_u_fs_path(&ad, file->f_path);
1632
1633         if (_IOC_DIR(cmd) & _IOC_WRITE) {
1634                 rc = smk_curacc(smk_of_inode(inode), MAY_WRITE, &ad);
1635                 rc = smk_bu_file(file, MAY_WRITE, rc);
1636         }
1637
1638         if (rc == 0 && (_IOC_DIR(cmd) & _IOC_READ)) {
1639                 rc = smk_curacc(smk_of_inode(inode), MAY_READ, &ad);
1640                 rc = smk_bu_file(file, MAY_READ, rc);
1641         }
1642
1643         return rc;
1644 }
1645
1646 /**
1647  * smack_file_lock - Smack check on file locking
1648  * @file: the object
1649  * @cmd: unused
1650  *
1651  * Returns 0 if current has lock access, error code otherwise
1652  */
1653 static int smack_file_lock(struct file *file, unsigned int cmd)
1654 {
1655         struct smk_audit_info ad;
1656         int rc;
1657         struct inode *inode = file_inode(file);
1658
1659         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_PATH);
1660         smk_ad_setfield_u_fs_path(&ad, file->f_path);
1661         rc = smk_curacc(smk_of_inode(inode), MAY_LOCK, &ad);
1662         rc = smk_bu_file(file, MAY_LOCK, rc);
1663         return rc;
1664 }
1665
1666 /**
1667  * smack_file_fcntl - Smack check on fcntl
1668  * @file: the object
1669  * @cmd: what action to check
1670  * @arg: unused
1671  *
1672  * Generally these operations are harmless.
1673  * File locking operations present an obvious mechanism
1674  * for passing information, so they require write access.
1675  *
1676  * Returns 0 if current has access, error code otherwise
1677  */
1678 static int smack_file_fcntl(struct file *file, unsigned int cmd,
1679                             unsigned long arg)
1680 {
1681         struct smk_audit_info ad;
1682         int rc = 0;
1683         struct inode *inode = file_inode(file);
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         isp = file_inode(file)->i_security;
1739         if (isp->smk_mmap == NULL)
1740                 return 0;
1741         sbsp = file_inode(file)->i_sb->s_security;
1742         if (sbsp->smk_flags & SMK_SB_UNTRUSTED &&
1743             isp->smk_mmap != sbsp->smk_root)
1744                 return -EACCES;
1745         mkp = isp->smk_mmap;
1746
1747         tsp = current_security();
1748         skp = smk_of_current();
1749         rc = 0;
1750
1751         rcu_read_lock();
1752         /*
1753          * For each Smack rule associated with the subject
1754          * label verify that the SMACK64MMAP also has access
1755          * to that rule's object label.
1756          */
1757         list_for_each_entry_rcu(srp, &skp->smk_rules, list) {
1758                 okp = srp->smk_object;
1759                 /*
1760                  * Matching labels always allows access.
1761                  */
1762                 if (mkp->smk_known == okp->smk_known)
1763                         continue;
1764                 /*
1765                  * If there is a matching local rule take
1766                  * that into account as well.
1767                  */
1768                 may = smk_access_entry(srp->smk_subject->smk_known,
1769                                        okp->smk_known,
1770                                        &tsp->smk_rules);
1771                 if (may == -ENOENT)
1772                         may = srp->smk_access;
1773                 else
1774                         may &= srp->smk_access;
1775                 /*
1776                  * If may is zero the SMACK64MMAP subject can't
1777                  * possibly have less access.
1778                  */
1779                 if (may == 0)
1780                         continue;
1781
1782                 /*
1783                  * Fetch the global list entry.
1784                  * If there isn't one a SMACK64MMAP subject
1785                  * can't have as much access as current.
1786                  */
1787                 mmay = smk_access_entry(mkp->smk_known, okp->smk_known,
1788                                         &mkp->smk_rules);
1789                 if (mmay == -ENOENT) {
1790                         rc = -EACCES;
1791                         break;
1792                 }
1793                 /*
1794                  * If there is a local entry it modifies the
1795                  * potential access, too.
1796                  */
1797                 tmay = smk_access_entry(mkp->smk_known, okp->smk_known,
1798                                         &tsp->smk_rules);
1799                 if (tmay != -ENOENT)
1800                         mmay &= tmay;
1801
1802                 /*
1803                  * If there is any access available to current that is
1804                  * not available to a SMACK64MMAP subject
1805                  * deny access.
1806                  */
1807                 if ((may | mmay) != mmay) {
1808                         rc = -EACCES;
1809                         break;
1810                 }
1811         }
1812
1813         rcu_read_unlock();
1814
1815         return rc;
1816 }
1817
1818 /**
1819  * smack_file_set_fowner - set the file security blob value
1820  * @file: object in question
1821  *
1822  */
1823 static void smack_file_set_fowner(struct file *file)
1824 {
1825         file->f_security = smk_of_current();
1826 }
1827
1828 /**
1829  * smack_file_send_sigiotask - Smack on sigio
1830  * @tsk: The target task
1831  * @fown: the object the signal come from
1832  * @signum: unused
1833  *
1834  * Allow a privileged task to get signals even if it shouldn't
1835  *
1836  * Returns 0 if a subject with the object's smack could
1837  * write to the task, an error code otherwise.
1838  */
1839 static int smack_file_send_sigiotask(struct task_struct *tsk,
1840                                      struct fown_struct *fown, int signum)
1841 {
1842         struct smack_known *skp;
1843         struct smack_known *tkp = smk_of_task(tsk->cred->security);
1844         struct file *file;
1845         int rc;
1846         struct smk_audit_info ad;
1847
1848         /*
1849          * struct fown_struct is never outside the context of a struct file
1850          */
1851         file = container_of(fown, struct file, f_owner);
1852
1853         /* we don't log here as rc can be overriden */
1854         skp = file->f_security;
1855         rc = smk_access(skp, tkp, MAY_DELIVER, NULL);
1856         rc = smk_bu_note("sigiotask", skp, tkp, MAY_DELIVER, rc);
1857         if (rc != 0 && has_capability(tsk, CAP_MAC_OVERRIDE))
1858                 rc = 0;
1859
1860         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_TASK);
1861         smk_ad_setfield_u_tsk(&ad, tsk);
1862         smack_log(skp->smk_known, tkp->smk_known, MAY_DELIVER, rc, &ad);
1863         return rc;
1864 }
1865
1866 /**
1867  * smack_file_receive - Smack file receive check
1868  * @file: the object
1869  *
1870  * Returns 0 if current has access, error code otherwise
1871  */
1872 static int smack_file_receive(struct file *file)
1873 {
1874         int rc;
1875         int may = 0;
1876         struct smk_audit_info ad;
1877         struct inode *inode = file_inode(file);
1878         struct socket *sock;
1879         struct task_smack *tsp;
1880         struct socket_smack *ssp;
1881
1882         if (unlikely(IS_PRIVATE(inode)))
1883                 return 0;
1884
1885         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_PATH);
1886         smk_ad_setfield_u_fs_path(&ad, file->f_path);
1887
1888         if (S_ISSOCK(inode->i_mode)) {
1889                 sock = SOCKET_I(inode);
1890                 ssp = sock->sk->sk_security;
1891                 tsp = current_security();
1892                 /*
1893                  * If the receiving process can't write to the
1894                  * passed socket or if the passed socket can't
1895                  * write to the receiving process don't accept
1896                  * the passed socket.
1897                  */
1898                 rc = smk_access(tsp->smk_task, ssp->smk_out, MAY_WRITE, &ad);
1899                 rc = smk_bu_file(file, may, rc);
1900                 if (rc < 0)
1901                         return rc;
1902                 rc = smk_access(ssp->smk_in, tsp->smk_task, MAY_WRITE, &ad);
1903                 rc = smk_bu_file(file, may, rc);
1904                 return rc;
1905         }
1906         /*
1907          * This code relies on bitmasks.
1908          */
1909         if (file->f_mode & FMODE_READ)
1910                 may = MAY_READ;
1911         if (file->f_mode & FMODE_WRITE)
1912                 may |= MAY_WRITE;
1913
1914         rc = smk_curacc(smk_of_inode(inode), may, &ad);
1915         rc = smk_bu_file(file, may, rc);
1916         return rc;
1917 }
1918
1919 /**
1920  * smack_file_open - Smack dentry open processing
1921  * @file: the object
1922  * @cred: task credential
1923  *
1924  * Set the security blob in the file structure.
1925  * Allow the open only if the task has read access. There are
1926  * many read operations (e.g. fstat) that you can do with an
1927  * fd even if you have the file open write-only.
1928  *
1929  * Returns 0
1930  */
1931 static int smack_file_open(struct file *file, const struct cred *cred)
1932 {
1933         struct task_smack *tsp = cred->security;
1934         struct inode *inode = file_inode(file);
1935         struct smk_audit_info ad;
1936         int rc;
1937
1938         if (smack_privileged(CAP_MAC_OVERRIDE))
1939                 return 0;
1940
1941         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_PATH);
1942         smk_ad_setfield_u_fs_path(&ad, file->f_path);
1943         rc = smk_access(tsp->smk_task, smk_of_inode(inode), MAY_READ, &ad);
1944         rc = smk_bu_credfile(cred, file, MAY_READ, rc);
1945
1946         return rc;
1947 }
1948
1949 /*
1950  * Task hooks
1951  */
1952
1953 /**
1954  * smack_cred_alloc_blank - "allocate" blank task-level security credentials
1955  * @new: the new credentials
1956  * @gfp: the atomicity of any memory allocations
1957  *
1958  * Prepare a blank set of credentials for modification.  This must allocate all
1959  * the memory the LSM module might require such that cred_transfer() can
1960  * complete without error.
1961  */
1962 static int smack_cred_alloc_blank(struct cred *cred, gfp_t gfp)
1963 {
1964         struct task_smack *tsp;
1965
1966         tsp = new_task_smack(NULL, NULL, gfp);
1967         if (tsp == NULL)
1968                 return -ENOMEM;
1969
1970         cred->security = tsp;
1971
1972         return 0;
1973 }
1974
1975
1976 /**
1977  * smack_cred_free - "free" task-level security credentials
1978  * @cred: the credentials in question
1979  *
1980  */
1981 static void smack_cred_free(struct cred *cred)
1982 {
1983         struct task_smack *tsp = cred->security;
1984         struct smack_rule *rp;
1985         struct list_head *l;
1986         struct list_head *n;
1987
1988         if (tsp == NULL)
1989                 return;
1990         cred->security = NULL;
1991
1992         smk_destroy_label_list(&tsp->smk_relabel);
1993
1994         list_for_each_safe(l, n, &tsp->smk_rules) {
1995                 rp = list_entry(l, struct smack_rule, list);
1996                 list_del(&rp->list);
1997                 kfree(rp);
1998         }
1999         kfree(tsp);
2000 }
2001
2002 /**
2003  * smack_cred_prepare - prepare new set of credentials for modification
2004  * @new: the new credentials
2005  * @old: the original credentials
2006  * @gfp: the atomicity of any memory allocations
2007  *
2008  * Prepare a new set of credentials for modification.
2009  */
2010 static int smack_cred_prepare(struct cred *new, const struct cred *old,
2011                               gfp_t gfp)
2012 {
2013         struct task_smack *old_tsp = old->security;
2014         struct task_smack *new_tsp;
2015         int rc;
2016
2017         new_tsp = new_task_smack(old_tsp->smk_task, old_tsp->smk_task, gfp);
2018         if (new_tsp == NULL)
2019                 return -ENOMEM;
2020
2021         rc = smk_copy_rules(&new_tsp->smk_rules, &old_tsp->smk_rules, gfp);
2022         if (rc != 0)
2023                 return rc;
2024
2025         rc = smk_copy_relabel(&new_tsp->smk_relabel, &old_tsp->smk_relabel,
2026                                 gfp);
2027         if (rc != 0)
2028                 return rc;
2029
2030         new->security = new_tsp;
2031         return 0;
2032 }
2033
2034 /**
2035  * smack_cred_transfer - Transfer the old credentials to the new credentials
2036  * @new: the new credentials
2037  * @old: the original credentials
2038  *
2039  * Fill in a set of blank credentials from another set of credentials.
2040  */
2041 static void smack_cred_transfer(struct cred *new, const struct cred *old)
2042 {
2043         struct task_smack *old_tsp = old->security;
2044         struct task_smack *new_tsp = new->security;
2045
2046         new_tsp->smk_task = old_tsp->smk_task;
2047         new_tsp->smk_forked = old_tsp->smk_task;
2048         mutex_init(&new_tsp->smk_rules_lock);
2049         INIT_LIST_HEAD(&new_tsp->smk_rules);
2050
2051
2052         /* cbs copy rule list */
2053 }
2054
2055 /**
2056  * smack_kernel_act_as - Set the subjective context in a set of credentials
2057  * @new: points to the set of credentials to be modified.
2058  * @secid: specifies the security ID to be set
2059  *
2060  * Set the security data for a kernel service.
2061  */
2062 static int smack_kernel_act_as(struct cred *new, u32 secid)
2063 {
2064         struct task_smack *new_tsp = new->security;
2065         struct smack_known *skp = smack_from_secid(secid);
2066
2067         if (skp == NULL)
2068                 return -EINVAL;
2069
2070         new_tsp->smk_task = skp;
2071         return 0;
2072 }
2073
2074 /**
2075  * smack_kernel_create_files_as - Set the file creation label in a set of creds
2076  * @new: points to the set of credentials to be modified
2077  * @inode: points to the inode to use as a reference
2078  *
2079  * Set the file creation context in a set of credentials to the same
2080  * as the objective context of the specified inode
2081  */
2082 static int smack_kernel_create_files_as(struct cred *new,
2083                                         struct inode *inode)
2084 {
2085         struct inode_smack *isp = inode->i_security;
2086         struct task_smack *tsp = new->security;
2087
2088         tsp->smk_forked = isp->smk_inode;
2089         tsp->smk_task = tsp->smk_forked;
2090         return 0;
2091 }
2092
2093 /**
2094  * smk_curacc_on_task - helper to log task related access
2095  * @p: the task object
2096  * @access: the access requested
2097  * @caller: name of the calling function for audit
2098  *
2099  * Return 0 if access is permitted
2100  */
2101 static int smk_curacc_on_task(struct task_struct *p, int access,
2102                                 const char *caller)
2103 {
2104         struct smk_audit_info ad;
2105         struct smack_known *skp = smk_of_task_struct(p);
2106         int rc;
2107
2108         smk_ad_init(&ad, caller, LSM_AUDIT_DATA_TASK);
2109         smk_ad_setfield_u_tsk(&ad, p);
2110         rc = smk_curacc(skp, access, &ad);
2111         rc = smk_bu_task(p, access, rc);
2112         return rc;
2113 }
2114
2115 /**
2116  * smack_task_setpgid - Smack check on setting pgid
2117  * @p: the task object
2118  * @pgid: unused
2119  *
2120  * Return 0 if write access is permitted
2121  */
2122 static int smack_task_setpgid(struct task_struct *p, pid_t pgid)
2123 {
2124         return smk_curacc_on_task(p, MAY_WRITE, __func__);
2125 }
2126
2127 /**
2128  * smack_task_getpgid - Smack access check for getpgid
2129  * @p: the object task
2130  *
2131  * Returns 0 if current can read the object task, error code otherwise
2132  */
2133 static int smack_task_getpgid(struct task_struct *p)
2134 {
2135         return smk_curacc_on_task(p, MAY_READ, __func__);
2136 }
2137
2138 /**
2139  * smack_task_getsid - Smack access check for getsid
2140  * @p: the object task
2141  *
2142  * Returns 0 if current can read the object task, error code otherwise
2143  */
2144 static int smack_task_getsid(struct task_struct *p)
2145 {
2146         return smk_curacc_on_task(p, MAY_READ, __func__);
2147 }
2148
2149 /**
2150  * smack_task_getsecid - get the secid of the task
2151  * @p: the object task
2152  * @secid: where to put the result
2153  *
2154  * Sets the secid to contain a u32 version of the smack label.
2155  */
2156 static void smack_task_getsecid(struct task_struct *p, u32 *secid)
2157 {
2158         struct smack_known *skp = smk_of_task_struct(p);
2159
2160         *secid = skp->smk_secid;
2161 }
2162
2163 /**
2164  * smack_task_setnice - Smack check on setting nice
2165  * @p: the task object
2166  * @nice: unused
2167  *
2168  * Return 0 if write access is permitted
2169  */
2170 static int smack_task_setnice(struct task_struct *p, int nice)
2171 {
2172         return smk_curacc_on_task(p, MAY_WRITE, __func__);
2173 }
2174
2175 /**
2176  * smack_task_setioprio - Smack check on setting ioprio
2177  * @p: the task object
2178  * @ioprio: unused
2179  *
2180  * Return 0 if write access is permitted
2181  */
2182 static int smack_task_setioprio(struct task_struct *p, int ioprio)
2183 {
2184         return smk_curacc_on_task(p, MAY_WRITE, __func__);
2185 }
2186
2187 /**
2188  * smack_task_getioprio - Smack check on reading ioprio
2189  * @p: the task object
2190  *
2191  * Return 0 if read access is permitted
2192  */
2193 static int smack_task_getioprio(struct task_struct *p)
2194 {
2195         return smk_curacc_on_task(p, MAY_READ, __func__);
2196 }
2197
2198 /**
2199  * smack_task_setscheduler - Smack check on setting scheduler
2200  * @p: the task object
2201  * @policy: unused
2202  * @lp: unused
2203  *
2204  * Return 0 if read access is permitted
2205  */
2206 static int smack_task_setscheduler(struct task_struct *p)
2207 {
2208         return smk_curacc_on_task(p, MAY_WRITE, __func__);
2209 }
2210
2211 /**
2212  * smack_task_getscheduler - Smack check on reading scheduler
2213  * @p: the task object
2214  *
2215  * Return 0 if read access is permitted
2216  */
2217 static int smack_task_getscheduler(struct task_struct *p)
2218 {
2219         return smk_curacc_on_task(p, MAY_READ, __func__);
2220 }
2221
2222 /**
2223  * smack_task_movememory - Smack check on moving memory
2224  * @p: the task object
2225  *
2226  * Return 0 if write access is permitted
2227  */
2228 static int smack_task_movememory(struct task_struct *p)
2229 {
2230         return smk_curacc_on_task(p, MAY_WRITE, __func__);
2231 }
2232
2233 /**
2234  * smack_task_kill - Smack check on signal delivery
2235  * @p: the task object
2236  * @info: unused
2237  * @sig: unused
2238  * @secid: identifies the smack to use in lieu of current's
2239  *
2240  * Return 0 if write access is permitted
2241  *
2242  * The secid behavior is an artifact of an SELinux hack
2243  * in the USB code. Someday it may go away.
2244  */
2245 static int smack_task_kill(struct task_struct *p, struct siginfo *info,
2246                            int sig, u32 secid)
2247 {
2248         struct smk_audit_info ad;
2249         struct smack_known *skp;
2250         struct smack_known *tkp = smk_of_task_struct(p);
2251         int rc;
2252
2253         if (!sig)
2254                 return 0; /* null signal; existence test */
2255
2256         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_TASK);
2257         smk_ad_setfield_u_tsk(&ad, p);
2258         /*
2259          * Sending a signal requires that the sender
2260          * can write the receiver.
2261          */
2262         if (secid == 0) {
2263                 rc = smk_curacc(tkp, MAY_DELIVER, &ad);
2264                 rc = smk_bu_task(p, MAY_DELIVER, rc);
2265                 return rc;
2266         }
2267         /*
2268          * If the secid isn't 0 we're dealing with some USB IO
2269          * specific behavior. This is not clean. For one thing
2270          * we can't take privilege into account.
2271          */
2272         skp = smack_from_secid(secid);
2273         rc = smk_access(skp, tkp, MAY_DELIVER, &ad);
2274         rc = smk_bu_note("USB signal", skp, tkp, MAY_DELIVER, rc);
2275         return rc;
2276 }
2277
2278 /**
2279  * smack_task_wait - Smack access check for waiting
2280  * @p: task to wait for
2281  *
2282  * Returns 0
2283  */
2284 static int smack_task_wait(struct task_struct *p)
2285 {
2286         /*
2287          * Allow the operation to succeed.
2288          * Zombies are bad.
2289          * In userless environments (e.g. phones) programs
2290          * get marked with SMACK64EXEC and even if the parent
2291          * and child shouldn't be talking the parent still
2292          * may expect to know when the child exits.
2293          */
2294         return 0;
2295 }
2296
2297 /**
2298  * smack_task_to_inode - copy task smack into the inode blob
2299  * @p: task to copy from
2300  * @inode: inode to copy to
2301  *
2302  * Sets the smack pointer in the inode security blob
2303  */
2304 static void smack_task_to_inode(struct task_struct *p, struct inode *inode)
2305 {
2306         struct inode_smack *isp = inode->i_security;
2307         struct smack_known *skp = smk_of_task_struct(p);
2308
2309         isp->smk_inode = skp;
2310 }
2311
2312 /*
2313  * Socket hooks.
2314  */
2315
2316 /**
2317  * smack_sk_alloc_security - Allocate a socket blob
2318  * @sk: the socket
2319  * @family: unused
2320  * @gfp_flags: memory allocation flags
2321  *
2322  * Assign Smack pointers to current
2323  *
2324  * Returns 0 on success, -ENOMEM is there's no memory
2325  */
2326 static int smack_sk_alloc_security(struct sock *sk, int family, gfp_t gfp_flags)
2327 {
2328         struct smack_known *skp = smk_of_current();
2329         struct socket_smack *ssp;
2330
2331         ssp = kzalloc(sizeof(struct socket_smack), gfp_flags);
2332         if (ssp == NULL)
2333                 return -ENOMEM;
2334
2335         ssp->smk_in = skp;
2336         ssp->smk_out = skp;
2337         ssp->smk_packet = NULL;
2338
2339         sk->sk_security = ssp;
2340
2341         return 0;
2342 }
2343
2344 /**
2345  * smack_sk_free_security - Free a socket blob
2346  * @sk: the socket
2347  *
2348  * Clears the blob pointer
2349  */
2350 static void smack_sk_free_security(struct sock *sk)
2351 {
2352         kfree(sk->sk_security);
2353 }
2354
2355 /**
2356 * smack_ipv4host_label - check host based restrictions
2357 * @sip: the object end
2358 *
2359 * looks for host based access restrictions
2360 *
2361 * This version will only be appropriate for really small sets of single label
2362 * hosts.  The caller is responsible for ensuring that the RCU read lock is
2363 * taken before calling this function.
2364 *
2365 * Returns the label of the far end or NULL if it's not special.
2366 */
2367 static struct smack_known *smack_ipv4host_label(struct sockaddr_in *sip)
2368 {
2369         struct smk_net4addr *snp;
2370         struct in_addr *siap = &sip->sin_addr;
2371
2372         if (siap->s_addr == 0)
2373                 return NULL;
2374
2375         list_for_each_entry_rcu(snp, &smk_net4addr_list, list)
2376                 /*
2377                  * we break after finding the first match because
2378                  * the list is sorted from longest to shortest mask
2379                  * so we have found the most specific match
2380                  */
2381                 if (snp->smk_host.s_addr ==
2382                     (siap->s_addr & snp->smk_mask.s_addr))
2383                         return snp->smk_label;
2384
2385         return NULL;
2386 }
2387
2388 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
2389 /*
2390  * smk_ipv6_localhost - Check for local ipv6 host address
2391  * @sip: the address
2392  *
2393  * Returns boolean true if this is the localhost address
2394  */
2395 static bool smk_ipv6_localhost(struct sockaddr_in6 *sip)
2396 {
2397         __be16 *be16p = (__be16 *)&sip->sin6_addr;
2398         __be32 *be32p = (__be32 *)&sip->sin6_addr;
2399
2400         if (be32p[0] == 0 && be32p[1] == 0 && be32p[2] == 0 && be16p[6] == 0 &&
2401             ntohs(be16p[7]) == 1)
2402                 return true;
2403         return false;
2404 }
2405
2406 /**
2407 * smack_ipv6host_label - check host based restrictions
2408 * @sip: the object end
2409 *
2410 * looks for host based access restrictions
2411 *
2412 * This version will only be appropriate for really small sets of single label
2413 * hosts.  The caller is responsible for ensuring that the RCU read lock is
2414 * taken before calling this function.
2415 *
2416 * Returns the label of the far end or NULL if it's not special.
2417 */
2418 static struct smack_known *smack_ipv6host_label(struct sockaddr_in6 *sip)
2419 {
2420         struct smk_net6addr *snp;
2421         struct in6_addr *sap = &sip->sin6_addr;
2422         int i;
2423         int found = 0;
2424
2425         /*
2426          * It's local. Don't look for a host label.
2427          */
2428         if (smk_ipv6_localhost(sip))
2429                 return NULL;
2430
2431         list_for_each_entry_rcu(snp, &smk_net6addr_list, list) {
2432                 /*
2433                 * we break after finding the first match because
2434                 * the list is sorted from longest to shortest mask
2435                 * so we have found the most specific match
2436                 */
2437                 for (found = 1, i = 0; i < 8; i++) {
2438                         /*
2439                          * If the label is NULL the entry has
2440                          * been renounced. Ignore it.
2441                          */
2442                         if (snp->smk_label == NULL)
2443                                 continue;
2444                         if ((sap->s6_addr16[i] & snp->smk_mask.s6_addr16[i]) !=
2445                             snp->smk_host.s6_addr16[i]) {
2446                                 found = 0;
2447                                 break;
2448                         }
2449                 }
2450                 if (found)
2451                         return snp->smk_label;
2452         }
2453
2454         return NULL;
2455 }
2456 #endif /* CONFIG_IPV6 */
2457
2458 /**
2459  * smack_netlabel - Set the secattr on a socket
2460  * @sk: the socket
2461  * @labeled: socket label scheme
2462  *
2463  * Convert the outbound smack value (smk_out) to a
2464  * secattr and attach it to the socket.
2465  *
2466  * Returns 0 on success or an error code
2467  */
2468 static int smack_netlabel(struct sock *sk, int labeled)
2469 {
2470         struct smack_known *skp;
2471         struct socket_smack *ssp = sk->sk_security;
2472         int rc = 0;
2473
2474         /*
2475          * Usually the netlabel code will handle changing the
2476          * packet labeling based on the label.
2477          * The case of a single label host is different, because
2478          * a single label host should never get a labeled packet
2479          * even though the label is usually associated with a packet
2480          * label.
2481          */
2482         local_bh_disable();
2483         bh_lock_sock_nested(sk);
2484
2485         if (ssp->smk_out == smack_net_ambient ||
2486             labeled == SMACK_UNLABELED_SOCKET)
2487                 netlbl_sock_delattr(sk);
2488         else {
2489                 skp = ssp->smk_out;
2490                 rc = netlbl_sock_setattr(sk, sk->sk_family, &skp->smk_netlabel);
2491         }
2492
2493         bh_unlock_sock(sk);
2494         local_bh_enable();
2495
2496         return rc;
2497 }
2498
2499 /**
2500  * smack_netlbel_send - Set the secattr on a socket and perform access checks
2501  * @sk: the socket
2502  * @sap: the destination address
2503  *
2504  * Set the correct secattr for the given socket based on the destination
2505  * address and perform any outbound access checks needed.
2506  *
2507  * Returns 0 on success or an error code.
2508  *
2509  */
2510 static int smack_netlabel_send(struct sock *sk, struct sockaddr_in *sap)
2511 {
2512         struct smack_known *skp;
2513         int rc;
2514         int sk_lbl;
2515         struct smack_known *hkp;
2516         struct socket_smack *ssp = sk->sk_security;
2517         struct smk_audit_info ad;
2518
2519         rcu_read_lock();
2520         hkp = smack_ipv4host_label(sap);
2521         if (hkp != NULL) {
2522 #ifdef CONFIG_AUDIT
2523                 struct lsm_network_audit net;
2524
2525                 smk_ad_init_net(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_NET, &net);
2526                 ad.a.u.net->family = sap->sin_family;
2527                 ad.a.u.net->dport = sap->sin_port;
2528                 ad.a.u.net->v4info.daddr = sap->sin_addr.s_addr;
2529 #endif
2530                 sk_lbl = SMACK_UNLABELED_SOCKET;
2531                 skp = ssp->smk_out;
2532                 rc = smk_access(skp, hkp, MAY_WRITE, &ad);
2533                 rc = smk_bu_note("IPv4 host check", skp, hkp, MAY_WRITE, rc);
2534         } else {
2535                 sk_lbl = SMACK_CIPSO_SOCKET;
2536                 rc = 0;
2537         }
2538         rcu_read_unlock();
2539         if (rc != 0)
2540                 return rc;
2541
2542         return smack_netlabel(sk, sk_lbl);
2543 }
2544
2545 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
2546 /**
2547  * smk_ipv6_check - check Smack access
2548  * @subject: subject Smack label
2549  * @object: object Smack label
2550  * @address: address
2551  * @act: the action being taken
2552  *
2553  * Check an IPv6 access
2554  */
2555 static int smk_ipv6_check(struct smack_known *subject,
2556                                 struct smack_known *object,
2557                                 struct sockaddr_in6 *address, int act)
2558 {
2559 #ifdef CONFIG_AUDIT
2560         struct lsm_network_audit net;
2561 #endif
2562         struct smk_audit_info ad;
2563         int rc;
2564
2565 #ifdef CONFIG_AUDIT
2566         smk_ad_init_net(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_NET, &net);
2567         ad.a.u.net->family = PF_INET6;
2568         ad.a.u.net->dport = ntohs(address->sin6_port);
2569         if (act == SMK_RECEIVING)
2570                 ad.a.u.net->v6info.saddr = address->sin6_addr;
2571         else
2572                 ad.a.u.net->v6info.daddr = address->sin6_addr;
2573 #endif
2574         rc = smk_access(subject, object, MAY_WRITE, &ad);
2575         rc = smk_bu_note("IPv6 check", subject, object, MAY_WRITE, rc);
2576         return rc;
2577 }
2578 #endif /* CONFIG_IPV6 */
2579
2580 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
2581 /**
2582  * smk_ipv6_port_label - Smack port access table management
2583  * @sock: socket
2584  * @address: address
2585  *
2586  * Create or update the port list entry
2587  */
2588 static void smk_ipv6_port_label(struct socket *sock, struct sockaddr *address)
2589 {
2590         struct sock *sk = sock->sk;
2591         struct sockaddr_in6 *addr6;
2592         struct socket_smack *ssp = sock->sk->sk_security;
2593         struct smk_port_label *spp;
2594         unsigned short port = 0;
2595
2596         if (address == NULL) {
2597                 /*
2598                  * This operation is changing the Smack information
2599                  * on the bound socket. Take the changes to the port
2600                  * as well.
2601                  */
2602                 list_for_each_entry(spp, &smk_ipv6_port_list, list) {
2603                         if (sk != spp->smk_sock)
2604                                 continue;
2605                         spp->smk_in = ssp->smk_in;
2606                         spp->smk_out = ssp->smk_out;
2607                         return;
2608                 }
2609                 /*
2610                  * A NULL address is only used for updating existing
2611                  * bound entries. If there isn't one, it's OK.
2612                  */
2613                 return;
2614         }
2615
2616         addr6 = (struct sockaddr_in6 *)address;
2617         port = ntohs(addr6->sin6_port);
2618         /*
2619          * This is a special case that is safely ignored.
2620          */
2621         if (port == 0)
2622                 return;
2623
2624         /*
2625          * Look for an existing port list entry.
2626          * This is an indication that a port is getting reused.
2627          */
2628         list_for_each_entry(spp, &smk_ipv6_port_list, list) {
2629                 if (spp->smk_port != port)
2630                         continue;
2631                 spp->smk_port = port;
2632                 spp->smk_sock = sk;
2633                 spp->smk_in = ssp->smk_in;
2634                 spp->smk_out = ssp->smk_out;
2635                 return;
2636         }
2637
2638         /*
2639          * A new port entry is required.
2640          */
2641         spp = kzalloc(sizeof(*spp), GFP_KERNEL);
2642         if (spp == NULL)
2643                 return;
2644
2645         spp->smk_port = port;
2646         spp->smk_sock = sk;
2647         spp->smk_in = ssp->smk_in;
2648         spp->smk_out = ssp->smk_out;
2649
2650         list_add(&spp->list, &smk_ipv6_port_list);
2651         return;
2652 }
2653
2654 /**
2655  * smk_ipv6_port_check - check Smack port access
2656  * @sock: socket
2657  * @address: address
2658  *
2659  * Create or update the port list entry
2660  */
2661 static int smk_ipv6_port_check(struct sock *sk, struct sockaddr_in6 *address,
2662                                 int act)
2663 {
2664         struct smk_port_label *spp;
2665         struct socket_smack *ssp = sk->sk_security;
2666         struct smack_known *skp = NULL;
2667         unsigned short port;
2668         struct smack_known *object;
2669
2670         if (act == SMK_RECEIVING) {
2671                 skp = smack_ipv6host_label(address);
2672                 object = ssp->smk_in;
2673         } else {
2674                 skp = ssp->smk_out;
2675                 object = smack_ipv6host_label(address);
2676         }
2677
2678         /*
2679          * The other end is a single label host.
2680          */
2681         if (skp != NULL && object != NULL)
2682                 return smk_ipv6_check(skp, object, address, act);
2683         if (skp == NULL)
2684                 skp = smack_net_ambient;
2685         if (object == NULL)
2686                 object = smack_net_ambient;
2687
2688         /*
2689          * It's remote, so port lookup does no good.
2690          */
2691         if (!smk_ipv6_localhost(address))
2692                 return smk_ipv6_check(skp, object, address, act);
2693
2694         /*
2695          * It's local so the send check has to have passed.
2696          */
2697         if (act == SMK_RECEIVING)
2698                 return 0;
2699
2700         port = ntohs(address->sin6_port);
2701         list_for_each_entry(spp, &smk_ipv6_port_list, list) {
2702                 if (spp->smk_port != port)
2703                         continue;
2704                 object = spp->smk_in;
2705                 if (act == SMK_CONNECTING)
2706                         ssp->smk_packet = spp->smk_out;
2707                 break;
2708         }
2709
2710         return smk_ipv6_check(skp, object, address, act);
2711 }
2712 #endif /* SMACK_IPV6_PORT_LABELING */
2713
2714 /**
2715  * smack_inode_setsecurity - set smack xattrs
2716  * @inode: the object
2717  * @name: attribute name
2718  * @value: attribute value
2719  * @size: size of the attribute
2720  * @flags: unused
2721  *
2722  * Sets the named attribute in the appropriate blob
2723  *
2724  * Returns 0 on success, or an error code
2725  */
2726 static int smack_inode_setsecurity(struct inode *inode, const char *name,
2727                                    const void *value, size_t size, int flags)
2728 {
2729         struct smack_known *skp;
2730         struct inode_smack *nsp = inode->i_security;
2731         struct socket_smack *ssp;
2732         struct socket *sock;
2733         int rc = 0;
2734
2735         if (value == NULL || size > SMK_LONGLABEL || size == 0)
2736                 return -EINVAL;
2737
2738         skp = smk_import_entry(value, size);
2739         if (IS_ERR(skp))
2740                 return PTR_ERR(skp);
2741
2742         if (strcmp(name, XATTR_SMACK_SUFFIX) == 0) {
2743                 nsp->smk_inode = skp;
2744                 nsp->smk_flags |= SMK_INODE_INSTANT;
2745                 return 0;
2746         }
2747         /*
2748          * The rest of the Smack xattrs are only on sockets.
2749          */
2750         if (inode->i_sb->s_magic != SOCKFS_MAGIC)
2751                 return -EOPNOTSUPP;
2752
2753         sock = SOCKET_I(inode);
2754         if (sock == NULL || sock->sk == NULL)
2755                 return -EOPNOTSUPP;
2756
2757         ssp = sock->sk->sk_security;
2758
2759         if (strcmp(name, XATTR_SMACK_IPIN) == 0)
2760                 ssp->smk_in = skp;
2761         else if (strcmp(name, XATTR_SMACK_IPOUT) == 0) {
2762                 ssp->smk_out = skp;
2763                 if (sock->sk->sk_family == PF_INET) {
2764                         rc = smack_netlabel(sock->sk, SMACK_CIPSO_SOCKET);
2765                         if (rc != 0)
2766                                 printk(KERN_WARNING
2767                                         "Smack: \"%s\" netlbl error %d.\n",
2768                                         __func__, -rc);
2769                 }
2770         } else
2771                 return -EOPNOTSUPP;
2772
2773 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
2774         if (sock->sk->sk_family == PF_INET6)
2775                 smk_ipv6_port_label(sock, NULL);
2776 #endif
2777
2778         return 0;
2779 }
2780
2781 /**
2782  * smack_socket_post_create - finish socket setup
2783  * @sock: the socket
2784  * @family: protocol family
2785  * @type: unused
2786  * @protocol: unused
2787  * @kern: unused
2788  *
2789  * Sets the netlabel information on the socket
2790  *
2791  * Returns 0 on success, and error code otherwise
2792  */
2793 static int smack_socket_post_create(struct socket *sock, int family,
2794                                     int type, int protocol, int kern)
2795 {
2796         struct socket_smack *ssp;
2797
2798         if (sock->sk == NULL)
2799                 return 0;
2800
2801         /*
2802          * Sockets created by kernel threads receive web label.
2803          */
2804         if (unlikely(current->flags & PF_KTHREAD)) {
2805                 ssp = sock->sk->sk_security;
2806                 ssp->smk_in = &smack_known_web;
2807                 ssp->smk_out = &smack_known_web;
2808         }
2809
2810         if (family != PF_INET)
2811                 return 0;
2812         /*
2813          * Set the outbound netlbl.
2814          */
2815         return smack_netlabel(sock->sk, SMACK_CIPSO_SOCKET);
2816 }
2817
2818 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
2819 /**
2820  * smack_socket_bind - record port binding information.
2821  * @sock: the socket
2822  * @address: the port address
2823  * @addrlen: size of the address
2824  *
2825  * Records the label bound to a port.
2826  *
2827  * Returns 0
2828  */
2829 static int smack_socket_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *address,
2830                                 int addrlen)
2831 {
2832         if (sock->sk != NULL && sock->sk->sk_family == PF_INET6)
2833                 smk_ipv6_port_label(sock, address);
2834         return 0;
2835 }
2836 #endif /* SMACK_IPV6_PORT_LABELING */
2837
2838 /**
2839  * smack_socket_connect - connect access check
2840  * @sock: the socket
2841  * @sap: the other end
2842  * @addrlen: size of sap
2843  *
2844  * Verifies that a connection may be possible
2845  *
2846  * Returns 0 on success, and error code otherwise
2847  */
2848 static int smack_socket_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *sap,
2849                                 int addrlen)
2850 {
2851         int rc = 0;
2852 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
2853         struct sockaddr_in6 *sip = (struct sockaddr_in6 *)sap;
2854 #endif
2855 #ifdef SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING
2856         struct smack_known *rsp;
2857         struct socket_smack *ssp = sock->sk->sk_security;
2858 #endif
2859
2860         if (sock->sk == NULL)
2861                 return 0;
2862
2863         switch (sock->sk->sk_family) {
2864         case PF_INET:
2865                 if (addrlen < sizeof(struct sockaddr_in))
2866                         return -EINVAL;
2867                 rc = smack_netlabel_send(sock->sk, (struct sockaddr_in *)sap);
2868                 break;
2869         case PF_INET6:
2870                 if (addrlen < sizeof(struct sockaddr_in6))
2871                         return -EINVAL;
2872 #ifdef SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING
2873                 rsp = smack_ipv6host_label(sip);
2874                 if (rsp != NULL)
2875                         rc = smk_ipv6_check(ssp->smk_out, rsp, sip,
2876                                                 SMK_CONNECTING);
2877 #endif
2878 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
2879                 rc = smk_ipv6_port_check(sock->sk, sip, SMK_CONNECTING);
2880 #endif
2881                 break;
2882         }
2883         return rc;
2884 }
2885
2886 /**
2887  * smack_flags_to_may - convert S_ to MAY_ values
2888  * @flags: the S_ value
2889  *
2890  * Returns the equivalent MAY_ value
2891  */
2892 static int smack_flags_to_may(int flags)
2893 {
2894         int may = 0;
2895
2896         if (flags & S_IRUGO)
2897                 may |= MAY_READ;
2898         if (flags & S_IWUGO)
2899                 may |= MAY_WRITE;
2900         if (flags & S_IXUGO)
2901                 may |= MAY_EXEC;
2902
2903         return may;
2904 }
2905
2906 /**
2907  * smack_msg_msg_alloc_security - Set the security blob for msg_msg
2908  * @msg: the object
2909  *
2910  * Returns 0
2911  */
2912 static int smack_msg_msg_alloc_security(struct msg_msg *msg)
2913 {
2914         struct smack_known *skp = smk_of_current();
2915
2916         msg->security = skp;
2917         return 0;
2918 }
2919
2920 /**
2921  * smack_msg_msg_free_security - Clear the security blob for msg_msg
2922  * @msg: the object
2923  *
2924  * Clears the blob pointer
2925  */
2926 static void smack_msg_msg_free_security(struct msg_msg *msg)
2927 {
2928         msg->security = NULL;
2929 }
2930
2931 /**
2932  * smack_of_shm - the smack pointer for the shm
2933  * @shp: the object
2934  *
2935  * Returns a pointer to the smack value
2936  */
2937 static struct smack_known *smack_of_shm(struct shmid_kernel *shp)
2938 {
2939         return (struct smack_known *)shp->shm_perm.security;
2940 }
2941
2942 /**
2943  * smack_shm_alloc_security - Set the security blob for shm
2944  * @shp: the object
2945  *
2946  * Returns 0
2947  */
2948 static int smack_shm_alloc_security(struct shmid_kernel *shp)
2949 {
2950         struct kern_ipc_perm *isp = &shp->shm_perm;
2951         struct smack_known *skp = smk_of_current();
2952
2953         isp->security = skp;
2954         return 0;
2955 }
2956
2957 /**
2958  * smack_shm_free_security - Clear the security blob for shm
2959  * @shp: the object
2960  *
2961  * Clears the blob pointer
2962  */
2963 static void smack_shm_free_security(struct shmid_kernel *shp)
2964 {
2965         struct kern_ipc_perm *isp = &shp->shm_perm;
2966
2967         isp->security = NULL;
2968 }
2969
2970 /**
2971  * smk_curacc_shm : check if current has access on shm
2972  * @shp : the object
2973  * @access : access requested
2974  *
2975  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
2976  */
2977 static int smk_curacc_shm(struct shmid_kernel *shp, int access)
2978 {
2979         struct smack_known *ssp = smack_of_shm(shp);
2980         struct smk_audit_info ad;
2981         int rc;
2982
2983 #ifdef CONFIG_AUDIT
2984         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_IPC);
2985         ad.a.u.ipc_id = shp->shm_perm.id;
2986 #endif
2987         rc = smk_curacc(ssp, access, &ad);
2988         rc = smk_bu_current("shm", ssp, access, rc);
2989         return rc;
2990 }
2991
2992 /**
2993  * smack_shm_associate - Smack access check for shm
2994  * @shp: the object
2995  * @shmflg: access requested
2996  *
2997  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
2998  */
2999 static int smack_shm_associate(struct shmid_kernel *shp, int shmflg)
3000 {
3001         int may;
3002
3003         may = smack_flags_to_may(shmflg);
3004         return smk_curacc_shm(shp, may);
3005 }
3006
3007 /**
3008  * smack_shm_shmctl - Smack access check for shm
3009  * @shp: the object
3010  * @cmd: what it wants to do
3011  *
3012  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3013  */
3014 static int smack_shm_shmctl(struct shmid_kernel *shp, int cmd)
3015 {
3016         int may;
3017
3018         switch (cmd) {
3019         case IPC_STAT:
3020         case SHM_STAT:
3021                 may = MAY_READ;
3022                 break;
3023         case IPC_SET:
3024         case SHM_LOCK:
3025         case SHM_UNLOCK:
3026         case IPC_RMID:
3027                 may = MAY_READWRITE;
3028                 break;
3029         case IPC_INFO:
3030         case SHM_INFO:
3031                 /*
3032                  * System level information.
3033                  */
3034                 return 0;
3035         default:
3036                 return -EINVAL;
3037         }
3038         return smk_curacc_shm(shp, may);
3039 }
3040
3041 /**
3042  * smack_shm_shmat - Smack access for shmat
3043  * @shp: the object
3044  * @shmaddr: unused
3045  * @shmflg: access requested
3046  *
3047  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3048  */
3049 static int smack_shm_shmat(struct shmid_kernel *shp, char __user *shmaddr,
3050                            int shmflg)
3051 {
3052         int may;
3053
3054         may = smack_flags_to_may(shmflg);
3055         return smk_curacc_shm(shp, may);
3056 }
3057
3058 /**
3059  * smack_of_sem - the smack pointer for the sem
3060  * @sma: the object
3061  *
3062  * Returns a pointer to the smack value
3063  */
3064 static struct smack_known *smack_of_sem(struct sem_array *sma)
3065 {
3066         return (struct smack_known *)sma->sem_perm.security;
3067 }
3068
3069 /**
3070  * smack_sem_alloc_security - Set the security blob for sem
3071  * @sma: the object
3072  *
3073  * Returns 0
3074  */
3075 static int smack_sem_alloc_security(struct sem_array *sma)
3076 {
3077         struct kern_ipc_perm *isp = &sma->sem_perm;
3078         struct smack_known *skp = smk_of_current();
3079
3080         isp->security = skp;
3081         return 0;
3082 }
3083
3084 /**
3085  * smack_sem_free_security - Clear the security blob for sem
3086  * @sma: the object
3087  *
3088  * Clears the blob pointer
3089  */
3090 static void smack_sem_free_security(struct sem_array *sma)
3091 {
3092         struct kern_ipc_perm *isp = &sma->sem_perm;
3093
3094         isp->security = NULL;
3095 }
3096
3097 /**
3098  * smk_curacc_sem : check if current has access on sem
3099  * @sma : the object
3100  * @access : access requested
3101  *
3102  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3103  */
3104 static int smk_curacc_sem(struct sem_array *sma, int access)
3105 {
3106         struct smack_known *ssp = smack_of_sem(sma);
3107         struct smk_audit_info ad;
3108         int rc;
3109
3110 #ifdef CONFIG_AUDIT
3111         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_IPC);
3112         ad.a.u.ipc_id = sma->sem_perm.id;
3113 #endif
3114         rc = smk_curacc(ssp, access, &ad);
3115         rc = smk_bu_current("sem", ssp, access, rc);
3116         return rc;
3117 }
3118
3119 /**
3120  * smack_sem_associate - Smack access check for sem
3121  * @sma: the object
3122  * @semflg: access requested
3123  *
3124  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3125  */
3126 static int smack_sem_associate(struct sem_array *sma, int semflg)
3127 {
3128         int may;
3129
3130         may = smack_flags_to_may(semflg);
3131         return smk_curacc_sem(sma, may);
3132 }
3133
3134 /**
3135  * smack_sem_shmctl - Smack access check for sem
3136  * @sma: the object
3137  * @cmd: what it wants to do
3138  *
3139  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3140  */
3141 static int smack_sem_semctl(struct sem_array *sma, int cmd)
3142 {
3143         int may;
3144
3145         switch (cmd) {
3146         case GETPID:
3147         case GETNCNT:
3148         case GETZCNT:
3149         case GETVAL:
3150         case GETALL:
3151         case IPC_STAT:
3152         case SEM_STAT:
3153                 may = MAY_READ;
3154                 break;
3155         case SETVAL:
3156         case SETALL:
3157         case IPC_RMID:
3158         case IPC_SET:
3159                 may = MAY_READWRITE;
3160                 break;
3161         case IPC_INFO:
3162         case SEM_INFO:
3163                 /*
3164                  * System level information
3165                  */
3166                 return 0;
3167         default:
3168                 return -EINVAL;
3169         }
3170
3171         return smk_curacc_sem(sma, may);
3172 }
3173
3174 /**
3175  * smack_sem_semop - Smack checks of semaphore operations
3176  * @sma: the object
3177  * @sops: unused
3178  * @nsops: unused
3179  * @alter: unused
3180  *
3181  * Treated as read and write in all cases.
3182  *
3183  * Returns 0 if access is allowed, error code otherwise
3184  */
3185 static int smack_sem_semop(struct sem_array *sma, struct sembuf *sops,
3186                            unsigned nsops, int alter)
3187 {
3188         return smk_curacc_sem(sma, MAY_READWRITE);
3189 }
3190
3191 /**
3192  * smack_msg_alloc_security - Set the security blob for msg
3193  * @msq: the object
3194  *
3195  * Returns 0
3196  */
3197 static int smack_msg_queue_alloc_security(struct msg_queue *msq)
3198 {
3199         struct kern_ipc_perm *kisp = &msq->q_perm;
3200         struct smack_known *skp = smk_of_current();
3201
3202         kisp->security = skp;
3203         return 0;
3204 }
3205
3206 /**
3207  * smack_msg_free_security - Clear the security blob for msg
3208  * @msq: the object
3209  *
3210  * Clears the blob pointer
3211  */
3212 static void smack_msg_queue_free_security(struct msg_queue *msq)
3213 {
3214         struct kern_ipc_perm *kisp = &msq->q_perm;
3215
3216         kisp->security = NULL;
3217 }
3218
3219 /**
3220  * smack_of_msq - the smack pointer for the msq
3221  * @msq: the object
3222  *
3223  * Returns a pointer to the smack label entry
3224  */
3225 static struct smack_known *smack_of_msq(struct msg_queue *msq)
3226 {
3227         return (struct smack_known *)msq->q_perm.security;
3228 }
3229
3230 /**
3231  * smk_curacc_msq : helper to check if current has access on msq
3232  * @msq : the msq
3233  * @access : access requested
3234  *
3235  * return 0 if current has access, error otherwise
3236  */
3237 static int smk_curacc_msq(struct msg_queue *msq, int access)
3238 {
3239         struct smack_known *msp = smack_of_msq(msq);
3240         struct smk_audit_info ad;
3241         int rc;
3242
3243 #ifdef CONFIG_AUDIT
3244         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_IPC);
3245         ad.a.u.ipc_id = msq->q_perm.id;
3246 #endif
3247         rc = smk_curacc(msp, access, &ad);
3248         rc = smk_bu_current("msq", msp, access, rc);
3249         return rc;
3250 }
3251
3252 /**
3253  * smack_msg_queue_associate - Smack access check for msg_queue
3254  * @msq: the object
3255  * @msqflg: access requested
3256  *
3257  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3258  */
3259 static int smack_msg_queue_associate(struct msg_queue *msq, int msqflg)
3260 {
3261         int may;
3262
3263         may = smack_flags_to_may(msqflg);
3264         return smk_curacc_msq(msq, may);
3265 }
3266
3267 /**
3268  * smack_msg_queue_msgctl - Smack access check for msg_queue
3269  * @msq: the object
3270  * @cmd: what it wants to do
3271  *
3272  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3273  */
3274 static int smack_msg_queue_msgctl(struct msg_queue *msq, int cmd)
3275 {
3276         int may;
3277
3278         switch (cmd) {
3279         case IPC_STAT:
3280         case MSG_STAT:
3281                 may = MAY_READ;
3282                 break;
3283         case IPC_SET:
3284         case IPC_RMID:
3285                 may = MAY_READWRITE;
3286                 break;
3287         case IPC_INFO:
3288         case MSG_INFO:
3289                 /*
3290                  * System level information
3291                  */
3292                 return 0;
3293         default:
3294                 return -EINVAL;
3295         }
3296
3297         return smk_curacc_msq(msq, may);
3298 }
3299
3300 /**
3301  * smack_msg_queue_msgsnd - Smack access check for msg_queue
3302  * @msq: the object
3303  * @msg: unused
3304  * @msqflg: access requested
3305  *
3306  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3307  */
3308 static int smack_msg_queue_msgsnd(struct msg_queue *msq, struct msg_msg *msg,
3309                                   int msqflg)
3310 {
3311         int may;
3312
3313         may = smack_flags_to_may(msqflg);
3314         return smk_curacc_msq(msq, may);
3315 }
3316
3317 /**
3318  * smack_msg_queue_msgsnd - Smack access check for msg_queue
3319  * @msq: the object
3320  * @msg: unused
3321  * @target: unused
3322  * @type: unused
3323  * @mode: unused
3324  *
3325  * Returns 0 if current has read and write access, error code otherwise
3326  */
3327 static int smack_msg_queue_msgrcv(struct msg_queue *msq, struct msg_msg *msg,
3328                         struct task_struct *target, long type, int mode)
3329 {
3330         return smk_curacc_msq(msq, MAY_READWRITE);
3331 }
3332
3333 /**
3334  * smack_ipc_permission - Smack access for ipc_permission()
3335  * @ipp: the object permissions
3336  * @flag: access requested
3337  *
3338  * Returns 0 if current has read and write access, error code otherwise
3339  */
3340 static int smack_ipc_permission(struct kern_ipc_perm *ipp, short flag)
3341 {
3342         struct smack_known *iskp = ipp->security;
3343         int may = smack_flags_to_may(flag);
3344         struct smk_audit_info ad;
3345         int rc;
3346
3347 #ifdef CONFIG_AUDIT
3348         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_IPC);
3349         ad.a.u.ipc_id = ipp->id;
3350 #endif
3351         rc = smk_curacc(iskp, may, &ad);
3352         rc = smk_bu_current("svipc", iskp, may, rc);
3353         return rc;
3354 }
3355
3356 /**
3357  * smack_ipc_getsecid - Extract smack security id
3358  * @ipp: the object permissions
3359  * @secid: where result will be saved
3360  */
3361 static void smack_ipc_getsecid(struct kern_ipc_perm *ipp, u32 *secid)
3362 {
3363         struct smack_known *iskp = ipp->security;
3364
3365         *secid = iskp->smk_secid;
3366 }
3367
3368 /**
3369  * smack_d_instantiate - Make sure the blob is correct on an inode
3370  * @opt_dentry: dentry where inode will be attached
3371  * @inode: the object
3372  *
3373  * Set the inode's security blob if it hasn't been done already.
3374  */
3375 static void smack_d_instantiate(struct dentry *opt_dentry, struct inode *inode)
3376 {
3377         struct super_block *sbp;
3378         struct superblock_smack *sbsp;
3379         struct inode_smack *isp;
3380         struct smack_known *skp;
3381         struct smack_known *ckp = smk_of_current();
3382         struct smack_known *final;
3383         char trattr[TRANS_TRUE_SIZE];
3384         int transflag = 0;
3385         int rc;
3386         struct dentry *dp;
3387
3388         if (inode == NULL)
3389                 return;
3390
3391         isp = inode->i_security;
3392
3393         mutex_lock(&isp->smk_lock);
3394         /*
3395          * If the inode is already instantiated
3396          * take the quick way out
3397          */
3398         if (isp->smk_flags & SMK_INODE_INSTANT)
3399                 goto unlockandout;
3400
3401         sbp = inode->i_sb;
3402         sbsp = sbp->s_security;
3403         /*
3404          * We're going to use the superblock default label
3405          * if there's no label on the file.
3406          */
3407         final = sbsp->smk_default;
3408
3409         /*
3410          * If this is the root inode the superblock
3411          * may be in the process of initialization.
3412          * If that is the case use the root value out
3413          * of the superblock.
3414          */
3415         if (opt_dentry->d_parent == opt_dentry) {
3416                 switch (sbp->s_magic) {
3417                 case CGROUP_SUPER_MAGIC:
3418                         /*
3419                          * The cgroup filesystem is never mounted,
3420                          * so there's no opportunity to set the mount
3421                          * options.
3422                          */
3423                         sbsp->smk_root = &smack_known_star;
3424                         sbsp->smk_default = &smack_known_star;
3425                         isp->smk_inode = sbsp->smk_root;
3426                         break;
3427                 case TMPFS_MAGIC:
3428                         /*
3429                          * What about shmem/tmpfs anonymous files with dentry
3430                          * obtained from d_alloc_pseudo()?
3431                          */
3432                         isp->smk_inode = smk_of_current();
3433                         break;
3434                 case PIPEFS_MAGIC:
3435                         isp->smk_inode = smk_of_current();
3436                         break;
3437                 default:
3438                         isp->smk_inode = sbsp->smk_root;
3439                         break;
3440                 }
3441                 isp->smk_flags |= SMK_INODE_INSTANT;
3442                 goto unlockandout;
3443         }
3444
3445         /*
3446          * This is pretty hackish.
3447          * Casey says that we shouldn't have to do
3448          * file system specific code, but it does help
3449          * with keeping it simple.
3450          */
3451         switch (sbp->s_magic) {
3452         case SMACK_MAGIC:
3453         case PIPEFS_MAGIC:
3454         case SOCKFS_MAGIC:
3455         case CGROUP_SUPER_MAGIC:
3456                 /*
3457                  * Casey says that it's a little embarrassing
3458                  * that the smack file system doesn't do
3459                  * extended attributes.
3460                  *
3461                  * Casey says pipes are easy (?)
3462                  *
3463                  * Socket access is controlled by the socket
3464                  * structures associated with the task involved.
3465                  *
3466                  * Cgroupfs is special
3467                  */
3468                 final = &smack_known_star;
3469                 break;
3470         case DEVPTS_SUPER_MAGIC:
3471                 /*
3472                  * devpts seems content with the label of the task.
3473                  * Programs that change smack have to treat the
3474                  * pty with respect.
3475                  */
3476                 final = ckp;
3477                 break;
3478         case PROC_SUPER_MAGIC:
3479                 /*
3480                  * Casey says procfs appears not to care.
3481                  * The superblock default suffices.
3482                  */
3483                 break;
3484         case TMPFS_MAGIC:
3485                 /*
3486                  * Device labels should come from the filesystem,
3487                  * but watch out, because they're volitile,
3488                  * getting recreated on every reboot.
3489                  */
3490                 final = &smack_known_star;
3491                 /*
3492                  * No break.
3493                  *
3494                  * If a smack value has been set we want to use it,
3495                  * but since tmpfs isn't giving us the opportunity
3496                  * to set mount options simulate setting the
3497                  * superblock default.
3498                  */
3499         default:
3500                 /*
3501                  * This isn't an understood special case.
3502                  * Get the value from the xattr.
3503                  */
3504
3505                 /*
3506                  * UNIX domain sockets use lower level socket data.
3507                  */
3508                 if (S_ISSOCK(inode->i_mode)) {
3509                         final = &smack_known_star;
3510                         break;
3511                 }
3512                 /*
3513                  * No xattr support means, alas, no SMACK label.
3514                  * Use the aforeapplied default.
3515                  * It would be curious if the label of the task
3516                  * does not match that assigned.
3517                  */
3518                 if (!(inode->i_opflags & IOP_XATTR))
3519                         break;
3520                 /*
3521                  * Get the dentry for xattr.
3522                  */
3523                 dp = dget(opt_dentry);
3524                 skp = smk_fetch(XATTR_NAME_SMACK, inode, dp);
3525                 if (!IS_ERR_OR_NULL(skp))
3526                         final = skp;
3527
3528                 /*
3529                  * Transmuting directory
3530                  */
3531                 if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
3532                         /*
3533                          * If this is a new directory and the label was
3534                          * transmuted when the inode was initialized
3535                          * set the transmute attribute on the directory
3536                          * and mark the inode.
3537                          *
3538                          * If there is a transmute attribute on the
3539                          * directory mark the inode.
3540                          */
3541                         if (isp->smk_flags & SMK_INODE_CHANGED) {
3542                                 isp->smk_flags &= ~SMK_INODE_CHANGED;
3543                                 rc = __vfs_setxattr(dp, inode,
3544                                         XATTR_NAME_SMACKTRANSMUTE,
3545                                         TRANS_TRUE, TRANS_TRUE_SIZE,
3546                                         0);
3547                         } else {
3548                                 rc = __vfs_getxattr(dp, inode,
3549                                         XATTR_NAME_SMACKTRANSMUTE, trattr,
3550                                         TRANS_TRUE_SIZE);
3551                                 if (rc >= 0 && strncmp(trattr, TRANS_TRUE,
3552                                                        TRANS_TRUE_SIZE) != 0)
3553                                         rc = -EINVAL;
3554                         }
3555                         if (rc >= 0)
3556                                 transflag = SMK_INODE_TRANSMUTE;
3557                 }
3558                 /*
3559                  * Don't let the exec or mmap label be "*" or "@".
3560                  */
3561                 skp = smk_fetch(XATTR_NAME_SMACKEXEC, inode, dp);
3562                 if (IS_ERR(skp) || skp == &smack_known_star ||
3563                     skp == &smack_known_web)
3564                         skp = NULL;
3565                 isp->smk_task = skp;
3566
3567                 skp = smk_fetch(XATTR_NAME_SMACKMMAP, inode, dp);
3568                 if (IS_ERR(skp) || skp == &smack_known_star ||
3569                     skp == &smack_known_web)
3570                         skp = NULL;
3571                 isp->smk_mmap = skp;
3572
3573                 dput(dp);
3574                 break;
3575         }
3576
3577         if (final == NULL)
3578                 isp->smk_inode = ckp;
3579         else
3580                 isp->smk_inode = final;
3581
3582         isp->smk_flags |= (SMK_INODE_INSTANT | transflag);
3583
3584 unlockandout:
3585         mutex_unlock(&isp->smk_lock);
3586         return;
3587 }
3588
3589 /**
3590  * smack_getprocattr - Smack process attribute access
3591  * @p: the object task
3592  * @name: the name of the attribute in /proc/.../attr
3593  * @value: where to put the result
3594  *
3595  * Places a copy of the task Smack into value
3596  *
3597  * Returns the length of the smack label or an error code
3598  */
3599 static int smack_getprocattr(struct task_struct *p, char *name, char **value)
3600 {
3601         struct smack_known *skp = smk_of_task_struct(p);
3602         char *cp;
3603         int slen;
3604
3605         if (strcmp(name, "current") != 0)
3606                 return -EINVAL;
3607
3608         cp = kstrdup(skp->smk_known, GFP_KERNEL);
3609         if (cp == NULL)
3610                 return -ENOMEM;
3611
3612         slen = strlen(cp);
3613         *value = cp;
3614         return slen;
3615 }
3616
3617 /**
3618  * smack_setprocattr - Smack process attribute setting
3619  * @p: the object task
3620  * @name: the name of the attribute in /proc/.../attr
3621  * @value: the value to set
3622  * @size: the size of the value
3623  *
3624  * Sets the Smack value of the task. Only setting self
3625  * is permitted and only with privilege
3626  *
3627  * Returns the length of the smack label or an error code
3628  */
3629 static int smack_setprocattr(struct task_struct *p, char *name,
3630                              void *value, size_t size)
3631 {
3632         struct task_smack *tsp = current_security();
3633         struct cred *new;
3634         struct smack_known *skp;
3635         struct smack_known_list_elem *sklep;
3636         int rc;
3637
3638         /*
3639          * Changing another process' Smack value is too dangerous
3640          * and supports no sane use case.
3641          */
3642         if (p != current)
3643                 return -EPERM;
3644
3645         if (!smack_privileged(CAP_MAC_ADMIN) && list_empty(&tsp->smk_relabel))
3646                 return -EPERM;
3647
3648         if (value == NULL || size == 0 || size >= SMK_LONGLABEL)
3649                 return -EINVAL;
3650
3651         if (strcmp(name, "current") != 0)
3652                 return -EINVAL;
3653
3654         skp = smk_import_entry(value, size);
3655         if (IS_ERR(skp))
3656                 return PTR_ERR(skp);
3657
3658         /*
3659          * No process is ever allowed the web ("@") label.
3660          */
3661         if (skp == &smack_known_web)
3662                 return -EPERM;
3663
3664         if (!smack_privileged(CAP_MAC_ADMIN)) {
3665                 rc = -EPERM;
3666                 list_for_each_entry(sklep, &tsp->smk_relabel, list)
3667                         if (sklep->smk_label == skp) {
3668                                 rc = 0;
3669                                 break;
3670                         }
3671                 if (rc)
3672                         return rc;
3673         }
3674
3675         new = prepare_creds();
3676         if (new == NULL)
3677                 return -ENOMEM;
3678
3679         tsp = new->security;
3680         tsp->smk_task = skp;
3681         /*
3682          * process can change its label only once
3683          */
3684         smk_destroy_label_list(&tsp->smk_relabel);
3685
3686         commit_creds(new);
3687         return size;
3688 }
3689
3690 /**
3691  * smack_unix_stream_connect - Smack access on UDS
3692  * @sock: one sock
3693  * @other: the other sock
3694  * @newsk: unused
3695  *
3696  * Return 0 if a subject with the smack of sock could access
3697  * an object with the smack of other, otherwise an error code
3698  */
3699 static int smack_unix_stream_connect(struct sock *sock,
3700                                      struct sock *other, struct sock *newsk)
3701 {
3702         struct smack_known *skp;
3703         struct smack_known *okp;
3704         struct socket_smack *ssp = sock->sk_security;
3705         struct socket_smack *osp = other->sk_security;
3706         struct socket_smack *nsp = newsk->sk_security;
3707         struct smk_audit_info ad;
3708         int rc = 0;
3709 #ifdef CONFIG_AUDIT
3710         struct lsm_network_audit net;
3711 #endif
3712
3713         if (!smack_privileged(CAP_MAC_OVERRIDE)) {
3714                 skp = ssp->smk_out;
3715                 okp = osp->smk_in;
3716 #ifdef CONFIG_AUDIT
3717                 smk_ad_init_net(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_NET, &net);
3718                 smk_ad_setfield_u_net_sk(&ad, other);
3719 #endif
3720                 rc = smk_access(skp, okp, MAY_WRITE, &ad);
3721                 rc = smk_bu_note("UDS connect", skp, okp, MAY_WRITE, rc);
3722                 if (rc == 0) {
3723                         okp = osp->smk_out;
3724                         skp = ssp->smk_in;
3725                         rc = smk_access(okp, skp, MAY_WRITE, &ad);
3726                         rc = smk_bu_note("UDS connect", okp, skp,
3727                                                 MAY_WRITE, rc);
3728                 }
3729         }
3730
3731         /*
3732          * Cross reference the peer labels for SO_PEERSEC.
3733          */
3734         if (rc == 0) {
3735                 nsp->smk_packet = ssp->smk_out;
3736                 ssp->smk_packet = osp->smk_out;
3737         }
3738
3739         return rc;
3740 }
3741
3742 /**
3743  * smack_unix_may_send - Smack access on UDS
3744  * @sock: one socket
3745  * @other: the other socket
3746  *
3747  * Return 0 if a subject with the smack of sock could access
3748  * an object with the smack of other, otherwise an error code
3749  */
3750 static int smack_unix_may_send(struct socket *sock, struct socket *other)
3751 {
3752         struct socket_smack *ssp = sock->sk->sk_security;
3753         struct socket_smack *osp = other->sk->sk_security;
3754         struct smk_audit_info ad;
3755         int rc;
3756
3757 #ifdef CONFIG_AUDIT
3758         struct lsm_network_audit net;
3759
3760         smk_ad_init_net(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_NET, &net);
3761         smk_ad_setfield_u_net_sk(&ad, other->sk);
3762 #endif
3763
3764         if (smack_privileged(CAP_MAC_OVERRIDE))
3765                 return 0;
3766
3767         rc = smk_access(ssp->smk_out, osp->smk_in, MAY_WRITE, &ad);
3768         rc = smk_bu_note("UDS send", ssp->smk_out, osp->smk_in, MAY_WRITE, rc);
3769         return rc;
3770 }
3771
3772 /**
3773  * smack_socket_sendmsg - Smack check based on destination host
3774  * @sock: the socket
3775  * @msg: the message
3776  * @size: the size of the message
3777  *
3778  * Return 0 if the current subject can write to the destination host.
3779  * For IPv4 this is only a question if the destination is a single label host.
3780  * For IPv6 this is a check against the label of the port.
3781  */
3782 static int smack_socket_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
3783                                 int size)
3784 {
3785         struct sockaddr_in *sip = (struct sockaddr_in *) msg->msg_name;
3786 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
3787         struct sockaddr_in6 *sap = (struct sockaddr_in6 *) msg->msg_name;
3788 #endif
3789 #ifdef SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING
3790         struct socket_smack *ssp = sock->sk->sk_security;
3791         struct smack_known *rsp;
3792 #endif
3793         int rc = 0;
3794
3795         /*
3796          * Perfectly reasonable for this to be NULL
3797          */
3798         if (sip == NULL)
3799                 return 0;
3800
3801         switch (sock->sk->sk_family) {
3802         case AF_INET:
3803                 rc = smack_netlabel_send(sock->sk, sip);
3804                 break;
3805         case AF_INET6:
3806 #ifdef SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING
3807                 rsp = smack_ipv6host_label(sap);
3808                 if (rsp != NULL)
3809                         rc = smk_ipv6_check(ssp->smk_out, rsp, sap,
3810                                                 SMK_CONNECTING);
3811 #endif
3812 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
3813                 rc = smk_ipv6_port_check(sock->sk, sap, SMK_SENDING);
3814 #endif
3815                 break;
3816         }
3817         return rc;
3818 }
3819
3820 /**
3821  * smack_from_secattr - Convert a netlabel attr.mls.lvl/attr.mls.cat pair to smack
3822  * @sap: netlabel secattr
3823  * @ssp: socket security information
3824  *
3825  * Returns a pointer to a Smack label entry found on the label list.
3826  */
3827 static struct smack_known *smack_from_secattr(struct netlbl_lsm_secattr *sap,
3828                                                 struct socket_smack *ssp)
3829 {
3830         struct smack_known *skp;
3831         int found = 0;
3832         int acat;
3833         int kcat;
3834
3835         if ((sap->flags & NETLBL_SECATTR_MLS_LVL) != 0) {
3836                 /*
3837                  * Looks like a CIPSO packet.
3838                  * If there are flags but no level netlabel isn't
3839                  * behaving the way we expect it to.
3840                  *
3841                  * Look it up in the label table
3842                  * Without guidance regarding the smack value
3843                  * for the packet fall back on the network
3844                  * ambient value.
3845                  */
3846                 rcu_read_lock();
3847                 list_for_each_entry(skp, &smack_known_list, list) {
3848                         if (sap->attr.mls.lvl != skp->smk_netlabel.attr.mls.lvl)
3849                                 continue;
3850                         /*
3851                          * Compare the catsets. Use the netlbl APIs.
3852                          */
3853                         if ((sap->flags & NETLBL_SECATTR_MLS_CAT) == 0) {
3854                                 if ((skp->smk_netlabel.flags &
3855                                      NETLBL_SECATTR_MLS_CAT) == 0)
3856                                         found = 1;
3857                                 break;
3858                         }
3859                         for (acat = -1, kcat = -1; acat == kcat; ) {
3860                                 acat = netlbl_catmap_walk(sap->attr.mls.cat,
3861                                                           acat + 1);
3862                                 kcat = netlbl_catmap_walk(
3863                                         skp->smk_netlabel.attr.mls.cat,
3864                                         kcat + 1);
3865                                 if (acat < 0 || kcat < 0)
3866                                         break;
3867                         }
3868                         if (acat == kcat) {
3869                                 found = 1;
3870                                 break;
3871                         }
3872                 }
3873                 rcu_read_unlock();
3874
3875                 if (found)
3876                         return skp;
3877
3878                 if (ssp != NULL && ssp->smk_in == &smack_known_star)
3879                         return &smack_known_web;
3880                 return &smack_known_star;
3881         }
3882         if ((sap->flags & NETLBL_SECATTR_SECID) != 0) {
3883                 /*
3884                  * Looks like a fallback, which gives us a secid.
3885                  */
3886                 skp = smack_from_secid(sap->attr.secid);
3887                 /*
3888                  * This has got to be a bug because it is
3889                  * impossible to specify a fallback without
3890                  * specifying the label, which will ensure
3891                  * it has a secid, and the only way to get a
3892                  * secid is from a fallback.
3893                  */
3894                 BUG_ON(skp == NULL);
3895                 return skp;
3896         }
3897         /*
3898          * Without guidance regarding the smack value
3899          * for the packet fall back on the network
3900          * ambient value.
3901          */
3902         return smack_net_ambient;
3903 }
3904
3905 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
3906 static int smk_skb_to_addr_ipv6(struct sk_buff *skb, struct sockaddr_in6 *sip)
3907 {
3908         u8 nexthdr;
3909         int offset;
3910         int proto = -EINVAL;
3911         struct ipv6hdr _ipv6h;
3912         struct ipv6hdr *ip6;
3913         __be16 frag_off;
3914         struct tcphdr _tcph, *th;
3915         struct udphdr _udph, *uh;
3916         struct dccp_hdr _dccph, *dh;
3917
3918         sip->sin6_port = 0;
3919
3920         offset = skb_network_offset(skb);
3921         ip6 = skb_header_pointer(skb, offset, sizeof(_ipv6h), &_ipv6h);
3922         if (ip6 == NULL)
3923                 return -EINVAL;
3924         sip->sin6_addr = ip6->saddr;
3925
3926         nexthdr = ip6->nexthdr;
3927         offset += sizeof(_ipv6h);
3928         offset = ipv6_skip_exthdr(skb, offset, &nexthdr, &frag_off);
3929         if (offset < 0)
3930                 return -EINVAL;
3931
3932         proto = nexthdr;
3933         switch (proto) {
3934         case IPPROTO_TCP:
3935                 th = skb_header_pointer(skb, offset, sizeof(_tcph), &_tcph);
3936                 if (th != NULL)
3937                         sip->sin6_port = th->source;
3938                 break;
3939         case IPPROTO_UDP:
3940                 uh = skb_header_pointer(skb, offset, sizeof(_udph), &_udph);
3941                 if (uh != NULL)
3942                         sip->sin6_port = uh->source;
3943                 break;
3944         case IPPROTO_DCCP:
3945                 dh = skb_header_pointer(skb, offset, sizeof(_dccph), &_dccph);
3946                 if (dh != NULL)
3947                         sip->sin6_port = dh->dccph_sport;
3948                 break;
3949         }
3950         return proto;
3951 }
3952 #endif /* CONFIG_IPV6 */
3953
3954 /**
3955  * smack_socket_sock_rcv_skb - Smack packet delivery access check
3956  * @sk: socket
3957  * @skb: packet
3958  *
3959  * Returns 0 if the packet should be delivered, an error code otherwise
3960  */
3961 static int smack_socket_sock_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
3962 {
3963         struct netlbl_lsm_secattr secattr;
3964         struct socket_smack *ssp = sk->sk_security;
3965         struct smack_known *skp = NULL;
3966         int rc = 0;
3967         struct smk_audit_info ad;
3968 #ifdef CONFIG_AUDIT
3969         struct lsm_network_audit net;
3970 #endif
3971 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
3972         struct sockaddr_in6 sadd;
3973         int proto;
3974 #endif /* CONFIG_IPV6 */
3975
3976         switch (sk->sk_family) {
3977         case PF_INET:
3978 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_NETFILTER
3979                 /*
3980                  * If there is a secmark use it rather than the CIPSO label.
3981                  * If there is no secmark fall back to CIPSO.
3982                  * The secmark is assumed to reflect policy better.
3983                  */
3984                 if (skb && skb->secmark != 0) {
3985                         skp = smack_from_secid(skb->secmark);
3986                         goto access_check;
3987                 }
3988 #endif /* CONFIG_SECURITY_SMACK_NETFILTER */
3989                 /*
3990                  * Translate what netlabel gave us.
3991                  */
3992                 netlbl_secattr_init(&secattr);
3993
3994                 rc = netlbl_skbuff_getattr(skb, sk->sk_family, &secattr);
3995                 if (rc == 0)
3996                         skp = smack_from_secattr(&secattr, ssp);
3997                 else
3998                         skp = smack_net_ambient;
3999
4000                 netlbl_secattr_destroy(&secattr);
4001
4002 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_NETFILTER
4003 access_check:
4004 #endif
4005 #ifdef CONFIG_AUDIT
4006                 smk_ad_init_net(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_NET, &net);
4007                 ad.a.u.net->family = sk->sk_family;
4008                 ad.a.u.net->netif = skb->skb_iif;
4009                 ipv4_skb_to_auditdata(skb, &ad.a, NULL);
4010 #endif
4011                 /*
4012                  * Receiving a packet requires that the other end
4013                  * be able to write here. Read access is not required.
4014                  * This is the simplist possible security model
4015                  * for networking.
4016                  */
4017                 rc = smk_access(skp, ssp->smk_in, MAY_WRITE, &ad);
4018                 rc = smk_bu_note("IPv4 delivery", skp, ssp->smk_in,
4019                                         MAY_WRITE, rc);
4020                 if (rc != 0)
4021                         netlbl_skbuff_err(skb, sk->sk_family, rc, 0);
4022                 break;
4023 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
4024         case PF_INET6:
4025                 proto = smk_skb_to_addr_ipv6(skb, &sadd);
4026                 if (proto != IPPROTO_UDP && proto != IPPROTO_TCP)
4027                         break;
4028 #ifdef SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING
4029                 if (skb && skb->secmark != 0)
4030                         skp = smack_from_secid(skb->secmark);
4031                 else
4032                         skp = smack_ipv6host_label(&sadd);
4033                 if (skp == NULL)
4034                         skp = smack_net_ambient;
4035 #ifdef CONFIG_AUDIT
4036                 smk_ad_init_net(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_NET, &net);
4037                 ad.a.u.net->family = sk->sk_family;
4038                 ad.a.u.net->netif = skb->skb_iif;
4039                 ipv6_skb_to_auditdata(skb, &ad.a, NULL);
4040 #endif /* CONFIG_AUDIT */
4041                 rc = smk_access(skp, ssp->smk_in, MAY_WRITE, &ad);
4042                 rc = smk_bu_note("IPv6 delivery", skp, ssp->smk_in,
4043                                         MAY_WRITE, rc);
4044 #endif /* SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING */
4045 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
4046                 rc = smk_ipv6_port_check(sk, &sadd, SMK_RECEIVING);
4047 #endif /* SMACK_IPV6_PORT_LABELING */
4048                 break;
4049 #endif /* CONFIG_IPV6 */
4050         }
4051
4052         return rc;
4053 }
4054
4055 /**
4056  * smack_socket_getpeersec_stream - pull in packet label
4057  * @sock: the socket
4058  * @optval: user's destination
4059  * @optlen: size thereof
4060  * @len: max thereof
4061  *
4062  * returns zero on success, an error code otherwise
4063  */
4064 static int smack_socket_getpeersec_stream(struct socket *sock,
4065                                           char __user *optval,
4066                                           int __user *optlen, unsigned len)
4067 {
4068         struct socket_smack *ssp;
4069         char *rcp = "";
4070         int slen = 1;
4071         int rc = 0;
4072
4073         ssp = sock->sk->sk_security;
4074         if (ssp->smk_packet != NULL) {
4075                 rcp = ssp->smk_packet->smk_known;
4076                 slen = strlen(rcp) + 1;
4077         }
4078
4079         if (slen > len)
4080                 rc = -ERANGE;
4081         else if (copy_to_user(optval, rcp, slen) != 0)
4082                 rc = -EFAULT;
4083
4084         if (put_user(slen, optlen) != 0)
4085                 rc = -EFAULT;
4086
4087         return rc;
4088 }
4089
4090
4091 /**
4092  * smack_socket_getpeersec_dgram - pull in packet label
4093  * @sock: the peer socket
4094  * @skb: packet data
4095  * @secid: pointer to where to put the secid of the packet
4096  *
4097  * Sets the netlabel socket state on sk from parent
4098  */
4099 static int smack_socket_getpeersec_dgram(struct socket *sock,
4100                                          struct sk_buff *skb, u32 *secid)
4101
4102 {
4103         struct netlbl_lsm_secattr secattr;
4104         struct socket_smack *ssp = NULL;
4105         struct smack_known *skp;
4106         int family = PF_UNSPEC;
4107         u32 s = 0;      /* 0 is the invalid secid */
4108         int rc;
4109
4110         if (skb != NULL) {
4111                 if (skb->protocol == htons(ETH_P_IP))
4112                         family = PF_INET;
4113 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
4114                 else if (skb->protocol == htons(ETH_P_IPV6))
4115                         family = PF_INET6;
4116 #endif /* CONFIG_IPV6 */
4117         }
4118         if (family == PF_UNSPEC && sock != NULL)
4119                 family = sock->sk->sk_family;
4120
4121         switch (family) {
4122         case PF_UNIX:
4123                 ssp = sock->sk->sk_security;
4124                 s = ssp->smk_out->smk_secid;
4125                 break;
4126         case PF_INET:
4127 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_NETFILTER
4128                 s = skb->secmark;
4129                 if (s != 0)
4130                         break;
4131 #endif
4132                 /*
4133                  * Translate what netlabel gave us.
4134                  */
4135                 if (sock != NULL && sock->sk != NULL)
4136                         ssp = sock->sk->sk_security;
4137                 netlbl_secattr_init(&secattr);
4138                 rc = netlbl_skbuff_getattr(skb, family, &secattr);
4139                 if (rc == 0) {
4140                         skp = smack_from_secattr(&secattr, ssp);
4141                         s = skp->smk_secid;
4142                 }
4143                 netlbl_secattr_destroy(&secattr);
4144                 break;
4145         case PF_INET6:
4146 #ifdef SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING
4147                 s = skb->secmark;
4148 #endif
4149                 break;
4150         }
4151         *secid = s;
4152         if (s == 0)
4153                 return -EINVAL;
4154         return 0;
4155 }
4156
4157 /**
4158  * smack_sock_graft - Initialize a newly created socket with an existing sock
4159  * @sk: child sock
4160  * @parent: parent socket
4161  *
4162  * Set the smk_{in,out} state of an existing sock based on the process that
4163  * is creating the new socket.
4164  */
4165 static void smack_sock_graft(struct sock *sk, struct socket *parent)
4166 {
4167         struct socket_smack *ssp;
4168         struct smack_known *skp = smk_of_current();
4169
4170         if (sk == NULL ||
4171             (sk->sk_family != PF_INET && sk->sk_family != PF_INET6))
4172                 return;
4173
4174         ssp = sk->sk_security;
4175         ssp->smk_in = skp;
4176         ssp->smk_out = skp;
4177         /* cssp->smk_packet is already set in smack_inet_csk_clone() */
4178 }
4179
4180 /**
4181  * smack_inet_conn_request - Smack access check on connect
4182  * @sk: socket involved
4183  * @skb: packet
4184  * @req: unused
4185  *
4186  * Returns 0 if a task with the packet label could write to
4187  * the socket, otherwise an error code
4188  */
4189 static int smack_inet_conn_request(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
4190                                    struct request_sock *req)
4191 {
4192         u16 family = sk->sk_family;
4193         struct smack_known *skp;
4194         struct socket_smack *ssp = sk->sk_security;
4195         struct netlbl_lsm_secattr secattr;
4196         struct sockaddr_in addr;
4197         struct iphdr *hdr;
4198         struct smack_known *hskp;
4199         int rc;
4200         struct smk_audit_info ad;
4201 #ifdef CONFIG_AUDIT
4202         struct lsm_network_audit net;
4203 #endif
4204
4205 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
4206         if (family == PF_INET6) {
4207                 /*
4208                  * Handle mapped IPv4 packets arriving
4209                  * via IPv6 sockets. Don't set up netlabel
4210                  * processing on IPv6.
4211                  */
4212                 if (skb->protocol == htons(ETH_P_IP))
4213                         family = PF_INET;
4214                 else
4215                         return 0;
4216         }
4217 #endif /* CONFIG_IPV6 */
4218
4219 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_NETFILTER
4220         /*
4221          * If there is a secmark use it rather than the CIPSO label.
4222          * If there is no secmark fall back to CIPSO.
4223          * The secmark is assumed to reflect policy better.
4224          */
4225         if (skb && skb->secmark != 0) {
4226                 skp = smack_from_secid(skb->secmark);
4227                 goto access_check;
4228         }
4229 #endif /* CONFIG_SECURITY_SMACK_NETFILTER */
4230
4231         netlbl_secattr_init(&secattr);
4232         rc = netlbl_skbuff_getattr(skb, family, &secattr);
4233         if (rc == 0)
4234                 skp = smack_from_secattr(&secattr, ssp);
4235         else
4236                 skp = &smack_known_huh;
4237         netlbl_secattr_destroy(&secattr);
4238
4239 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_NETFILTER
4240 access_check:
4241 #endif
4242
4243 #ifdef CONFIG_AUDIT
4244         smk_ad_init_net(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_NET, &net);
4245         ad.a.u.net->family = family;
4246         ad.a.u.net->netif = skb->skb_iif;
4247         ipv4_skb_to_auditdata(skb, &ad.a, NULL);
4248 #endif
4249         /*
4250          * Receiving a packet requires that the other end be able to write
4251          * here. Read access is not required.
4252          */
4253         rc = smk_access(skp, ssp->smk_in, MAY_WRITE, &ad);
4254         rc = smk_bu_note("IPv4 connect", skp, ssp->smk_in, MAY_WRITE, rc);
4255         if (rc != 0)
4256                 return rc;
4257
4258         /*
4259          * Save the peer's label in the request_sock so we can later setup
4260          * smk_packet in the child socket so that SO_PEERCRED can report it.
4261          */
4262         req->peer_secid = skp->smk_secid;
4263
4264         /*
4265          * We need to decide if we want to label the incoming connection here
4266          * if we do we only need to label the request_sock and the stack will
4267          * propagate the wire-label to the sock when it is created.
4268          */
4269         hdr = ip_hdr(skb);
4270         addr.sin_addr.s_addr = hdr->saddr;
4271         rcu_read_lock();
4272         hskp = smack_ipv4host_label(&addr);
4273         rcu_read_unlock();
4274
4275         if (hskp == NULL)
4276                 rc = netlbl_req_setattr(req, &skp->smk_netlabel);
4277         else
4278                 netlbl_req_delattr(req);
4279
4280         return rc;
4281 }
4282
4283 /**
4284  * smack_inet_csk_clone - Copy the connection information to the new socket
4285  * @sk: the new socket
4286  * @req: the connection's request_sock
4287  *
4288  * Transfer the connection's peer label to the newly created socket.
4289  */
4290 static void smack_inet_csk_clone(struct sock *sk,
4291                                  const struct request_sock *req)
4292 {
4293         struct socket_smack *ssp = sk->sk_security;
4294         struct smack_known *skp;
4295
4296         if (req->peer_secid != 0) {
4297                 skp = smack_from_secid(req->peer_secid);
4298                 ssp->smk_packet = skp;
4299         } else
4300                 ssp->smk_packet = NULL;
4301 }
4302
4303 /*
4304  * Key management security hooks
4305  *
4306  * Casey has not tested key support very heavily.
4307  * The permission check is most likely too restrictive.
4308  * If you care about keys please have a look.
4309  */
4310 #ifdef CONFIG_KEYS
4311
4312 /**
4313  * smack_key_alloc - Set the key security blob
4314  * @key: object
4315  * @cred: the credentials to use
4316  * @flags: unused
4317  *
4318  * No allocation required
4319  *
4320  * Returns 0
4321  */
4322 static int smack_key_alloc(struct key *key, const struct cred *cred,
4323                            unsigned long flags)
4324 {
4325         struct smack_known *skp = smk_of_task(cred->security);
4326
4327         key->security = skp;
4328         return 0;
4329 }
4330
4331 /**
4332  * smack_key_free - Clear the key security blob
4333  * @key: the object
4334  *
4335  * Clear the blob pointer
4336  */
4337 static void smack_key_free(struct key *key)
4338 {
4339         key->security = NULL;
4340 }
4341
4342 /**
4343  * smack_key_permission - Smack access on a key
4344  * @key_ref: gets to the object
4345  * @cred: the credentials to use
4346  * @perm: requested key permissions
4347  *
4348  * Return 0 if the task has read and write to the object,
4349  * an error code otherwise
4350  */
4351 static int smack_key_permission(key_ref_t key_ref,
4352                                 const struct cred *cred, unsigned perm)
4353 {
4354         struct key *keyp;
4355         struct smk_audit_info ad;
4356         struct smack_known *tkp = smk_of_task(cred->security);
4357         int request = 0;
4358         int rc;
4359
4360         keyp = key_ref_to_ptr(key_ref);
4361         if (keyp == NULL)
4362                 return -EINVAL;
4363         /*
4364          * If the key hasn't been initialized give it access so that
4365          * it may do so.
4366          */
4367         if (keyp->security == NULL)
4368                 return 0;
4369         /*
4370          * This should not occur
4371          */
4372         if (tkp == NULL)
4373                 return -EACCES;
4374 #ifdef CONFIG_AUDIT
4375         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_KEY);
4376         ad.a.u.key_struct.key = keyp->serial;
4377         ad.a.u.key_struct.key_desc = keyp->description;
4378 #endif
4379         if (perm & KEY_NEED_READ)
4380                 request = MAY_READ;
4381         if (perm & (KEY_NEED_WRITE | KEY_NEED_LINK | KEY_NEED_SETATTR))
4382                 request = MAY_WRITE;
4383         rc = smk_access(tkp, keyp->security, request, &ad);
4384         rc = smk_bu_note("key access", tkp, keyp->security, request, rc);
4385         return rc;
4386 }
4387
4388 /*
4389  * smack_key_getsecurity - Smack label tagging the key
4390  * @key points to the key to be queried
4391  * @_buffer points to a pointer that should be set to point to the
4392  * resulting string (if no label or an error occurs).
4393  * Return the length of the string (including terminating NUL) or -ve if
4394  * an error.
4395  * May also return 0 (and a NULL buffer pointer) if there is no label.
4396  */
4397 static int smack_key_getsecurity(struct key *key, char **_buffer)
4398 {
4399         struct smack_known *skp = key->security;
4400         size_t length;
4401         char *copy;
4402
4403         if (key->security == NULL) {
4404                 *_buffer = NULL;
4405                 return 0;
4406         }
4407
4408         copy = kstrdup(skp->smk_known, GFP_KERNEL);
4409         if (copy == NULL)
4410                 return -ENOMEM;
4411         length = strlen(copy) + 1;
4412
4413         *_buffer = copy;
4414         return length;
4415 }
4416
4417 #endif /* CONFIG_KEYS */
4418
4419 /*
4420  * Smack Audit hooks
4421  *
4422  * Audit requires a unique representation of each Smack specific
4423  * rule. This unique representation is used to distinguish the
4424  * object to be audited from remaining kernel objects and also
4425  * works as a glue between the audit hooks.
4426  *
4427  * Since repository entries are added but never deleted, we'll use
4428  * the smack_known label address related to the given audit rule as
4429  * the needed unique representation. This also better fits the smack
4430  * model where nearly everything is a label.
4431  */
4432 #ifdef CONFIG_AUDIT
4433
4434 /**
4435  * smack_audit_rule_init - Initialize a smack audit rule
4436  * @field: audit rule fields given from user-space (audit.h)
4437  * @op: required testing operator (=, !=, >, <, ...)
4438  * @rulestr: smack label to be audited
4439  * @vrule: pointer to save our own audit rule representation
4440  *
4441  * Prepare to audit cases where (@field @op @rulestr) is true.
4442  * The label to be audited is created if necessay.
4443  */
4444 static int smack_audit_rule_init(u32 field, u32 op, char *rulestr, void **vrule)
4445 {
4446         struct smack_known *skp;
4447         char **rule = (char **)vrule;
4448         *rule = NULL;
4449
4450         if (field != AUDIT_SUBJ_USER && field != AUDIT_OBJ_USER)
4451                 return -EINVAL;
4452
4453         if (op != Audit_equal && op != Audit_not_equal)
4454                 return -EINVAL;
4455
4456         skp = smk_import_entry(rulestr, 0);
4457         if (IS_ERR(skp))
4458                 return PTR_ERR(skp);
4459
4460         *rule = skp->smk_known;
4461
4462         return 0;
4463 }
4464
4465 /**
4466  * smack_audit_rule_known - Distinguish Smack audit rules
4467  * @krule: rule of interest, in Audit kernel representation format
4468  *
4469  * This is used to filter Smack rules from remaining Audit ones.
4470  * If it's proved that this rule belongs to us, the
4471  * audit_rule_match hook will be called to do the final judgement.
4472  */
4473 static int smack_audit_rule_known(struct audit_krule *krule)
4474 {
4475         struct audit_field *f;
4476         int i;
4477
4478         for (i = 0; i < krule->field_count; i++) {
4479                 f = &krule->fields[i];
4480
4481                 if (f->type == AUDIT_SUBJ_USER || f->type == AUDIT_OBJ_USER)
4482                         return 1;
4483         }
4484
4485         return 0;
4486 }
4487
4488 /**
4489  * smack_audit_rule_match - Audit given object ?
4490  * @secid: security id for identifying the object to test
4491  * @field: audit rule flags given from user-space
4492  * @op: required testing operator
4493  * @vrule: smack internal rule presentation
4494  * @actx: audit context associated with the check
4495  *
4496  * The core Audit hook. It's used to take the decision of
4497  * whether to audit or not to audit a given object.
4498  */
4499 static int smack_audit_rule_match(u32 secid, u32 field, u32 op, void *vrule,
4500                                   struct audit_context *actx)
4501 {
4502         struct smack_known *skp;
4503         char *rule = vrule;
4504
4505         if (unlikely(!rule)) {
4506                 WARN_ONCE(1, "Smack: missing rule\n");
4507                 return -ENOENT;
4508         }
4509
4510         if (field != AUDIT_SUBJ_USER && field != AUDIT_OBJ_USER)
4511                 return 0;
4512
4513         skp = smack_from_secid(secid);
4514
4515         /*
4516          * No need to do string comparisons. If a match occurs,
4517          * both pointers will point to the same smack_known
4518          * label.
4519          */
4520         if (op == Audit_equal)
4521                 return (rule == skp->smk_known);
4522         if (op == Audit_not_equal)
4523                 return (rule != skp->smk_known);
4524
4525         return 0;
4526 }
4527
4528 /*
4529  * There is no need for a smack_audit_rule_free hook.
4530  * No memory was allocated.
4531  */
4532
4533 #endif /* CONFIG_AUDIT */
4534
4535 /**
4536  * smack_ismaclabel - check if xattr @name references a smack MAC label
4537  * @name: Full xattr name to check.
4538  */
4539 static int smack_ismaclabel(const char *name)
4540 {
4541         return (strcmp(name, XATTR_SMACK_SUFFIX) == 0);
4542 }
4543
4544
4545 /**
4546  * smack_secid_to_secctx - return the smack label for a secid
4547  * @secid: incoming integer
4548  * @secdata: destination
4549  * @seclen: how long it is
4550  *
4551  * Exists for networking code.
4552  */
4553 static int smack_secid_to_secctx(u32 secid, char **secdata, u32 *seclen)
4554 {
4555         struct smack_known *skp = smack_from_secid(secid);
4556
4557         if (secdata)
4558                 *secdata = skp->smk_known;
4559         *seclen = strlen(skp->smk_known);
4560         return 0;
4561 }
4562
4563 /**
4564  * smack_secctx_to_secid - return the secid for a smack label
4565  * @secdata: smack label
4566  * @seclen: how long result is
4567  * @secid: outgoing integer
4568  *
4569  * Exists for audit and networking code.
4570  */
4571 static int smack_secctx_to_secid(const char *secdata, u32 seclen, u32 *secid)
4572 {
4573         struct smack_known *skp = smk_find_entry(secdata);
4574
4575         if (skp)
4576                 *secid = skp->smk_secid;
4577         else
4578                 *secid = 0;
4579         return 0;
4580 }
4581
4582 /*
4583  * There used to be a smack_release_secctx hook
4584  * that did nothing back when hooks were in a vector.
4585  * Now that there's a list such a hook adds cost.
4586  */
4587
4588 static int smack_inode_notifysecctx(struct inode *inode, void *ctx, u32 ctxlen)
4589 {
4590         return smack_inode_setsecurity(inode, XATTR_SMACK_SUFFIX, ctx, ctxlen, 0);
4591 }
4592
4593 static int smack_inode_setsecctx(struct dentry *dentry, void *ctx, u32 ctxlen)
4594 {
4595         return __vfs_setxattr_noperm(dentry, XATTR_NAME_SMACK, ctx, ctxlen, 0);
4596 }
4597
4598 static int smack_inode_getsecctx(struct inode *inode, void **ctx, u32 *ctxlen)
4599 {
4600         int len = 0;
4601         len = smack_inode_getsecurity(inode, XATTR_SMACK_SUFFIX, ctx, true);
4602
4603         if (len < 0)
4604                 return len;
4605         *ctxlen = len;
4606         return 0;
4607 }
4608
4609 static struct security_hook_list smack_hooks[] = {
4610         LSM_HOOK_INIT(ptrace_access_check, smack_ptrace_access_check),
4611         LSM_HOOK_INIT(ptrace_traceme, smack_ptrace_traceme),
4612         LSM_HOOK_INIT(syslog, smack_syslog),
4613
4614         LSM_HOOK_INIT(sb_alloc_security, smack_sb_alloc_security),
4615         LSM_HOOK_INIT(sb_free_security, smack_sb_free_security),
4616         LSM_HOOK_INIT(sb_copy_data, smack_sb_copy_data),
4617         LSM_HOOK_INIT(sb_kern_mount, smack_sb_kern_mount),
4618         LSM_HOOK_INIT(sb_statfs, smack_sb_statfs),
4619         LSM_HOOK_INIT(sb_set_mnt_opts, smack_set_mnt_opts),
4620         LSM_HOOK_INIT(sb_parse_opts_str, smack_parse_opts_str),
4621
4622         LSM_HOOK_INIT(bprm_set_creds, smack_bprm_set_creds),
4623         LSM_HOOK_INIT(bprm_committing_creds, smack_bprm_committing_creds),
4624         LSM_HOOK_INIT(bprm_secureexec, smack_bprm_secureexec),
4625
4626         LSM_HOOK_INIT(inode_alloc_security, smack_inode_alloc_security),
4627         LSM_HOOK_INIT(inode_free_security, smack_inode_free_security),
4628         LSM_HOOK_INIT(inode_init_security, smack_inode_init_security),
4629         LSM_HOOK_INIT(inode_link, smack_inode_link),
4630         LSM_HOOK_INIT(inode_unlink, smack_inode_unlink),
4631         LSM_HOOK_INIT(inode_rmdir, smack_inode_rmdir),
4632         LSM_HOOK_INIT(inode_rename, smack_inode_rename),
4633         LSM_HOOK_INIT(inode_permission, smack_inode_permission),
4634         LSM_HOOK_INIT(inode_setattr, smack_inode_setattr),
4635         LSM_HOOK_INIT(inode_getattr, smack_inode_getattr),
4636         LSM_HOOK_INIT(inode_setxattr, smack_inode_setxattr),
4637         LSM_HOOK_INIT(inode_post_setxattr, smack_inode_post_setxattr),
4638         LSM_HOOK_INIT(inode_getxattr, smack_inode_getxattr),
4639         LSM_HOOK_INIT(inode_removexattr, smack_inode_removexattr),
4640         LSM_HOOK_INIT(inode_getsecurity, smack_inode_getsecurity),
4641         LSM_HOOK_INIT(inode_setsecurity, smack_inode_setsecurity),
4642         LSM_HOOK_INIT(inode_listsecurity, smack_inode_listsecurity),
4643         LSM_HOOK_INIT(inode_getsecid, smack_inode_getsecid),
4644
4645         LSM_HOOK_INIT(file_alloc_security, smack_file_alloc_security),
4646         LSM_HOOK_INIT(file_free_security, smack_file_free_security),
4647         LSM_HOOK_INIT(file_ioctl, smack_file_ioctl),
4648         LSM_HOOK_INIT(file_lock, smack_file_lock),
4649         LSM_HOOK_INIT(file_fcntl, smack_file_fcntl),
4650         LSM_HOOK_INIT(mmap_file, smack_mmap_file),
4651         LSM_HOOK_INIT(mmap_addr, cap_mmap_addr),
4652         LSM_HOOK_INIT(file_set_fowner, smack_file_set_fowner),
4653         LSM_HOOK_INIT(file_send_sigiotask, smack_file_send_sigiotask),
4654         LSM_HOOK_INIT(file_receive, smack_file_receive),
4655
4656         LSM_HOOK_INIT(file_open, smack_file_open),
4657
4658         LSM_HOOK_INIT(cred_alloc_blank, smack_cred_alloc_blank),
4659         LSM_HOOK_INIT(cred_free, smack_cred_free),
4660         LSM_HOOK_INIT(cred_prepare, smack_cred_prepare),
4661         LSM_HOOK_INIT(cred_transfer, smack_cred_transfer),
4662         LSM_HOOK_INIT(kernel_act_as, smack_kernel_act_as),
4663         LSM_HOOK_INIT(kernel_create_files_as, smack_kernel_create_files_as),
4664         LSM_HOOK_INIT(task_setpgid, smack_task_setpgid),
4665         LSM_HOOK_INIT(task_getpgid, smack_task_getpgid),
4666         LSM_HOOK_INIT(task_getsid, smack_task_getsid),
4667         LSM_HOOK_INIT(task_getsecid, smack_task_getsecid),
4668         LSM_HOOK_INIT(task_setnice, smack_task_setnice),
4669         LSM_HOOK_INIT(task_setioprio, smack_task_setioprio),
4670         LSM_HOOK_INIT(task_getioprio, smack_task_getioprio),
4671         LSM_HOOK_INIT(task_setscheduler, smack_task_setscheduler),
4672         LSM_HOOK_INIT(task_getscheduler, smack_task_getscheduler),
4673         LSM_HOOK_INIT(task_movememory, smack_task_movememory),
4674         LSM_HOOK_INIT(task_kill, smack_task_kill),
4675         LSM_HOOK_INIT(task_wait, smack_task_wait),
4676         LSM_HOOK_INIT(task_to_inode, smack_task_to_inode),
4677
4678         LSM_HOOK_INIT(ipc_permission, smack_ipc_permission),
4679         LSM_HOOK_INIT(ipc_getsecid, smack_ipc_getsecid),
4680
4681         LSM_HOOK_INIT(msg_msg_alloc_security, smack_msg_msg_alloc_security),
4682         LSM_HOOK_INIT(msg_msg_free_security, smack_msg_msg_free_security),
4683
4684         LSM_HOOK_INIT(msg_queue_alloc_security, smack_msg_queue_alloc_security),
4685         LSM_HOOK_INIT(msg_queue_free_security, smack_msg_queue_free_security),
4686         LSM_HOOK_INIT(msg_queue_associate, smack_msg_queue_associate),
4687         LSM_HOOK_INIT(msg_queue_msgctl, smack_msg_queue_msgctl),
4688         LSM_HOOK_INIT(msg_queue_msgsnd, smack_msg_queue_msgsnd),
4689         LSM_HOOK_INIT(msg_queue_msgrcv, smack_msg_queue_msgrcv),
4690
4691         LSM_HOOK_INIT(shm_alloc_security, smack_shm_alloc_security),
4692         LSM_HOOK_INIT(shm_free_security, smack_shm_free_security),
4693         LSM_HOOK_INIT(shm_associate, smack_shm_associate),
4694         LSM_HOOK_INIT(shm_shmctl, smack_shm_shmctl),
4695         LSM_HOOK_INIT(shm_shmat, smack_shm_shmat),
4696
4697         LSM_HOOK_INIT(sem_alloc_security, smack_sem_alloc_security),
4698         LSM_HOOK_INIT(sem_free_security, smack_sem_free_security),
4699         LSM_HOOK_INIT(sem_associate, smack_sem_associate),
4700         LSM_HOOK_INIT(sem_semctl, smack_sem_semctl),
4701         LSM_HOOK_INIT(sem_semop, smack_sem_semop),
4702
4703         LSM_HOOK_INIT(d_instantiate, smack_d_instantiate),
4704
4705         LSM_HOOK_INIT(getprocattr, smack_getprocattr),
4706         LSM_HOOK_INIT(setprocattr, smack_setprocattr),
4707
4708         LSM_HOOK_INIT(unix_stream_connect, smack_unix_stream_connect),
4709         LSM_HOOK_INIT(unix_may_send, smack_unix_may_send),
4710
4711         LSM_HOOK_INIT(socket_post_create, smack_socket_post_create),
4712 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
4713         LSM_HOOK_INIT(socket_bind, smack_socket_bind),
4714 #endif
4715         LSM_HOOK_INIT(socket_connect, smack_socket_connect),
4716         LSM_HOOK_INIT(socket_sendmsg, smack_socket_sendmsg),
4717         LSM_HOOK_INIT(socket_sock_rcv_skb, smack_socket_sock_rcv_skb),
4718         LSM_HOOK_INIT(socket_getpeersec_stream, smack_socket_getpeersec_stream),
4719         LSM_HOOK_INIT(socket_getpeersec_dgram, smack_socket_getpeersec_dgram),
4720         LSM_HOOK_INIT(sk_alloc_security, smack_sk_alloc_security),
4721         LSM_HOOK_INIT(sk_free_security, smack_sk_free_security),
4722         LSM_HOOK_INIT(sock_graft, smack_sock_graft),
4723         LSM_HOOK_INIT(inet_conn_request, smack_inet_conn_request),
4724         LSM_HOOK_INIT(inet_csk_clone, smack_inet_csk_clone),
4725
4726  /* key management security hooks */
4727 #ifdef CONFIG_KEYS
4728         LSM_HOOK_INIT(key_alloc, smack_key_alloc),
4729         LSM_HOOK_INIT(key_free, smack_key_free),
4730         LSM_HOOK_INIT(key_permission, smack_key_permission),
4731         LSM_HOOK_INIT(key_getsecurity, smack_key_getsecurity),
4732 #endif /* CONFIG_KEYS */
4733
4734  /* Audit hooks */
4735 #ifdef CONFIG_AUDIT
4736         LSM_HOOK_INIT(audit_rule_init, smack_audit_rule_init),
4737         LSM_HOOK_INIT(audit_rule_known, smack_audit_rule_known),
4738         LSM_HOOK_INIT(audit_rule_match, smack_audit_rule_match),
4739 #endif /* CONFIG_AUDIT */
4740
4741         LSM_HOOK_INIT(ismaclabel, smack_ismaclabel),
4742         LSM_HOOK_INIT(secid_to_secctx, smack_secid_to_secctx),
4743         LSM_HOOK_INIT(secctx_to_secid, smack_secctx_to_secid),
4744         LSM_HOOK_INIT(inode_notifysecctx, smack_inode_notifysecctx),
4745         LSM_HOOK_INIT(inode_setsecctx, smack_inode_setsecctx),
4746         LSM_HOOK_INIT(inode_getsecctx, smack_inode_getsecctx),
4747 };
4748
4749
4750 static __init void init_smack_known_list(void)
4751 {
4752         /*
4753          * Initialize rule list locks
4754          */
4755         mutex_init(&smack_known_huh.smk_rules_lock);
4756         mutex_init(&smack_known_hat.smk_rules_lock);
4757         mutex_init(&smack_known_floor.smk_rules_lock);
4758         mutex_init(&smack_known_star.smk_rules_lock);
4759         mutex_init(&smack_known_invalid.smk_rules_lock);
4760         mutex_init(&smack_known_web.smk_rules_lock);
4761         /*
4762          * Initialize rule lists
4763          */
4764         INIT_LIST_HEAD(&smack_known_huh.smk_rules);
4765         INIT_LIST_HEAD(&smack_known_hat.smk_rules);
4766         INIT_LIST_HEAD(&smack_known_star.smk_rules);
4767         INIT_LIST_HEAD(&smack_known_floor.smk_rules);
4768         INIT_LIST_HEAD(&smack_known_invalid.smk_rules);
4769         INIT_LIST_HEAD(&smack_known_web.smk_rules);
4770         /*
4771          * Create the known labels list
4772          */
4773         smk_insert_entry(&smack_known_huh);
4774         smk_insert_entry(&smack_known_hat);
4775         smk_insert_entry(&smack_known_star);
4776         smk_insert_entry(&smack_known_floor);
4777         smk_insert_entry(&smack_known_invalid);
4778         smk_insert_entry(&smack_known_web);
4779 }
4780
4781 /**
4782  * smack_init - initialize the smack system
4783  *
4784  * Returns 0
4785  */
4786 static __init int smack_init(void)
4787 {
4788         struct cred *cred;
4789         struct task_smack *tsp;
4790
4791         if (!security_module_enable("smack"))
4792                 return 0;
4793
4794         smack_inode_cache = KMEM_CACHE(inode_smack, 0);
4795         if (!smack_inode_cache)
4796                 return -ENOMEM;
4797
4798         tsp = new_task_smack(&smack_known_floor, &smack_known_floor,
4799                                 GFP_KERNEL);
4800         if (tsp == NULL) {
4801                 kmem_cache_destroy(smack_inode_cache);
4802                 return -ENOMEM;
4803         }
4804
4805         smack_enabled = 1;
4806
4807         pr_info("Smack:  Initializing.\n");
4808 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_NETFILTER
4809         pr_info("Smack:  Netfilter enabled.\n");
4810 #endif
4811 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
4812         pr_info("Smack:  IPv6 port labeling enabled.\n");
4813 #endif
4814 #ifdef SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING
4815         pr_info("Smack:  IPv6 Netfilter enabled.\n");
4816 #endif
4817
4818         /*
4819          * Set the security state for the initial task.
4820          */
4821         cred = (struct cred *) current->cred;
4822         cred->security = tsp;
4823
4824         /* initialize the smack_known_list */
4825         init_smack_known_list();
4826
4827         /*
4828          * Register with LSM
4829          */
4830         security_add_hooks(smack_hooks, ARRAY_SIZE(smack_hooks));
4831
4832         return 0;
4833 }
4834
4835 /*
4836  * Smack requires early initialization in order to label
4837  * all processes and objects when they are created.
4838  */
4839 security_initcall(smack_init);