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1 .\" Copyright (c) 2002 by Michael Kerrisk <mtk.manpages@gmail.com>
2 .\"
3 .\" %%%LICENSE_START(VERBATIM)
4 .\" Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
5 .\" manual provided the copyright notice and this permission notice are
6 .\" preserved on all copies.
7 .\"
8 .\" Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
9 .\" manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
10 .\" entire resulting derived work is distributed under the terms of a
11 .\" permission notice identical to this one.
12 .\"
13 .\" Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this
14 .\" manual page may be incorrect or out-of-date.  The author(s) assume no
15 .\" responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from
16 .\" the use of the information contained herein.  The author(s) may not
17 .\" have taken the same level of care in the production of this manual,
18 .\" which is licensed free of charge, as they might when working
19 .\" professionally.
20 .\"
21 .\" Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by
22 .\" the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
23 .\" %%%LICENSE_END
24 .\"
25 .\" 6 Aug 2002 - Initial Creation
26 .\" Modified 2003-05-23, Michael Kerrisk, <mtk.manpages@gmail.com>
27 .\" Modified 2004-05-27, Michael Kerrisk, <mtk.manpages@gmail.com>
28 .\" 2004-12-08, mtk Added O_NOATIME for CAP_FOWNER
29 .\" 2005-08-16, mtk, Added CAP_AUDIT_CONTROL and CAP_AUDIT_WRITE
30 .\" 2008-07-15, Serge Hallyn <serue@us.bbm.com>
31 .\"     Document file capabilities, per-process capability
32 .\"     bounding set, changed semantics for CAP_SETPCAP,
33 .\"     and other changes in 2.6.2[45].
34 .\"     Add CAP_MAC_ADMIN, CAP_MAC_OVERRIDE, CAP_SETFCAP.
35 .\" 2008-07-15, mtk
36 .\"     Add text describing circumstances in which CAP_SETPCAP
37 .\"     (theoretically) permits a thread to change the
38 .\"     capability sets of another thread.
39 .\"     Add section describing rules for programmatically
40 .\"     adjusting thread capability sets.
41 .\"     Describe rationale for capability bounding set.
42 .\"     Document "securebits" flags.
43 .\"     Add text noting that if we set the effective flag for one file
44 .\"     capability, then we must also set the effective flag for all
45 .\"     other capabilities where the permitted or inheritable bit is set.
46 .\" 2011-09-07, mtk/Serge hallyn: Add CAP_SYSLOG
47 .\"
48 .\"*******************************************************************
49 .\"
50 .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
51 .\"
52 .\"*******************************************************************
53 .\"
54 .\" Japanese Version Copyright (c) 2005 Akihiro MOTOKI all rights reserved.
55 .\" Translated 2005-03-09, Akihiro MOTOKI <amotoki@dd.iij4u.or.jp>
56 .\" Updated 2005-11-04, Akihiro MOTOKI
57 .\" Updated 2006-04-16, Akihiro MOTOKI, LDP v2.29
58 .\" Updated 2006-07-20, Akihiro MOTOKI, LDP v2.34
59 .\" Updated 2007-01-05, Akihiro MOTOKI, LDP v2.43
60 .\" Updated 2008-12-24, Akihiro MOTOKI, LDP v3.15
61 .\" Updated 2009-02-27, Akihiro MOTOKI, LDP v3.19
62 .\" Updated 2010-04-11, Akihiro MOTOKI, LDP v3.24
63 .\" Updated 2012-05-31, Akihiro MOTOKI <amotoki@gmail.com>
64 .\" Updated 2013-05-06, Akihiro MOTOKI <amotoki@gmail.com>
65 .\" Updated 2013-08-16, Akihiro MOTOKI <amotoki@gmail.com>
66 .\"
67 .TH CAPABILITIES 7 2014\-09\-21 Linux "Linux Programmer's Manual"
68 .SH 名前
69 capabilities \- Linux のケーパビリティ (capability) の概要
70 .SH 説明
71 権限のチェックを行う観点から見ると、伝統的な UNIX の実装では プロセスは二つのカテゴリに分類できる: \fI特権\fP プロセス (実効ユーザID が
72 0 のプロセス。ユーザID 0 は スーパーユーザや root と呼ばれる) と \fI非特権\fP プロセス (実効ユーザID が 0 以外のプロセス)
73 である。 非特権プロセスでは、プロセスの資格情報 (通常は、実効UID 、実効GID と追加のグループリスト) に基づく権限チェックが行われるのに対し、
74 特権プロセスでは全てのカーネルの権限チェックがバイパスされる。
75
76 .\"
77 バージョン 2.2 以降の Linux では、 これまでスーパーユーザに結び付けられてきた権限を、 いくつかのグループに分割している。これらのグループは
78 \fIケーパビリティ\fP(capability)  と呼ばれ、グループ毎に独立に有効、無効を設定できる。 ケーパビリティはスレッド単位の属性である。
79 .SS ケーパビリティのリスト
80 以下のリストは、 Linux で実装されているケーパビリティと 各ケーパビリティが許可する操作と動作をまとめたものである。
81 .TP 
82 \fBCAP_AUDIT_CONTROL\fP (Linux 2.6.11 以降)
83 カーネル監査 (audit) の有効無効の切り替え、 監査のフィルタルールの変更、 監査の状況やフィルタルールの取得ができる。
84 .TP 
85 \fBCAP_AUDIT_READ\fP (Linux 3.16 以降)
86 .\" commit a29b694aa1739f9d76538e34ae25524f9c549d59
87 .\" commit 3a101b8de0d39403b2c7e5c23fd0b005668acf48
88 マルチキャスト netlink ソケット経由で監査ログの読み出しができる。
89 .TP 
90 \fBCAP_AUDIT_WRITE\fP (Linux 2.6.11 以降)
91 カーネル監査のログにレコードを書き込む。
92 .TP 
93 \fBCAP_BLOCK_SUSPEND\fP (Linux 3.5 以降)
94 システムのサスペンドをブロックできる機能を使用する (\fBepoll\fP(7)  \fBEPOLLWAKEUP\fP,
95 \fI/proc/sys/wake_lock\fP)。
96 .TP 
97 \fBCAP_CHOWN\fP
98 ファイルの UID とGID を任意に変更する (\fBchown\fP(2)  参照)。
99 .TP 
100 \fBCAP_DAC_OVERRIDE\fP
101 ファイルの読み出し、書き込み、実行の権限チェックをバイパスする (DAC は "discretionary access control
102 (任意のアクセス制御)" の略である)。
103 .TP 
104 \fBCAP_DAC_READ_SEARCH\fP
105 .PD 0
106 .RS
107 .IP * 2
108 ファイルの読み出し権限のチェックとディレクトリの読み出しと実行 の権限チェックをバイパスする。
109 .IP *
110 \fBopen_by_handle_at\fP(2) を起動する。
111 .RE
112 .PD
113
114 .TP 
115 \fBCAP_FOWNER\fP
116 .PD 0
117 .RS
118 .IP * 2
119 通常、プロセスのファイルシステム UID がファイルの UID に一致することが 要求される操作 (例えば \fBchmod\fP(2),
120 \fButime\fP(2))  における権限チェックをバイパスする。 但し、 \fBCAP_DAC_OVERRIDE\fP か
121 \fBCAP_DAC_READ_SEARCH\fP によりチェックが行われる操作は除く。
122 .IP *
123 任意のファイルに対して拡張ファイル属性を設定する (\fBchattr\fP(1)  参照)。
124 .IP *
125 任意のファイルに対してアクセス制御リスト (ACL) を設定する。
126 .IP *
127 ファイルの削除の際にディレクトリのスティッキービットを無視する。
128 .IP *
129 \fBopen\fP(2)  や \fBfcntl\fP(2)  で任意のファイルに対して \fBO_NOATIME\fP を指定する。
130 .RE
131 .PD
132 .TP 
133 \fBCAP_FSETID\fP
134 ファイルが変更されたときに set\-user\-ID とset\-group\-ID の許可ビットをクリア しない。呼び出し元プロセスのファイルシステム
135 GID と追加の GID のいずれとも GID が一致しないファイルに対して set\-group\-ID ビットを設定する。
136 .TP 
137 \fBCAP_IPC_LOCK\fP
138 .\" FIXME . As at Linux 3.2, there are some strange uses of this capability
139 .\" in other places; they probably should be replaced with something else.
140 メモリーのロック (\fBmlock\fP(2), \fBmlockall\fP(2), \fBmmap\fP(2), \fBshmctl\fP(2))  を行う。
141 .TP 
142 \fBCAP_IPC_OWNER\fP
143 System V IPC オブジェクトに対する操作に関して権限チェックをバイパスする。
144 .TP 
145 \fBCAP_KILL\fP
146 .\" FIXME . CAP_KILL also has an effect for threads + setting child
147 .\"       termination signal to other than SIGCHLD: without this
148 .\"       capability, the termination signal reverts to SIGCHLD
149 .\"       if the child does an exec().  What is the rationale
150 .\"       for this?
151 シグナルを送信する際に権限チェックをバイパスする (\fBkill\fP(2)  参照)。これには \fBioctl\fP(2)  の \fBKDSIGACCEPT\fP
152 操作の使用も含まれる。
153 .TP 
154 \fBCAP_LEASE\fP (Linux 2.4 以降)
155 任意のファイルに対して ファイルリースを設定する (\fBfcntl\fP(2)  参照)。
156 .TP 
157 \fBCAP_LINUX_IMMUTABLE\fP
158 .\" These attributes are now available on ext2, ext3, Reiserfs, XFS, JFS
159 inode フラグ \fBFS_APPEND_FL\fP と \fBFS_IMMUTABLE_FL\fP を設定する (\fBchattr\fP(1)  参照)。
160 .TP 
161 \fBCAP_MAC_ADMIN\fP (Linux 2.6.25 以降)
162 強制アクセス制御 (MAC) を上書きする。 Smack Linux Security Module (LSM) 用に実装されている。
163 .TP 
164 \fBCAP_MAC_OVERRIDE\fP (Linux 2.6.25 以降)
165 MAC の設定や状態を変更する。 Smack LSM 用に実装されている。
166 .TP 
167 \fBCAP_MKNOD\fP (Linux 2.4 以降)
168 (Linux 2.4 以降)  \fBmknod\fP(2)  を使用してスペシャルファイルを作成する。
169 .TP 
170 \fBCAP_NET_ADMIN\fP
171 各種のネットワーク関係の操作を実行する:
172 .PD 0
173 .RS
174 .IP * 2
175 インターフェースの設定
176 .IP *
177 IP のファイアウォール、マスカレード、アカウンティング
178 .IP *
179 ルーティングテーブルの変更
180 .IP *
181 透過的プロキシでの任意のアドレスの割り当て (bind)
182 .IP *
183 サービス種別 (type\-of\-service; TOS) のセット
184 .IP *
185 ドライバの統計情報のクリア
186 .IP *
187 promiscuous モードをセットする
188 .IP *
189 マルチキャストを有効にする
190 .IP *
191 \fBsetsockopt\fP(2) を使って以下のソケットオプションを設定する:
192 \fBSO_DEBUG\fP, \fBSO_MARK\fP,
193 \fBSO_PRIORITY\fP (優先度を 0 から 6 以外に設定する場合),
194 \fBSO_RCVBUFFORCE\fP, and \fBSO_SNDBUFFORCE\fP
195 .RE
196 .PD
197 .TP 
198 \fBCAP_NET_BIND_SERVICE\fP
199 インターネットドメインの特権ポート (ポート番号が 1024 番未満)  をバインドできる。
200 .TP 
201 \fBCAP_NET_BROADCAST\fP
202 (未使用) ソケットのブロードキャストと、マルチキャストの待ち受けを行う。
203 .TP 
204 \fBCAP_NET_RAW\fP
205 .PD 0
206 .RS
207 .IP * 2
208 RAW ソケットと PACKET ソケットを使用する。
209 .IP *
210 透過的プロキシでの任意のアドレスの割り当て (bind)
211 .RE
212 .PD
213 .\" Also various IP options and setsockopt(SO_BINDTODEVICE)
214 .TP 
215 \fBCAP_SETGID\fP
216 プロセスの GID と追加の GID リストに対する任意の操作を行う。 UNIX ドメインソケット経由でソケットの資格情報 (credential)
217 を渡す際に 偽の GID を渡すことができる。 ユーザー名前空間にグループ ID マッピングを書き込むことができる
218 (\fBuser_namespaces\fP(7) 参照)。
219 .TP 
220 \fBCAP_SETFCAP\fP (Linux 2.6.24 以降)
221 ファイルケーパビリティを設定する。
222 .TP 
223 \fBCAP_SETPCAP\fP
224 ファイルケーパビリティがサポートされていない場合: 呼び出し元が許可されているケーパビリティセットに含まれる任意のケーパビリティを、
225 他のプロセスに付与したり、削除したりできる。 (カーネルがファイルケーパビリティをサポートしている場合、 \fBCAP_SETPCAP\fP
226 はこの役割を持たない。 なぜなら、ファイルケーパビリティをサポートしているカーネルでは \fBCAP_SETPCAP\fP は全く別の意味を持つからである。)
227
228 ファイルケーパビリティがサポートされている場合: 呼び出し元スレッドのバウンディングセットの任意のケーパビリティを
229 自身の継承可能ケーパビリティセットに追加できる。 (\fBprctl\fP(2)  \fBPR_CAPBSET_DROP\fP を使って)
230 バウンディングセットからケーパビリティを削除できる。 \fIsecurebits\fP フラグを変更できる。
231 .TP 
232 \fBCAP_SETUID\fP
233 .\" FIXME CAP_SETUID also an effect in exec(); document this.
234 プロセスの UID に対する任意の操作 (\fBsetuid\fP(2), \fBsetreuid\fP(2), \fBsetresuid\fP(2),
235 \fBsetfsuid\fP(2))  を行う。 UNIX ドメインソケット経由でソケットの資格情報 (credential) を渡す際に 偽の UID
236 を渡すことができる。 ユーザー名前空間にユーザー ID マッピングを書き込むことができる (\fBuser_namespaces\fP(7) 参照)。
237 .TP 
238 \fBCAP_SYS_ADMIN\fP
239 .PD 0
240 .RS
241 .IP * 2
242 以下のシステム管理用の操作を実行する: \fBquotactl\fP(2), \fBmount\fP(2), \fBumount\fP(2), \fBswapon\fP(2),
243 \fBswapoff\fP(2), \fBsethostname\fP(2), \fBsetdomainname\fP(2).
244 .IP *
245 特権が必要な \fBsyslog\fP(2) の操作を実行する
246 (Linux 2.6.37 以降では、このような操作を許可するには
247 \fBCAP_SYSLOG\fP を使うべきである)
248 .IP *
249 \fBVM86_REQUEST_IRQ\fP \fBvm86\fP(2) コマンドを実行する。
250 .IP *
251 任意の System V IPC オブジェクトに対する \fBIPC_SET\fP と \fBIPC_RMID\fP 操作を実行する。
252 .IP *
253 \fBRLIMIT_NPROC\fP リソース制限を上書きする。
254 .IP *
255 拡張属性 \fItrusted\fP と \fIsecurity\fP に対する操作を実行する (\fBattr\fP(5)  参照)。
256 .IP *
257 \fBlookup_dcookie\fP(2)  を呼び出す。
258 .IP *
259 \fBioprio_set\fP(2)  を使って I/O スケジューリングクラス \fBIOPRIO_CLASS_RT\fP,
260 \fBIOPRIO_CLASS_IDLE\fP を割り当てる (\fBIOPRIO_CLASS_IDLE\fP は Linux 2.6.25
261 より前のバージョンのみ)。
262 .IP *
263 UNIX ドメインソケットでソケットの資格情報 (credential) を渡す際に偽の UID を渡す。
264 .IP *
265 ファイルをオープンするシステムコール (例えば \fBaccept\fP(2), \fBexecve\fP(2), \fBopen\fP(2), \fBpipe\fP(2))
266 でシステム全体でオープンできるファイル数の上限 \fI/proc/sys/fs/file\-max\fP を超過する。
267 .IP *
268 \fBclone\fP(2) と \fBunshare\fP(2) で新しい名前空間を作成する \fBCLONE_*\fP フラグを利用する (ただし、 Linux
269 3.8 以降では、ユーザー名前空間の作成にどのケーパビリティも必要としない)。
270 .IP *
271 \fBperf_event_open\fP(2) を呼び出す。
272 .IP *
273 特権が必要な \fIperf\fP イベントの情報にアクセスする。
274 .IP *
275 \fBsetns\fP(2) を呼び出す (\fItarget\fP 名前空間での \fBCAP_SYS_ADMIN\fP が必要)。
276 .IP *
277 \fBfanotify_init\fP(2) を呼び出す。
278 .IP *
279 \fBkeyctl\fP(2)  の \fBKEYCTL_CHOWN\fP と \fBKEYCTL_SETPERM\fP 操作を実行する。
280 .IP *
281 \fBmadvise\fP(2)  の \fBMADV_HWPOISON\fP 操作を実行する。
282 .IP *
283 \fBTIOCSTI\fP \fBioctl\fP(2) を使って、
284 呼び出し元の制御端末以外の端末の入力キューに文字を挿入する。
285 .IP *
286 廃止予定の \fBnfsservctl\fP(2) システムコールを使用する。
287 .IP *
288 廃止予定の \fBbdflush\fP(2) システムコールを使用する。
289 .IP *
290 特権が必要なブロックデバイスに対する各種の \fBioctl\fP(2) 操作を
291 実行する。
292 .IP *
293 特権が必要なファイルシステムに対する各種の \fBioctl\fP(2) 操作を
294 実行する。
295 .IP *
296 多くのデバイスドライバに対する管理命令を実行する。
297 .RE
298 .PD
299 .TP 
300 \fBCAP_SYS_BOOT\fP
301 \fBreboot\fP(2)  と \fBkexec_load\fP(2)  を呼び出す。
302 .TP 
303 \fBCAP_SYS_CHROOT\fP
304 \fBchroot\fP(2).  を呼び出す。
305 .TP 
306 \fBCAP_SYS_MODULE\fP
307 カーネルモジュールのロード、アンロードを行う (\fBinit_module\fP(2)  と \fBdelete_module\fP(2)  を参照のこと)。
308 バージョン 2.6.25 より前のカーネルで、 システム全体のケーパビリティバウンディングセット (capability bounding set)
309 からケーパビリティを外す。
310 .TP 
311 \fBCAP_SYS_NICE\fP
312 .PD 0
313 .RS
314 .IP * 2
315 プロセスの nice 値の引き上げ (\fBnice\fP(2), \fBsetpriority\fP(2))  や、任意のプロセスの nice 値の変更を行う。
316 .IP *
317 呼び出し元プロセスに対するリアルタイムスケジューリングポリシーと、 任意のプロセスに対するスケジューリングポリシーと優先度を設定する
318 (\fBsched_setscheduler\fP(2), \fBsched_setparam\fP(2), \fBshed_setattr\fP(2))。
319 .IP *
320 任意のプロセスに対する CPU affinity を設定できる (\fBsched_setaffinity\fP(2))。
321 .IP *
322 任意のプロセスに対して I/O スケジューリングクラスと優先度を設定できる (\fBioprio_set\fP(2))。
323 .IP *
324 .\" FIXME CAP_SYS_NICE also has the following effect for
325 .\" migrate_pages(2):
326 .\"     do_migrate_pages(mm, &old, &new,
327 .\"         capable(CAP_SYS_NICE) ? MPOL_MF_MOVE_ALL : MPOL_MF_MOVE);
328 .\" Document this.
329 \fBmigrate_pages\fP(2)  を任意のプロセスに適用し、プロセスを任意のノードに移動する。
330 .IP *
331 \fBmove_pages\fP(2)  を任意のプロセスに対して行う。
332 .IP *
333 \fBmbind\fP(2)  と \fBmove_pages\fP(2)  で \fBMPOL_MF_MOVE_ALL\fP フラグを使用する。
334 .RE
335 .PD
336 .TP 
337 \fBCAP_SYS_PACCT\fP
338 \fBacct\fP(2)  を呼び出す。
339 .TP 
340 \fBCAP_SYS_PTRACE\fP
341 .PD 0
342 .RS
343 .IP * 3
344 \fBptrace\fP(2)  を使って任意のプロセスをトレースする。
345 .IP *
346 \fBget_robust_list\fP(2)  を任意のプロセスに対して行う。
347 .IP *
348 \fBprocess_vm_readv\fP(2) と \fBprocess_vm_writev\fP(2)
349 を使って任意のプロセスのメモリとの間でデータの送受信を行う。
350 .IP *
351 \fBkcmp\fP(2) を使ってプロセス内部を調査する。
352 .RE
353 .PD
354 .TP 
355 \fBCAP_SYS_RAWIO\fP
356 .PD 0
357 .RS
358 .IP * 2
359 I/O ポート操作を実行する (\fBiopl\fP(2)、 \fBioperm\fP(2))。
360 .IP *
361 \fI/proc/kcore\fP にアクセスする。
362 .IP *
363 \fBFIBMAP\fP \fBioctl\fP(2) 操作を使用する。
364 .IP *
365 x86 モデルに固有のレジスタ (MSR レジスタ群、 \fBmsr\fP(4) 参照) にアクセスするためのデバイスをオープンする。
366 .IP *
367 \fI/proc/sys/vm/mmap_min_addr\fP を更新する。
368 .IP *
369 \fI/proc/sys/vm/mmap_min_addr\fP で指定された値よりも小さなアドレスにメモリマッピングを作成する。
370 .IP *
371 \fI/proc/bus/pci\fP にあるファイルをマップする。
372 .IP *
373 \fI/dev/mem\fP や \fI/dev/kmem\fP をオープンする。
374 .IP *
375 各種の SCSI デバイスコマンドを実行する。
376 .IP *
377 \fBhpsa\fP(4) デバイスや \fBcciss\fP(4) デバイスの特定の操作を実行する。
378 .IP *
379 他のデバイスに対して各種のデバイス固有命令を実行する。
380 .RE
381 .PD
382 .TP 
383 \fBCAP_SYS_RESOURCE\fP
384 .PD 0
385 .RS
386 .IP * 2
387 ext2 ファイルシステム上の予約されている領域を使用する。
388 .IP *
389 ext3 のジャーナル機能を制御する \fBioctl\fP(2)  を使用する。
390 .IP *
391 ディスク quota の上限を上書きする。
392 .IP *
393 リソース上限を増やす (\fBsetrlimit\fP(2))。
394 .IP *
395 \fBRLIMIT_NPROC\fP リソース制限を上書きする。
396 .IP *
397 コンソール割り当てにおいてコンソールの最大数を上書きする。
398 .IP *
399 キーマップの最大数を上書きする。
400 .IP *
401 リアルタイムクロックから秒間 64 回を越える回数の割り当てが許可する。
402 .IP *
403 メッセージキューに関する上限 \fImsg_qbytes\fP を
404 \fI/proc/sys/kernel/msgmnb\fP に指定されている上限よりも大きく設定する
405 (\fBmsgop\fP(2) と \fBmsgctl\fP(2) 参照)。
406 .IP *
407 \fBF_SETPIPE_SZ\fP \fBfcntl\fP(2) を使ってパイプの容量を設定する際に
408 上限 \fI/proc/sys/fs/pipe\-size\-max\fP を上書きする。
409 .IP *
410 \fI/proc/sys/fs/pipe\-max\-size\fP に指定されている上限を超えてパイプの容量
411 を増やすのに \fBF_SETPIPE_SZ\fP を使用する。
412 .IP *
413 POSIX メッセージキューを作成する際に、
414 上限 \fI/proc/sys/fs/mqueue/queues_max\fP を上書きする
415 (\fBmq_overview\fP(7) 参照)。
416 .IP *
417 \fBprctl\fP(2) \fBPR_SET_MM\fP 操作を使用する。
418 .IP *
419 \fBCAP_SYS_RESOURCE\fP を持ったプロセスによって最後に設定された値よりも小さな値を \fI/proc/PID/oom_score_adj\fP
420 に設定する。
421 .RE
422 .PD
423 .TP 
424 \fBCAP_SYS_TIME\fP
425 システムクロックを変更する (\fBsettimeofday\fP(2), \fBstime\fP(2), \fBadjtimex\fP(2))。 リアルタイム
426 (ハードウェア) クロックを変更する。
427 .TP 
428 \fBCAP_SYS_TTY_CONFIG\fP
429 \fBvhangup\fP(2) を使用する。
430 特権が必要な仮想端末に関する各種の \fBioctl\fP(2) 操作を利用できる。
431 .TP 
432 \fBCAP_SYSLOG\fP (Linux 2.6.37 以降)
433 .RS
434 .PD 0
435 .IP * 3
436 特権が必要な \fBsyslog\fP(2) 操作を実行できる。
437 どの操作が特権が必要かについての情報は \fBsyslog\fP(2) を参照。
438 .IP *
439 \fI/proc/sys/kernel/kptr_restrict\fP の値が 1 の場合、 \fI/proc\fP
440 や他のインターフェース経由で公開されているカーネルアドレスを参照する (\fBproc\fP(5) の \fIkptr_restrict\fP の議論を参照)。
441 .PD
442 .RE
443 .TP 
444 \fBCAP_WAKE_ALARM\fP (Linux 3.0 以降)
445 .\"
446 システムを起こすトリガーを有効にする (タイマー \fBCLOCK_REALTIME_ALARM\fP
447 や \fBCLOCK_BOOTTIME_ALARM\fP を設定する)。
448 .SS 過去と現在の実装
449 完全な形のケーパビリティを実装するには、以下の要件を満たす必要がある:
450 .IP 1. 3
451 全ての特権操作について、カーネルはそのスレッドの実効ケーパビリティセットに 必要なケーパビリティがあるかを確認する。
452 .IP 2.
453 カーネルで、あるスレッドのケーパビリティセットを変更したり、 取得したりできるシステムコールが提供される。
454 .IP 3.
455 ファイルシステムが、実行可能ファイルにケーパビリティを付与でき、ファイル 実行時にそのケーパビリティをプロセスが取得できるような機能をサポートする。
456 .PP
457 .\"
458 カーネル 2.6.24 より前では、最初の 2つの要件のみが満たされている。 カーネル 2.6.24 以降では、3つの要件すべてが満たされている。
459 .SS スレッドケーパビリティセット
460 各スレッドは以下の 3種類のケーパビリティセットを持つ。各々のケーパビリティセットは 上記のケーパビリティの組み合わせである
461 (全てのケーパビリティが無効でもよい)。
462 .TP 
463 \fI許可 (permitted)\fP:
464 そのスレッドが持つことになっている実効ケーパビリティの 限定的なスーパーセットである。 これは、実効ケーパビリティセットに \fBCAP_SETPCAP\fP
465 ケーパビリティを持っていないスレッドが継承可能ケーパビリティセットに 追加可能なケーパビリティの限定的なスーパーセットでもある。
466
467 許可ケーパビリティセットから削除してしまったケーパビリティは、 (set\-user\-ID\-root プログラムか、
468 そのケーパビリティをファイルケーパビリティで許可しているプログラムを \fBexecve\fP(2)  しない限りは) もう一度獲得することはできない。
469 .TP 
470 \fI継承可能 (inheritable)\fP:
471 \fBexecve\fP(2)  を前後で保持されるケーパビリティセットである。 この仕組みを使うことで、あるプロセスが \fBexecve\fP(2)
472 を行う際に新しいプログラムの許可ケーパビリティセットとして 割り当てるケーパビリティを指定することができる。
473 .TP 
474 \fI実効 (effective)\fP:
475 カーネルがスレッドの権限 (permission) をチェックするときに 使用するケーパビリティセットである。
476 .PP
477 \fBfork\fP(2)  で作成される子プロセスは、親のケーパビリティセットのコピーを継承する。 \fBexecve\fP(2)
478 中のケーパビリティの扱いについては下記を参照のこと。
479 .PP
480 \fBcapset\fP(2)  を使うと、プロセスは自分自身のケーパビリティセット を操作することができる (下記参照)。
481 .PP
482 .\" commit 73efc0394e148d0e15583e13712637831f926720
483 .\"
484 Linux 3.2 以降では、 ファイル \fI/proc/sys/kernel/cap_last_cap\fP で、
485 実行中のカーネルでサポートされているケーパビリティの最大値を参照できる。 この情報を使って、
486 ケーパビリティセットに設定される可能性がある最上位ビットを判定することができる。
487 .SS ファイルケーパビリティ
488 カーネル 2.6.24 以降では、 \fBsetcap\fP(8)  を使って実行ファイルにケーパビリティセットを対応付けることができる。
489 ファイルケーパビリティセットは \fIsecurity.capability\fP という名前の拡張属性に保存される (\fBsetxattr\fP(2)
490 参照)。この拡張属性への書き込みには \fBCAP_SETFCAP\fP ケーパビリティが必要である。
491 ファイルケーパビリティセットとスレッドのケーパビリティセットの両方が 考慮され、 \fBexecve\fP(2)
492 後のスレッドのケーパビリティセットが決定される。
493
494 3 つのファイルケーパビリティセットが定義されている。
495 .TP 
496 \fI許可 (Permitted)\fP (以前の\fI強制 (Forced)\fP):
497 スレッドの継承可能ケーパビリティに関わらず、そのスレッドに自動的に 認められるケーパビリティ。
498 .TP 
499 \fI継承可能 (Inheritable)\fP (以前の \fI許容 (Allowed)\fP):
500 このセットと、スレッドの継承可能ケーパビリティセットとの 論理積 (AND) がとられ、 \fBexecve\fP(2)
501 の後にそのスレッドの許可ケーパビリティセットで有効となる 継承可能ケーパビリティが決定される。
502 .TP 
503 \fI実効 (effective)\fP:
504 これは集合ではなく、1 ビットの情報である。 このビットがセットされていると、 \fBexecve\fP(2)
505 実行中に、そのスレッドの新しい許可ケーパビリティが全て 実効ケーパビリティ集合においてもセットされる。 このビットがセットされていない場合、
506 \fBexecve\fP(2)  後には新しい許可ケーパビリティのどれも新しい実効ケーパビリティ集合 にセットされない。
507
508 .\"
509 ファイルの実効ケーパビリティビットを有効にするというのは、 \fBexecve\fP(2)
510 実行時に、ファイルの許可ケーパビリティと継承ケーパビリティに対応するものが スレッドの許可ケーパビリティセットとしてセットされるが、
511 これが実効ケーパビリティセットにもセットされるということである (ケーパビリティの変換ルールは下記参照)。
512 したがって、ファイルにケーパビリティを割り当てる際 (\fBsetcap\fP(8), \fBcap_set_file\fP(3),
513 \fBcap_set_fd\fP(3))、 いずれかのケーパビリティに対して実効フラグを有効と指定する場合、
514 許可フラグや継承可能フラグを有効にした他の全てのケーパビリティ についても実効フラグを有効と指定しなければならない。
515 .SS "execve() 中のケーパビリティの変換"
516 .PP
517 \fBexecve\fP(2)  実行時に、カーネルはプロセスの新しいケーパビリティを次の アルゴリズムを用いて計算する:
518 .in +4n
519 .nf
520
521 P'(permitted) = (P(inheritable) & F(inheritable)) |
522                 (F(permitted) & cap_bset)
523
524 P'(effective) = F(effective) ? P'(permitted) : 0
525
526 P'(inheritable) = P(inheritable)    [つまり、変更されない]
527
528 .fi
529 .in
530 各変数の意味は以下の通り:
531 .RS 4
532 .IP P 10
533 \fBexecve\fP(2)  前のスレッドのケーパビリティセットの値
534 .IP P'
535 \fBexecve\fP(2)  後のスレッドのケーパビリティセットの値
536 .IP F
537 ファイルケーパビリティセットの値
538 .IP cap_bset
539 ケーパビリティバウンディングセットの値 (下記参照)
540 .RE
541 .\"
542 .SS ケーパビリティと、ルートによるプログラムの実行
543 \fBexecve\fP(2)  時に、ケーパビリティセットを使って、全ての権限を持った \fIroot\fP を実現するには、以下のようにする。
544 .IP 1. 3
545 set\-user\-ID\-root プログラムが実行される場合、 またはプロセスの実ユーザ ID が 0 (root) の場合、
546 ファイルの継承可能セットと許可セットを全て 1 (全てのケーパビリティが有効) に定義する。
547 .IP 2.
548 set\-user\-ID\-root プログラムが実行される場合、 ファイルの実効ケーパビリティビットを 1 (enabled) に定義する。
549 .PP
550 .\" If a process with real UID 0, and nonzero effective UID does an
551 .\" exec(), then it gets all capabilities in its
552 .\" permitted set, and no effective capabilities
553 上記のルールにケーパビリティ変換を適用した結果をまとめると、 プロセスが set\-user\-ID\-root プログラムを \fBexecve\fP(2)
554 する場合、または実効 UID が 0 のプロセスがプログラムを \fBexecve\fP(2)  する場合、許可と実効のケーパビリティセットの全ケーパビリティ
555 (正確には、ケーパビリティバウンディングセットによるマスクで除外されるもの 以外の全てのケーパビリティ) を取得するということである。
556 これにより、伝統的な UNIX システムと同じ振る舞いができるようになっている。
557 .SS ケーパビリティ・バウンディングセット
558 ケーパビリティ・バウンディングセット (capability bounding set) は、 \fBexecve\fP(2)
559 時に獲得できるケーパビリティを制限するために使われる セキュリティ機構である。 バウンディングセットは以下のように使用される。
560 .IP * 2
561 \fBexecve\fP(2)  実行時に、ケーパビリティ・バウンディングセットと ファイルの許可ケーパビリティセットの論理和 (AND) を取ったものが、
562 そのスレッドの許可ケーパビリティセットに割り当てられる。 つまり、ケーパビリティ・バウンディングセットは、
563 実行ファイルが認めている許可ケーパビリティに対して 制限を課す働きをする。
564 .IP *
565 (Linux 2.6.25 以降)  ケーパビリティ・バウンディングセットは、スレッドが \fBcapset\fP(2)
566 により自身の継承可能セットに追加可能なケーパビリティの母集団を 制限する役割を持つ。
567 スレッドに許可されたケーパビリティであっても、バウンディングセットに 含まれていなければ、スレッドはそのケーパビリティは自身の継承可能セットに
568 追加できず、その結果、継承可能セットにそのケーパビリティを含むファイルを \fBexecve\fP(2)
569 する場合、そのケーパビリティを許可セットに持ち続けることができない、 ということである。
570 .PP
571 バウンディングセットがマスクを行うのは、継承可能ケーパビリティではなく、 ファイルの許可ケーパビリティのマスクを行う点に注意すること。
572 あるスレッドの継承可能セットにそのスレッドのバウンディングセットに 存在しないケーパビリティが含まれている場合、そのスレッドは、
573 継承可能セットに含まれるケーパビリティを持つファイルを実行することにより、 許可セットに含まれるケーパビリティも獲得できるということである。
574 .PP
575 カーネルのバージョンにより、ケーパビリティ・バウンディングセットは システム共通の属性の場合と、プロセス単位の属性の場合がある。
576 .PP
577 \fBLinux 2.6.25 より前のケーパビリティ・バウンディングセット\fP
578 .PP
579 2.6.25 より前のカーネルでは、ケーパビリティ・バウンディングセットは システム共通の属性で、システム上の全てのスレッドに適用される。
580 バウンディングセットは \fI/proc/sys/kernel/cap\-bound\fP ファイル経由で参照できる。
581 (間違えやすいが、このビットマスク形式のパラメータは、 \fI/proc/sys/kernel/cap\-bound\fP では符号付きの十進数で表現される。)
582
583 \fBinit\fP プロセスだけがケーパビリティ・バウンディングセットで ケーパビリティをセットすることができる。 それ以外では、スーパーユーザ
584 (より正確には、 \fBCAP_SYS_MODULE\fP ケーパビリティを持ったプログラム) が、
585 ケーパビリティ・バウンディングセットのケーパビリティのクリアが できるだけである。
586
587 通常のシステムでは、ケーパビリティ・バウンディングセットは、 \fBCAP_SETPCAP\fP が無効になっている。 この制限を取り去るには
588 (取り去るのは危険!)、 \fIinclude/linux/capability.h\fP 内の \fBCAP_INIT_EFF_SET\fP
589 の定義を修正し、カーネルを再構築する必要がある。
590
591 .\"
592 システム共通のケーパビリティ・バウンディングセット機能は、 カーネル 2.2.11 以降で Linux に追加された。
593 .PP
594 \fBLinux 2.6.25 以降のケーパビリティ・バウンディングセット\fP
595 .PP
596 Linux 2.6.25 以降では、 「ケーパビリティ・バウンディングセット」はスレッド単位の属性である
597 (システム共通のケーパビリティ・バウンディングセットはもはや存在しない)。
598
599 バウンディングセットは \fBfork\fP(2)  時にはスレッドの親プロセスから継承され、 \fBexecve\fP(2)  の前後では保持される。
600
601 スレッドが \fBCAP_SETPCAP\fP ケーパビリティを持っている場合、そのスレッドは \fBprctl\fP(2)  の
602 \fBPR_CAPBSET_DROP\fP 操作を使って自身のケーパビリティ・バウンディングセットから ケーパビリティを削除することができる。
603 いったんケーパビリティをバウンディングセットから削除してしまうと、 スレッドはそのケーパビリティを再度セットすることはできない。 \fBprctl\fP(2)
604 の \fBPR_CAPBSET_READ\fP 操作を使うことで、スレッドがあるケーパビリティが自身のバウンディングセット
605 に含まれているかを知ることができる。
606
607 バウンディングセットからのケーパビリティの削除がサポートされるのは、
608 カーネルのコンパイル時にファイルケーパビリティが有効になっている場合
609 だけである。Linux 2.6.33 より前のカーネルでは、ファイルケーパビリティは
610 設定オプション \fBCONFIG_SECURITY_FILE_CAPABILITIES\fP で切り替えられる追加の
611 機能であった。Linux 2.6.33 以降では、この設定オプションは削除され、
612 ファイルケーパビリティは常にカーネルに組込まれるようになった。
613 ファイルケーパビリティがカーネルにコンパイル時に組み込まれている場合、
614 (全てのプロセスの先祖である) \fIinit\fP プロセスはバウンディングセットで
615 全てのケーパビリティが セットされた状態で開始する。ファイルケーパビリティ
616 が有効になっていない場合には、 \fIinit\fP はバウンディングセットで
617 \fBCAP_SETPCAP\fP 以外の全てのケーパビリティがセットされた状態で開始する。
618 このようになっているのは、 \fBCAP_SETPCAP\fP ケーパビリティがファイルケー
619 パビリティがサポートされていない場合には 違った意味を持つからである。
620
621 .\"
622 .\"
623 バウンディングセットからケーパビリティを削除しても、 スレッドの継承可能セットからはそのケーパビリティは削除されない。
624 しかしながら、バウンディングセットからの削除により、 この先そのケーパビリティをスレッドの継承可能セットに追加すること はできなくなる。
625 .SS "ユーザ ID 変更のケーパビリティへの影響"
626 ユーザ ID が 0 と 0 以外の間で変化する際の振る舞いを従来と同じにするため、 スレッドの実 UID、実効 UID、保存
627 set\-user\-ID、ファイルシステム UID が (\fBsetuid\fP(2), \fBsetresuid\fP(2)  などを使って)
628 変更された際に、カーネルはそのスレッドのケーパビリティセットに 以下の変更を行う:
629 .IP 1. 3
630 UID の変更前には実 UID、実効 UID、保存 set\-user\-ID のうち 少なくとも一つが 0 で、変更後に実 UID、実効 UID、保存
631 set\-user\-ID が すべて 0 以外の値になった場合、許可と実効のケーパビリティセットの 全ケーパビリティをクリアする。
632 .IP 2.
633 実効 UID が 0 から 0 以外に変更された場合、 実効ケーパビリティセットの全ケーパビリティをクリアする。
634 .IP 3.
635 実効 UID が 0 以外から 0 に変更された場合、 許可ケーパビリティセットの内容を実効ケーパビリティセットにコピーする。
636 .IP 4.
637 ファイルシステム UID が 0 から 0 以外に変更された場合 (\fBsetfsuid\fP(2)
638 参照)、実効ケーパビリティセットの以下のケーパビリティがクリアされる: \fBCAP_CHOWN\fP, \fBCAP_DAC_OVERRIDE\fP,
639 \fBCAP_DAC_READ_SEARCH\fP, \fBCAP_FOWNER\fP, \fBCAP_FSETID\fP, \fBCAP_LINUX_IMMUTABLE\fP
640 (Linux 2.6.30 以降), \fBCAP_MAC_OVERRIDE\fP, \fBCAP_MKNOD\fP (Linux 2.6.30 以降)。
641 ファイルシステム UID が 0 以外から 0 に変更された場合、 上記のケーパビリティのうち許可ケーパビリティセットで有効になっているものが
642 実効ケーパビリティセットで有効にされる。
643 .PP
644 .\"
645 各種 UID のうち少なくとも一つが 0 であるスレッドが、 その UID の全てが 0 以外になったときに許可ケーパビリティセットが
646 クリアされないようにしたい場合には、 \fBprctl\fP(2)  の \fBPR_SET_KEEPCAPS\fP 操作を使えばよい。
647 .SS プログラムでケーパビリティセットを調整する
648 各スレッドは、 \fBcapget\fP(2)  や \fBcapset\fP(2)  を使って、自身のケーパビリティセットを取得したり変更したりできる。
649 ただし、これを行うには、 \fIlibcap\fP パッケージで提供されている \fBcap_get_proc\fP(3)  や
650 \fBcap_set_proc\fP(3)  を使うのが望ましい。 スレッドのケーパビリティセットの変更には以下のルールが適用される。
651 .IP 1. 3
652 呼び出し側が \fBCAP_SETPCAP\fP ケーパビリティを持っていない場合、新しい継承可能セットは、 既存の継承可能セットと許可セットの積集合
653 (AND) の部分集合で なければならない。
654 .IP 2.
655 (Linux 2.6.25 以降)  新しい継承可能セットは、既存の継承可能セットとケーパビリティ・ バウンディングセットの積集合 (AND)
656 の部分集合でなければならない。
657 .IP 3.
658 新しい許可セットは、既存の許可セットの部分集合でなければならない (つまり、そのスレッドが現在持っていない許可ケーパビリティを
659 獲得することはできない)。
660 .IP 4.
661 新しい実効ケーパビリティセットは新しい許可ケーパビリティセットの 部分集合になっていなければならない。
662 .SS "securebits フラグ: ケーパビリティだけの環境を構築する"
663 .\" For some background:
664 .\"       see http://lwn.net/Articles/280279/ and
665 .\"       http://article.gmane.org/gmane.linux.kernel.lsm/5476/
666 カーネル 2.6.26 以降で、 ファイルケーパビリティが有効になったカーネルでは、 スレッド単位の \fIsecurebits\fP
667 フラグが実装されており、このフラグを使うと UID 0 (\fIroot\fP)  に対するケーパビリティの特別扱いを無効することができる。
668 以下のようなフラグがある。
669 .TP 
670 \fBSECBIT_KEEP_CAPS\fP
671 このフラグをセットされている場合、UID が 0 のスレッドの UID が 0 以外の値に
672 切り替わる際に、そのスレッドはケーパビリティを維持することができる。 このフラグがセットされていない場合には、UID が 0 から 0 以外の値に
673 切り替わると、そのスレッドは全てのケーパビリティを失う。 このフラグは \fBexecve\fP(2)  時には全てクリアされる (このフラグは、以前の
674 \fBprctl\fP(2)  の \fBPR_SET_KEEPCAPS\fP 操作と同じ機能を提供するものである)。
675 .TP 
676 \fBSECBIT_NO_SETUID_FIXUP\fP
677 このフラグをセットすると、スレッドの実効 UID とファイルシステム UID が 0 と 0 以外の間で切り替わった場合に、
678 カーネルはケーパビリティセットの調整を行わなくなる (「ユーザ ID 変更のケーパビリティへの影響」の節を参照)。
679 .TP 
680 \fBSECBIT_NOROOT\fP
681 このビットがセットされている場合、 set\-user\-ID\-root プログラムの実行時や、 実効 UID か 実 UID が 0 のプロセスが
682 \fBexecve\fP(2)  を呼び出した時に、カーネルはケーパビリティを許可しない (「ケーパビリティと、ルートによるプログラムの実行」の節を参照)。
683 .PP
684 上記の "base" フラグの各々には対応する "locked" フラグが存在する。 いずれの "locked"
685 フラグも一度セットされると戻すことはできず、 それ以降は対応する "base" フラグを変更することができなくなる。 "locked" フラグは
686 \fBSECBIT_KEEP_CAPS_LOCKED\fP, \fBSECBIT_NO_SETUID_FIXUP_LOCKED\fP,
687 \fBSECBIT_NOROOT_LOCKED\fP という名前である。
688 .PP
689 \fIsecurebits\fP フラグは、 \fBprctl\fP(2)  の操作 \fBPR_SET_SECUREBITS\fP や
690 \fBPR_GET_SECUREBITS\fP を使うことで変更したり取得したりできる。 フラグを変更するには \fBCAP_SETPCAP\fP
691 ケーパビリティが必要である。
692
693 \fIsecurebits\fP フラグは子プロセスに継承される。 \fBexecve\fP(2) においては、
694 \fBSECBIT_KEEP_CAPS\fP が常にクリアされる以外は、全てのフラグが保持される。
695
696 アプリケーションは、以下の呼び出しを行うことにより、 自分自身および子孫となるプロセス全てに対して、
697 必要なファイルケーパビリティを持ったプログラムを実行しない限り、 対応するケーパビリティを獲得できないような状況に閉じこめることができる。
698 .in +4n
699 .nf
700
701 prctl(PR_SET_SECUREBITS,
702         SECBIT_KEEP_CAPS_LOCKED |
703         SECBIT_NO_SETUID_FIXUP |
704         SECBIT_NO_SETUID_FIXUP_LOCKED |
705         SECBIT_NOROOT |
706         SECBIT_NOROOT_LOCKED);
707 .fi
708 .in
709 .SS ユーザー名前空間との相互作用
710 ケーパリビティとユーザー名前空間の相互の影響に関する議論は \fBuser_namespaces\fP(7) を参照。
711 .SH 準拠
712 .PP
713 ケーパビリティに関する標準はないが、 Linux のケーパビリティは廃案になった POSIX.1e 草案に基づいて実装されている。
714 .UR http://wt.xpilot.org\:/publications\:/posix.1e/
715 .UE
716 を参照。
717 .SH 注意
718 カーネル 2.5.27 以降、ケーパビリティは選択式のカーネルコンポーネント となっており、カーネル設定オプション
719 \fBCONFIG_SECURITY_CAPABILITIES\fP により有効/無効を切り替えることができる。
720
721 .\" 7b9a7ec565505699f503b4fcf61500dceb36e744
722 \fI/proc/PID/task/TID/status\fP ファイルを使うと、スレッドのケーパビリティセットを見ることができる。
723 \fI/proc/PID/status\fP ファイルには、プロセスのメインスレッドのケーパビリティセットが表示される。 Linux 3.8 より前では、
724 これらのケーパビリティセットの表示で、 存在しないケーパビリティはすべて有効 (1) として表示される。 Linux 3.8 以降では、
725 存在しないケーパビリティはすべて無効 (0) として表示される。 (\fBCAP_LAST_CAP\fP
726 より大きい値を持つケーパビリティが存在しないケーパビリティである)。
727
728 \fIlibcap\fP パッケージは、ケーパビリティを設定・取得するための ルーチン群を提供している。これらのインタフェースは、 \fBcapset\fP(2)
729 と \fBcapget\fP(2)  が提供するインターフェースと比べて、より使いやすく、変更される可能性が少ない。 このパッケージでは、
730 \fBsetcap\fP(8), \fBgetcap\fP(8)  というプログラムも提供されている。 パッケージは以下で入手できる。
731 .br
732 .UR http://www.kernel.org\:/pub\:/linux\:/libs\:/security\:/linux\-privs
733 .UE .
734
735 バージョン 2.6.24 より前、およびファイルケーパビリティが 有効になっていない2.6.24 以降のカーネルでは、 \fBCAP_SETPCAP\fP
736 ケーパビリティを持ったスレッドは自分以外のスレッドの ケーパビリティを操作できる。 しかしながら、これは理論的に可能というだけである。
737 以下のいずれかの場合においても、どのスレッドも \fBCAP_SETPCAP\fP ケーパビリティを持つことはないからである。
738 .IP * 2
739 2.6.25 より前の実装では、システム共通のケーパビリティ・バウンディングセット \fI/proc/sys/kernel/cap\-bound\fP
740 ではこのケーパビリティは常に無効になっており、 ソースを変更してカーネルを再コンパイルしない限り、 これを変更することはできない。
741 .IP *
742 現在の実装ではファイルケーパビリティが無効になっている場合、 プロセス毎のバウンディングセットからこのケーパビリティを抜いて \fBinit\fP
743 は開始され、 システム上で生成される他の全てのプロセスでこのバウンディングセットが 継承される。
744 .SH 関連項目
745 \fBcapsh\fP(1), \fBcapget\fP(2), \fBprctl\fP(2), \fBsetfsuid\fP(2), \fBcap_clear\fP(3),
746 \fBcap_copy_ext\fP(3), \fBcap_from_text\fP(3), \fBcap_get_file\fP(3),
747 \fBcap_get_proc\fP(3), \fBcap_init\fP(3), \fBcapgetp\fP(3), \fBcapsetp\fP(3),
748 \fBlibcap\fP(3), \fBcredentials\fP(7), \fBuser_namespaces\fP(7), \fBpthreads\fP(7),
749 \fBgetcap\fP(8), \fBsetcap\fP(8)
750 .PP
751 Linux カーネルソース内の \fIinclude/linux/capability.h\fP
752 .SH この文書について
753 この man ページは Linux \fIman\-pages\fP プロジェクトのリリース 3.78 の一部
754 である。プロジェクトの説明とバグ報告に関する情報は
755 http://www.kernel.org/doc/man\-pages/ に書かれている。