Smack: Base support for overlayfs
[sfrench/cifs-2.6.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 DEFINE_MUTEX(smack_ipv6_lock);
56 static LIST_HEAD(smk_ipv6_port_list);
57 #endif
58 static struct kmem_cache *smack_inode_cache;
59 int smack_enabled;
60
61 static const match_table_t smk_mount_tokens = {
62         {Opt_fsdefault, SMK_FSDEFAULT "%s"},
63         {Opt_fsfloor, SMK_FSFLOOR "%s"},
64         {Opt_fshat, SMK_FSHAT "%s"},
65         {Opt_fsroot, SMK_FSROOT "%s"},
66         {Opt_fstransmute, SMK_FSTRANS "%s"},
67         {Opt_error, NULL},
68 };
69
70 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_BRINGUP
71 static char *smk_bu_mess[] = {
72         "Bringup Error",        /* Unused */
73         "Bringup",              /* SMACK_BRINGUP_ALLOW */
74         "Unconfined Subject",   /* SMACK_UNCONFINED_SUBJECT */
75         "Unconfined Object",    /* SMACK_UNCONFINED_OBJECT */
76 };
77
78 static void smk_bu_mode(int mode, char *s)
79 {
80         int i = 0;
81
82         if (mode & MAY_READ)
83                 s[i++] = 'r';
84         if (mode & MAY_WRITE)
85                 s[i++] = 'w';
86         if (mode & MAY_EXEC)
87                 s[i++] = 'x';
88         if (mode & MAY_APPEND)
89                 s[i++] = 'a';
90         if (mode & MAY_TRANSMUTE)
91                 s[i++] = 't';
92         if (mode & MAY_LOCK)
93                 s[i++] = 'l';
94         if (i == 0)
95                 s[i++] = '-';
96         s[i] = '\0';
97 }
98 #endif
99
100 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_BRINGUP
101 static int smk_bu_note(char *note, struct smack_known *sskp,
102                        struct smack_known *oskp, int mode, int rc)
103 {
104         char acc[SMK_NUM_ACCESS_TYPE + 1];
105
106         if (rc <= 0)
107                 return rc;
108         if (rc > SMACK_UNCONFINED_OBJECT)
109                 rc = 0;
110
111         smk_bu_mode(mode, acc);
112         pr_info("Smack %s: (%s %s %s) %s\n", smk_bu_mess[rc],
113                 sskp->smk_known, oskp->smk_known, acc, note);
114         return 0;
115 }
116 #else
117 #define smk_bu_note(note, sskp, oskp, mode, RC) (RC)
118 #endif
119
120 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_BRINGUP
121 static int smk_bu_current(char *note, struct smack_known *oskp,
122                           int mode, int rc)
123 {
124         struct task_smack *tsp = current_security();
125         char acc[SMK_NUM_ACCESS_TYPE + 1];
126
127         if (rc <= 0)
128                 return rc;
129         if (rc > SMACK_UNCONFINED_OBJECT)
130                 rc = 0;
131
132         smk_bu_mode(mode, acc);
133         pr_info("Smack %s: (%s %s %s) %s %s\n", smk_bu_mess[rc],
134                 tsp->smk_task->smk_known, oskp->smk_known,
135                 acc, current->comm, note);
136         return 0;
137 }
138 #else
139 #define smk_bu_current(note, oskp, mode, RC) (RC)
140 #endif
141
142 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_BRINGUP
143 static int smk_bu_task(struct task_struct *otp, int mode, int rc)
144 {
145         struct task_smack *tsp = current_security();
146         struct smack_known *smk_task = smk_of_task_struct(otp);
147         char acc[SMK_NUM_ACCESS_TYPE + 1];
148
149         if (rc <= 0)
150                 return rc;
151         if (rc > SMACK_UNCONFINED_OBJECT)
152                 rc = 0;
153
154         smk_bu_mode(mode, acc);
155         pr_info("Smack %s: (%s %s %s) %s to %s\n", smk_bu_mess[rc],
156                 tsp->smk_task->smk_known, smk_task->smk_known, acc,
157                 current->comm, otp->comm);
158         return 0;
159 }
160 #else
161 #define smk_bu_task(otp, mode, RC) (RC)
162 #endif
163
164 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_BRINGUP
165 static int smk_bu_inode(struct inode *inode, int mode, int rc)
166 {
167         struct task_smack *tsp = current_security();
168         struct inode_smack *isp = inode->i_security;
169         char acc[SMK_NUM_ACCESS_TYPE + 1];
170
171         if (isp->smk_flags & SMK_INODE_IMPURE)
172                 pr_info("Smack Unconfined Corruption: inode=(%s %ld) %s\n",
173                         inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, current->comm);
174
175         if (rc <= 0)
176                 return rc;
177         if (rc > SMACK_UNCONFINED_OBJECT)
178                 rc = 0;
179         if (rc == SMACK_UNCONFINED_SUBJECT &&
180             (mode & (MAY_WRITE | MAY_APPEND)))
181                 isp->smk_flags |= SMK_INODE_IMPURE;
182
183         smk_bu_mode(mode, acc);
184
185         pr_info("Smack %s: (%s %s %s) inode=(%s %ld) %s\n", smk_bu_mess[rc],
186                 tsp->smk_task->smk_known, isp->smk_inode->smk_known, acc,
187                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, current->comm);
188         return 0;
189 }
190 #else
191 #define smk_bu_inode(inode, mode, RC) (RC)
192 #endif
193
194 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_BRINGUP
195 static int smk_bu_file(struct file *file, int mode, int rc)
196 {
197         struct task_smack *tsp = current_security();
198         struct smack_known *sskp = tsp->smk_task;
199         struct inode *inode = file_inode(file);
200         struct inode_smack *isp = inode->i_security;
201         char acc[SMK_NUM_ACCESS_TYPE + 1];
202
203         if (isp->smk_flags & SMK_INODE_IMPURE)
204                 pr_info("Smack Unconfined Corruption: inode=(%s %ld) %s\n",
205                         inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, current->comm);
206
207         if (rc <= 0)
208                 return rc;
209         if (rc > SMACK_UNCONFINED_OBJECT)
210                 rc = 0;
211
212         smk_bu_mode(mode, acc);
213         pr_info("Smack %s: (%s %s %s) file=(%s %ld %pD) %s\n", smk_bu_mess[rc],
214                 sskp->smk_known, smk_of_inode(inode)->smk_known, acc,
215                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, file,
216                 current->comm);
217         return 0;
218 }
219 #else
220 #define smk_bu_file(file, mode, RC) (RC)
221 #endif
222
223 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_BRINGUP
224 static int smk_bu_credfile(const struct cred *cred, struct file *file,
225                                 int mode, int rc)
226 {
227         struct task_smack *tsp = cred->security;
228         struct smack_known *sskp = tsp->smk_task;
229         struct inode *inode = file_inode(file);
230         struct inode_smack *isp = inode->i_security;
231         char acc[SMK_NUM_ACCESS_TYPE + 1];
232
233         if (isp->smk_flags & SMK_INODE_IMPURE)
234                 pr_info("Smack Unconfined Corruption: inode=(%s %ld) %s\n",
235                         inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, current->comm);
236
237         if (rc <= 0)
238                 return rc;
239         if (rc > SMACK_UNCONFINED_OBJECT)
240                 rc = 0;
241
242         smk_bu_mode(mode, acc);
243         pr_info("Smack %s: (%s %s %s) file=(%s %ld %pD) %s\n", smk_bu_mess[rc],
244                 sskp->smk_known, smk_of_inode(inode)->smk_known, acc,
245                 inode->i_sb->s_id, inode->i_ino, file,
246                 current->comm);
247         return 0;
248 }
249 #else
250 #define smk_bu_credfile(cred, file, mode, RC) (RC)
251 #endif
252
253 /**
254  * smk_fetch - Fetch the smack label from a file.
255  * @name: type of the label (attribute)
256  * @ip: a pointer to the inode
257  * @dp: a pointer to the dentry
258  *
259  * Returns a pointer to the master list entry for the Smack label,
260  * NULL if there was no label to fetch, or an error code.
261  */
262 static struct smack_known *smk_fetch(const char *name, struct inode *ip,
263                                         struct dentry *dp)
264 {
265         int rc;
266         char *buffer;
267         struct smack_known *skp = NULL;
268
269         if (!(ip->i_opflags & IOP_XATTR))
270                 return ERR_PTR(-EOPNOTSUPP);
271
272         buffer = kzalloc(SMK_LONGLABEL, GFP_KERNEL);
273         if (buffer == NULL)
274                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
275
276         rc = __vfs_getxattr(dp, ip, name, buffer, SMK_LONGLABEL);
277         if (rc < 0)
278                 skp = ERR_PTR(rc);
279         else if (rc == 0)
280                 skp = NULL;
281         else
282                 skp = smk_import_entry(buffer, rc);
283
284         kfree(buffer);
285
286         return skp;
287 }
288
289 /**
290  * new_inode_smack - allocate an inode security blob
291  * @skp: a pointer to the Smack label entry to use in the blob
292  *
293  * Returns the new blob or NULL if there's no memory available
294  */
295 static struct inode_smack *new_inode_smack(struct smack_known *skp)
296 {
297         struct inode_smack *isp;
298
299         isp = kmem_cache_zalloc(smack_inode_cache, GFP_NOFS);
300         if (isp == NULL)
301                 return NULL;
302
303         isp->smk_inode = skp;
304         isp->smk_flags = 0;
305         mutex_init(&isp->smk_lock);
306
307         return isp;
308 }
309
310 /**
311  * new_task_smack - allocate a task security blob
312  * @task: a pointer to the Smack label for the running task
313  * @forked: a pointer to the Smack label for the forked task
314  * @gfp: type of the memory for the allocation
315  *
316  * Returns the new blob or NULL if there's no memory available
317  */
318 static struct task_smack *new_task_smack(struct smack_known *task,
319                                         struct smack_known *forked, gfp_t gfp)
320 {
321         struct task_smack *tsp;
322
323         tsp = kzalloc(sizeof(struct task_smack), gfp);
324         if (tsp == NULL)
325                 return NULL;
326
327         tsp->smk_task = task;
328         tsp->smk_forked = forked;
329         INIT_LIST_HEAD(&tsp->smk_rules);
330         INIT_LIST_HEAD(&tsp->smk_relabel);
331         mutex_init(&tsp->smk_rules_lock);
332
333         return tsp;
334 }
335
336 /**
337  * smk_copy_rules - copy a rule set
338  * @nhead: new rules header pointer
339  * @ohead: old rules header pointer
340  * @gfp: type of the memory for the allocation
341  *
342  * Returns 0 on success, -ENOMEM on error
343  */
344 static int smk_copy_rules(struct list_head *nhead, struct list_head *ohead,
345                                 gfp_t gfp)
346 {
347         struct smack_rule *nrp;
348         struct smack_rule *orp;
349         int rc = 0;
350
351         list_for_each_entry_rcu(orp, ohead, list) {
352                 nrp = kzalloc(sizeof(struct smack_rule), gfp);
353                 if (nrp == NULL) {
354                         rc = -ENOMEM;
355                         break;
356                 }
357                 *nrp = *orp;
358                 list_add_rcu(&nrp->list, nhead);
359         }
360         return rc;
361 }
362
363 /**
364  * smk_copy_relabel - copy smk_relabel labels list
365  * @nhead: new rules header pointer
366  * @ohead: old rules header pointer
367  * @gfp: type of the memory for the allocation
368  *
369  * Returns 0 on success, -ENOMEM on error
370  */
371 static int smk_copy_relabel(struct list_head *nhead, struct list_head *ohead,
372                                 gfp_t gfp)
373 {
374         struct smack_known_list_elem *nklep;
375         struct smack_known_list_elem *oklep;
376
377         list_for_each_entry(oklep, ohead, list) {
378                 nklep = kzalloc(sizeof(struct smack_known_list_elem), gfp);
379                 if (nklep == NULL) {
380                         smk_destroy_label_list(nhead);
381                         return -ENOMEM;
382                 }
383                 nklep->smk_label = oklep->smk_label;
384                 list_add(&nklep->list, nhead);
385         }
386
387         return 0;
388 }
389
390 /**
391  * smk_ptrace_mode - helper function for converting PTRACE_MODE_* into MAY_*
392  * @mode - input mode in form of PTRACE_MODE_*
393  *
394  * Returns a converted MAY_* mode usable by smack rules
395  */
396 static inline unsigned int smk_ptrace_mode(unsigned int mode)
397 {
398         if (mode & PTRACE_MODE_ATTACH)
399                 return MAY_READWRITE;
400         if (mode & PTRACE_MODE_READ)
401                 return MAY_READ;
402
403         return 0;
404 }
405
406 /**
407  * smk_ptrace_rule_check - helper for ptrace access
408  * @tracer: tracer process
409  * @tracee_known: label entry of the process that's about to be traced
410  * @mode: ptrace attachment mode (PTRACE_MODE_*)
411  * @func: name of the function that called us, used for audit
412  *
413  * Returns 0 on access granted, -error on error
414  */
415 static int smk_ptrace_rule_check(struct task_struct *tracer,
416                                  struct smack_known *tracee_known,
417                                  unsigned int mode, const char *func)
418 {
419         int rc;
420         struct smk_audit_info ad, *saip = NULL;
421         struct task_smack *tsp;
422         struct smack_known *tracer_known;
423
424         if ((mode & PTRACE_MODE_NOAUDIT) == 0) {
425                 smk_ad_init(&ad, func, LSM_AUDIT_DATA_TASK);
426                 smk_ad_setfield_u_tsk(&ad, tracer);
427                 saip = &ad;
428         }
429
430         rcu_read_lock();
431         tsp = __task_cred(tracer)->security;
432         tracer_known = smk_of_task(tsp);
433
434         if ((mode & PTRACE_MODE_ATTACH) &&
435             (smack_ptrace_rule == SMACK_PTRACE_EXACT ||
436              smack_ptrace_rule == SMACK_PTRACE_DRACONIAN)) {
437                 if (tracer_known->smk_known == tracee_known->smk_known)
438                         rc = 0;
439                 else if (smack_ptrace_rule == SMACK_PTRACE_DRACONIAN)
440                         rc = -EACCES;
441                 else if (capable(CAP_SYS_PTRACE))
442                         rc = 0;
443                 else
444                         rc = -EACCES;
445
446                 if (saip)
447                         smack_log(tracer_known->smk_known,
448                                   tracee_known->smk_known,
449                                   0, rc, saip);
450
451                 rcu_read_unlock();
452                 return rc;
453         }
454
455         /* In case of rule==SMACK_PTRACE_DEFAULT or mode==PTRACE_MODE_READ */
456         rc = smk_tskacc(tsp, tracee_known, smk_ptrace_mode(mode), saip);
457
458         rcu_read_unlock();
459         return rc;
460 }
461
462 /*
463  * LSM hooks.
464  * We he, that is fun!
465  */
466
467 /**
468  * smack_ptrace_access_check - Smack approval on PTRACE_ATTACH
469  * @ctp: child task pointer
470  * @mode: ptrace attachment mode (PTRACE_MODE_*)
471  *
472  * Returns 0 if access is OK, an error code otherwise
473  *
474  * Do the capability checks.
475  */
476 static int smack_ptrace_access_check(struct task_struct *ctp, unsigned int mode)
477 {
478         struct smack_known *skp;
479
480         skp = smk_of_task_struct(ctp);
481
482         return smk_ptrace_rule_check(current, skp, mode, __func__);
483 }
484
485 /**
486  * smack_ptrace_traceme - Smack approval on PTRACE_TRACEME
487  * @ptp: parent task pointer
488  *
489  * Returns 0 if access is OK, an error code otherwise
490  *
491  * Do the capability checks, and require PTRACE_MODE_ATTACH.
492  */
493 static int smack_ptrace_traceme(struct task_struct *ptp)
494 {
495         int rc;
496         struct smack_known *skp;
497
498         skp = smk_of_task(current_security());
499
500         rc = smk_ptrace_rule_check(ptp, skp, PTRACE_MODE_ATTACH, __func__);
501         return rc;
502 }
503
504 /**
505  * smack_syslog - Smack approval on syslog
506  * @type: message type
507  *
508  * Returns 0 on success, error code otherwise.
509  */
510 static int smack_syslog(int typefrom_file)
511 {
512         int rc = 0;
513         struct smack_known *skp = smk_of_current();
514
515         if (smack_privileged(CAP_MAC_OVERRIDE))
516                 return 0;
517
518         if (smack_syslog_label != NULL && smack_syslog_label != skp)
519                 rc = -EACCES;
520
521         return rc;
522 }
523
524
525 /*
526  * Superblock Hooks.
527  */
528
529 /**
530  * smack_sb_alloc_security - allocate a superblock blob
531  * @sb: the superblock getting the blob
532  *
533  * Returns 0 on success or -ENOMEM on error.
534  */
535 static int smack_sb_alloc_security(struct super_block *sb)
536 {
537         struct superblock_smack *sbsp;
538
539         sbsp = kzalloc(sizeof(struct superblock_smack), GFP_KERNEL);
540
541         if (sbsp == NULL)
542                 return -ENOMEM;
543
544         sbsp->smk_root = &smack_known_floor;
545         sbsp->smk_default = &smack_known_floor;
546         sbsp->smk_floor = &smack_known_floor;
547         sbsp->smk_hat = &smack_known_hat;
548         /*
549          * SMK_SB_INITIALIZED will be zero from kzalloc.
550          */
551         sb->s_security = sbsp;
552
553         return 0;
554 }
555
556 /**
557  * smack_sb_free_security - free a superblock blob
558  * @sb: the superblock getting the blob
559  *
560  */
561 static void smack_sb_free_security(struct super_block *sb)
562 {
563         kfree(sb->s_security);
564         sb->s_security = NULL;
565 }
566
567 /**
568  * smack_sb_copy_data - copy mount options data for processing
569  * @orig: where to start
570  * @smackopts: mount options string
571  *
572  * Returns 0 on success or -ENOMEM on error.
573  *
574  * Copy the Smack specific mount options out of the mount
575  * options list.
576  */
577 static int smack_sb_copy_data(char *orig, char *smackopts)
578 {
579         char *cp, *commap, *otheropts, *dp;
580
581         otheropts = (char *)get_zeroed_page(GFP_KERNEL);
582         if (otheropts == NULL)
583                 return -ENOMEM;
584
585         for (cp = orig, commap = orig; commap != NULL; cp = commap + 1) {
586                 if (strstr(cp, SMK_FSDEFAULT) == cp)
587                         dp = smackopts;
588                 else if (strstr(cp, SMK_FSFLOOR) == cp)
589                         dp = smackopts;
590                 else if (strstr(cp, SMK_FSHAT) == cp)
591                         dp = smackopts;
592                 else if (strstr(cp, SMK_FSROOT) == cp)
593                         dp = smackopts;
594                 else if (strstr(cp, SMK_FSTRANS) == cp)
595                         dp = smackopts;
596                 else
597                         dp = otheropts;
598
599                 commap = strchr(cp, ',');
600                 if (commap != NULL)
601                         *commap = '\0';
602
603                 if (*dp != '\0')
604                         strcat(dp, ",");
605                 strcat(dp, cp);
606         }
607
608         strcpy(orig, otheropts);
609         free_page((unsigned long)otheropts);
610
611         return 0;
612 }
613
614 /**
615  * smack_parse_opts_str - parse Smack specific mount options
616  * @options: mount options string
617  * @opts: where to store converted mount opts
618  *
619  * Returns 0 on success or -ENOMEM on error.
620  *
621  * converts Smack specific mount options to generic security option format
622  */
623 static int smack_parse_opts_str(char *options,
624                 struct security_mnt_opts *opts)
625 {
626         char *p;
627         char *fsdefault = NULL;
628         char *fsfloor = NULL;
629         char *fshat = NULL;
630         char *fsroot = NULL;
631         char *fstransmute = NULL;
632         int rc = -ENOMEM;
633         int num_mnt_opts = 0;
634         int token;
635
636         opts->num_mnt_opts = 0;
637
638         if (!options)
639                 return 0;
640
641         while ((p = strsep(&options, ",")) != NULL) {
642                 substring_t args[MAX_OPT_ARGS];
643
644                 if (!*p)
645                         continue;
646
647                 token = match_token(p, smk_mount_tokens, args);
648
649                 switch (token) {
650                 case Opt_fsdefault:
651                         if (fsdefault)
652                                 goto out_opt_err;
653                         fsdefault = match_strdup(&args[0]);
654                         if (!fsdefault)
655                                 goto out_err;
656                         break;
657                 case Opt_fsfloor:
658                         if (fsfloor)
659                                 goto out_opt_err;
660                         fsfloor = match_strdup(&args[0]);
661                         if (!fsfloor)
662                                 goto out_err;
663                         break;
664                 case Opt_fshat:
665                         if (fshat)
666                                 goto out_opt_err;
667                         fshat = match_strdup(&args[0]);
668                         if (!fshat)
669                                 goto out_err;
670                         break;
671                 case Opt_fsroot:
672                         if (fsroot)
673                                 goto out_opt_err;
674                         fsroot = match_strdup(&args[0]);
675                         if (!fsroot)
676                                 goto out_err;
677                         break;
678                 case Opt_fstransmute:
679                         if (fstransmute)
680                                 goto out_opt_err;
681                         fstransmute = match_strdup(&args[0]);
682                         if (!fstransmute)
683                                 goto out_err;
684                         break;
685                 default:
686                         rc = -EINVAL;
687                         pr_warn("Smack:  unknown mount option\n");
688                         goto out_err;
689                 }
690         }
691
692         opts->mnt_opts = kcalloc(NUM_SMK_MNT_OPTS, sizeof(char *), GFP_KERNEL);
693         if (!opts->mnt_opts)
694                 goto out_err;
695
696         opts->mnt_opts_flags = kcalloc(NUM_SMK_MNT_OPTS, sizeof(int),
697                         GFP_KERNEL);
698         if (!opts->mnt_opts_flags)
699                 goto out_err;
700
701         if (fsdefault) {
702                 opts->mnt_opts[num_mnt_opts] = fsdefault;
703                 opts->mnt_opts_flags[num_mnt_opts++] = FSDEFAULT_MNT;
704         }
705         if (fsfloor) {
706                 opts->mnt_opts[num_mnt_opts] = fsfloor;
707                 opts->mnt_opts_flags[num_mnt_opts++] = FSFLOOR_MNT;
708         }
709         if (fshat) {
710                 opts->mnt_opts[num_mnt_opts] = fshat;
711                 opts->mnt_opts_flags[num_mnt_opts++] = FSHAT_MNT;
712         }
713         if (fsroot) {
714                 opts->mnt_opts[num_mnt_opts] = fsroot;
715                 opts->mnt_opts_flags[num_mnt_opts++] = FSROOT_MNT;
716         }
717         if (fstransmute) {
718                 opts->mnt_opts[num_mnt_opts] = fstransmute;
719                 opts->mnt_opts_flags[num_mnt_opts++] = FSTRANS_MNT;
720         }
721
722         opts->num_mnt_opts = num_mnt_opts;
723         return 0;
724
725 out_opt_err:
726         rc = -EINVAL;
727         pr_warn("Smack: duplicate mount options\n");
728
729 out_err:
730         kfree(fsdefault);
731         kfree(fsfloor);
732         kfree(fshat);
733         kfree(fsroot);
734         kfree(fstransmute);
735         return rc;
736 }
737
738 /**
739  * smack_set_mnt_opts - set Smack specific mount options
740  * @sb: the file system superblock
741  * @opts: Smack mount options
742  * @kern_flags: mount option from kernel space or user space
743  * @set_kern_flags: where to store converted mount opts
744  *
745  * Returns 0 on success, an error code on failure
746  *
747  * Allow filesystems with binary mount data to explicitly set Smack mount
748  * labels.
749  */
750 static int smack_set_mnt_opts(struct super_block *sb,
751                 struct security_mnt_opts *opts,
752                 unsigned long kern_flags,
753                 unsigned long *set_kern_flags)
754 {
755         struct dentry *root = sb->s_root;
756         struct inode *inode = d_backing_inode(root);
757         struct superblock_smack *sp = sb->s_security;
758         struct inode_smack *isp;
759         struct smack_known *skp;
760         int i;
761         int num_opts = opts->num_mnt_opts;
762         int transmute = 0;
763
764         if (sp->smk_flags & SMK_SB_INITIALIZED)
765                 return 0;
766
767         if (!smack_privileged(CAP_MAC_ADMIN)) {
768                 /*
769                  * Unprivileged mounts don't get to specify Smack values.
770                  */
771                 if (num_opts)
772                         return -EPERM;
773                 /*
774                  * Unprivileged mounts get root and default from the caller.
775                  */
776                 skp = smk_of_current();
777                 sp->smk_root = skp;
778                 sp->smk_default = skp;
779                 /*
780                  * For a handful of fs types with no user-controlled
781                  * backing store it's okay to trust security labels
782                  * in the filesystem. The rest are untrusted.
783                  */
784                 if (sb->s_user_ns != &init_user_ns &&
785                     sb->s_magic != SYSFS_MAGIC && sb->s_magic != TMPFS_MAGIC &&
786                     sb->s_magic != RAMFS_MAGIC) {
787                         transmute = 1;
788                         sp->smk_flags |= SMK_SB_UNTRUSTED;
789                 }
790         }
791
792         sp->smk_flags |= SMK_SB_INITIALIZED;
793
794         for (i = 0; i < num_opts; i++) {
795                 switch (opts->mnt_opts_flags[i]) {
796                 case FSDEFAULT_MNT:
797                         skp = smk_import_entry(opts->mnt_opts[i], 0);
798                         if (IS_ERR(skp))
799                                 return PTR_ERR(skp);
800                         sp->smk_default = skp;
801                         break;
802                 case FSFLOOR_MNT:
803                         skp = smk_import_entry(opts->mnt_opts[i], 0);
804                         if (IS_ERR(skp))
805                                 return PTR_ERR(skp);
806                         sp->smk_floor = skp;
807                         break;
808                 case FSHAT_MNT:
809                         skp = smk_import_entry(opts->mnt_opts[i], 0);
810                         if (IS_ERR(skp))
811                                 return PTR_ERR(skp);
812                         sp->smk_hat = skp;
813                         break;
814                 case FSROOT_MNT:
815                         skp = smk_import_entry(opts->mnt_opts[i], 0);
816                         if (IS_ERR(skp))
817                                 return PTR_ERR(skp);
818                         sp->smk_root = skp;
819                         break;
820                 case FSTRANS_MNT:
821                         skp = smk_import_entry(opts->mnt_opts[i], 0);
822                         if (IS_ERR(skp))
823                                 return PTR_ERR(skp);
824                         sp->smk_root = skp;
825                         transmute = 1;
826                         break;
827                 default:
828                         break;
829                 }
830         }
831
832         /*
833          * Initialize the root inode.
834          */
835         isp = inode->i_security;
836         if (isp == NULL) {
837                 isp = new_inode_smack(sp->smk_root);
838                 if (isp == NULL)
839                         return -ENOMEM;
840                 inode->i_security = isp;
841         } else
842                 isp->smk_inode = sp->smk_root;
843
844         if (transmute)
845                 isp->smk_flags |= SMK_INODE_TRANSMUTE;
846
847         return 0;
848 }
849
850 /**
851  * smack_sb_kern_mount - Smack specific mount processing
852  * @sb: the file system superblock
853  * @flags: the mount flags
854  * @data: the smack mount options
855  *
856  * Returns 0 on success, an error code on failure
857  */
858 static int smack_sb_kern_mount(struct super_block *sb, int flags, void *data)
859 {
860         int rc = 0;
861         char *options = data;
862         struct security_mnt_opts opts;
863
864         security_init_mnt_opts(&opts);
865
866         if (!options)
867                 goto out;
868
869         rc = smack_parse_opts_str(options, &opts);
870         if (rc)
871                 goto out_err;
872
873 out:
874         rc = smack_set_mnt_opts(sb, &opts, 0, NULL);
875
876 out_err:
877         security_free_mnt_opts(&opts);
878         return rc;
879 }
880
881 /**
882  * smack_sb_statfs - Smack check on statfs
883  * @dentry: identifies the file system in question
884  *
885  * Returns 0 if current can read the floor of the filesystem,
886  * and error code otherwise
887  */
888 static int smack_sb_statfs(struct dentry *dentry)
889 {
890         struct superblock_smack *sbp = dentry->d_sb->s_security;
891         int rc;
892         struct smk_audit_info ad;
893
894         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
895         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, dentry);
896
897         rc = smk_curacc(sbp->smk_floor, MAY_READ, &ad);
898         rc = smk_bu_current("statfs", sbp->smk_floor, MAY_READ, rc);
899         return rc;
900 }
901
902 /*
903  * BPRM hooks
904  */
905
906 /**
907  * smack_bprm_set_creds - set creds for exec
908  * @bprm: the exec information
909  *
910  * Returns 0 if it gets a blob, -EPERM if exec forbidden and -ENOMEM otherwise
911  */
912 static int smack_bprm_set_creds(struct linux_binprm *bprm)
913 {
914         struct inode *inode = file_inode(bprm->file);
915         struct task_smack *bsp = bprm->cred->security;
916         struct inode_smack *isp;
917         struct superblock_smack *sbsp;
918         int rc;
919
920         if (bprm->called_set_creds)
921                 return 0;
922
923         isp = inode->i_security;
924         if (isp->smk_task == NULL || isp->smk_task == bsp->smk_task)
925                 return 0;
926
927         sbsp = inode->i_sb->s_security;
928         if ((sbsp->smk_flags & SMK_SB_UNTRUSTED) &&
929             isp->smk_task != sbsp->smk_root)
930                 return 0;
931
932         if (bprm->unsafe & LSM_UNSAFE_PTRACE) {
933                 struct task_struct *tracer;
934                 rc = 0;
935
936                 rcu_read_lock();
937                 tracer = ptrace_parent(current);
938                 if (likely(tracer != NULL))
939                         rc = smk_ptrace_rule_check(tracer,
940                                                    isp->smk_task,
941                                                    PTRACE_MODE_ATTACH,
942                                                    __func__);
943                 rcu_read_unlock();
944
945                 if (rc != 0)
946                         return rc;
947         } else if (bprm->unsafe)
948                 return -EPERM;
949
950         bsp->smk_task = isp->smk_task;
951         bprm->per_clear |= PER_CLEAR_ON_SETID;
952
953         /* Decide if this is a secure exec. */
954         if (bsp->smk_task != bsp->smk_forked)
955                 bprm->secureexec = 1;
956
957         return 0;
958 }
959
960 /*
961  * Inode hooks
962  */
963
964 /**
965  * smack_inode_alloc_security - allocate an inode blob
966  * @inode: the inode in need of a blob
967  *
968  * Returns 0 if it gets a blob, -ENOMEM otherwise
969  */
970 static int smack_inode_alloc_security(struct inode *inode)
971 {
972         struct smack_known *skp = smk_of_current();
973
974         inode->i_security = new_inode_smack(skp);
975         if (inode->i_security == NULL)
976                 return -ENOMEM;
977         return 0;
978 }
979
980 /**
981  * smack_inode_free_rcu - Free inode_smack blob from cache
982  * @head: the rcu_head for getting inode_smack pointer
983  *
984  *  Call back function called from call_rcu() to free
985  *  the i_security blob pointer in inode
986  */
987 static void smack_inode_free_rcu(struct rcu_head *head)
988 {
989         struct inode_smack *issp;
990
991         issp = container_of(head, struct inode_smack, smk_rcu);
992         kmem_cache_free(smack_inode_cache, issp);
993 }
994
995 /**
996  * smack_inode_free_security - free an inode blob using call_rcu()
997  * @inode: the inode with a blob
998  *
999  * Clears the blob pointer in inode using RCU
1000  */
1001 static void smack_inode_free_security(struct inode *inode)
1002 {
1003         struct inode_smack *issp = inode->i_security;
1004
1005         /*
1006          * The inode may still be referenced in a path walk and
1007          * a call to smack_inode_permission() can be made
1008          * after smack_inode_free_security() is called.
1009          * To avoid race condition free the i_security via RCU
1010          * and leave the current inode->i_security pointer intact.
1011          * The inode will be freed after the RCU grace period too.
1012          */
1013         call_rcu(&issp->smk_rcu, smack_inode_free_rcu);
1014 }
1015
1016 /**
1017  * smack_inode_init_security - copy out the smack from an inode
1018  * @inode: the newly created inode
1019  * @dir: containing directory object
1020  * @qstr: unused
1021  * @name: where to put the attribute name
1022  * @value: where to put the attribute value
1023  * @len: where to put the length of the attribute
1024  *
1025  * Returns 0 if it all works out, -ENOMEM if there's no memory
1026  */
1027 static int smack_inode_init_security(struct inode *inode, struct inode *dir,
1028                                      const struct qstr *qstr, const char **name,
1029                                      void **value, size_t *len)
1030 {
1031         struct inode_smack *issp = inode->i_security;
1032         struct smack_known *skp = smk_of_current();
1033         struct smack_known *isp = smk_of_inode(inode);
1034         struct smack_known *dsp = smk_of_inode(dir);
1035         int may;
1036
1037         if (name)
1038                 *name = XATTR_SMACK_SUFFIX;
1039
1040         if (value && len) {
1041                 rcu_read_lock();
1042                 may = smk_access_entry(skp->smk_known, dsp->smk_known,
1043                                        &skp->smk_rules);
1044                 rcu_read_unlock();
1045
1046                 /*
1047                  * If the access rule allows transmutation and
1048                  * the directory requests transmutation then
1049                  * by all means transmute.
1050                  * Mark the inode as changed.
1051                  */
1052                 if (may > 0 && ((may & MAY_TRANSMUTE) != 0) &&
1053                     smk_inode_transmutable(dir)) {
1054                         isp = dsp;
1055                         issp->smk_flags |= SMK_INODE_CHANGED;
1056                 }
1057
1058                 *value = kstrdup(isp->smk_known, GFP_NOFS);
1059                 if (*value == NULL)
1060                         return -ENOMEM;
1061
1062                 *len = strlen(isp->smk_known);
1063         }
1064
1065         return 0;
1066 }
1067
1068 /**
1069  * smack_inode_link - Smack check on link
1070  * @old_dentry: the existing object
1071  * @dir: unused
1072  * @new_dentry: the new object
1073  *
1074  * Returns 0 if access is permitted, an error code otherwise
1075  */
1076 static int smack_inode_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir,
1077                             struct dentry *new_dentry)
1078 {
1079         struct smack_known *isp;
1080         struct smk_audit_info ad;
1081         int rc;
1082
1083         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
1084         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, old_dentry);
1085
1086         isp = smk_of_inode(d_backing_inode(old_dentry));
1087         rc = smk_curacc(isp, MAY_WRITE, &ad);
1088         rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(old_dentry), MAY_WRITE, rc);
1089
1090         if (rc == 0 && d_is_positive(new_dentry)) {
1091                 isp = smk_of_inode(d_backing_inode(new_dentry));
1092                 smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, new_dentry);
1093                 rc = smk_curacc(isp, MAY_WRITE, &ad);
1094                 rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(new_dentry), MAY_WRITE, rc);
1095         }
1096
1097         return rc;
1098 }
1099
1100 /**
1101  * smack_inode_unlink - Smack check on inode deletion
1102  * @dir: containing directory object
1103  * @dentry: file to unlink
1104  *
1105  * Returns 0 if current can write the containing directory
1106  * and the object, error code otherwise
1107  */
1108 static int smack_inode_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1109 {
1110         struct inode *ip = d_backing_inode(dentry);
1111         struct smk_audit_info ad;
1112         int rc;
1113
1114         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
1115         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, dentry);
1116
1117         /*
1118          * You need write access to the thing you're unlinking
1119          */
1120         rc = smk_curacc(smk_of_inode(ip), MAY_WRITE, &ad);
1121         rc = smk_bu_inode(ip, MAY_WRITE, rc);
1122         if (rc == 0) {
1123                 /*
1124                  * You also need write access to the containing directory
1125                  */
1126                 smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_INODE);
1127                 smk_ad_setfield_u_fs_inode(&ad, dir);
1128                 rc = smk_curacc(smk_of_inode(dir), MAY_WRITE, &ad);
1129                 rc = smk_bu_inode(dir, MAY_WRITE, rc);
1130         }
1131         return rc;
1132 }
1133
1134 /**
1135  * smack_inode_rmdir - Smack check on directory deletion
1136  * @dir: containing directory object
1137  * @dentry: directory to unlink
1138  *
1139  * Returns 0 if current can write the containing directory
1140  * and the directory, error code otherwise
1141  */
1142 static int smack_inode_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1143 {
1144         struct smk_audit_info ad;
1145         int rc;
1146
1147         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
1148         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, dentry);
1149
1150         /*
1151          * You need write access to the thing you're removing
1152          */
1153         rc = smk_curacc(smk_of_inode(d_backing_inode(dentry)), MAY_WRITE, &ad);
1154         rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(dentry), MAY_WRITE, rc);
1155         if (rc == 0) {
1156                 /*
1157                  * You also need write access to the containing directory
1158                  */
1159                 smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_INODE);
1160                 smk_ad_setfield_u_fs_inode(&ad, dir);
1161                 rc = smk_curacc(smk_of_inode(dir), MAY_WRITE, &ad);
1162                 rc = smk_bu_inode(dir, MAY_WRITE, rc);
1163         }
1164
1165         return rc;
1166 }
1167
1168 /**
1169  * smack_inode_rename - Smack check on rename
1170  * @old_inode: unused
1171  * @old_dentry: the old object
1172  * @new_inode: unused
1173  * @new_dentry: the new object
1174  *
1175  * Read and write access is required on both the old and
1176  * new directories.
1177  *
1178  * Returns 0 if access is permitted, an error code otherwise
1179  */
1180 static int smack_inode_rename(struct inode *old_inode,
1181                               struct dentry *old_dentry,
1182                               struct inode *new_inode,
1183                               struct dentry *new_dentry)
1184 {
1185         int rc;
1186         struct smack_known *isp;
1187         struct smk_audit_info ad;
1188
1189         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
1190         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, old_dentry);
1191
1192         isp = smk_of_inode(d_backing_inode(old_dentry));
1193         rc = smk_curacc(isp, MAY_READWRITE, &ad);
1194         rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(old_dentry), MAY_READWRITE, rc);
1195
1196         if (rc == 0 && d_is_positive(new_dentry)) {
1197                 isp = smk_of_inode(d_backing_inode(new_dentry));
1198                 smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, new_dentry);
1199                 rc = smk_curacc(isp, MAY_READWRITE, &ad);
1200                 rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(new_dentry), MAY_READWRITE, rc);
1201         }
1202         return rc;
1203 }
1204
1205 /**
1206  * smack_inode_permission - Smack version of permission()
1207  * @inode: the inode in question
1208  * @mask: the access requested
1209  *
1210  * This is the important Smack hook.
1211  *
1212  * Returns 0 if access is permitted, -EACCES otherwise
1213  */
1214 static int smack_inode_permission(struct inode *inode, int mask)
1215 {
1216         struct superblock_smack *sbsp = inode->i_sb->s_security;
1217         struct smk_audit_info ad;
1218         int no_block = mask & MAY_NOT_BLOCK;
1219         int rc;
1220
1221         mask &= (MAY_READ|MAY_WRITE|MAY_EXEC|MAY_APPEND);
1222         /*
1223          * No permission to check. Existence test. Yup, it's there.
1224          */
1225         if (mask == 0)
1226                 return 0;
1227
1228         if (sbsp->smk_flags & SMK_SB_UNTRUSTED) {
1229                 if (smk_of_inode(inode) != sbsp->smk_root)
1230                         return -EACCES;
1231         }
1232
1233         /* May be droppable after audit */
1234         if (no_block)
1235                 return -ECHILD;
1236         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_INODE);
1237         smk_ad_setfield_u_fs_inode(&ad, inode);
1238         rc = smk_curacc(smk_of_inode(inode), mask, &ad);
1239         rc = smk_bu_inode(inode, mask, rc);
1240         return rc;
1241 }
1242
1243 /**
1244  * smack_inode_setattr - Smack check for setting attributes
1245  * @dentry: the object
1246  * @iattr: for the force flag
1247  *
1248  * Returns 0 if access is permitted, an error code otherwise
1249  */
1250 static int smack_inode_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *iattr)
1251 {
1252         struct smk_audit_info ad;
1253         int rc;
1254
1255         /*
1256          * Need to allow for clearing the setuid bit.
1257          */
1258         if (iattr->ia_valid & ATTR_FORCE)
1259                 return 0;
1260         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
1261         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, dentry);
1262
1263         rc = smk_curacc(smk_of_inode(d_backing_inode(dentry)), MAY_WRITE, &ad);
1264         rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(dentry), MAY_WRITE, rc);
1265         return rc;
1266 }
1267
1268 /**
1269  * smack_inode_getattr - Smack check for getting attributes
1270  * @mnt: vfsmount of the object
1271  * @dentry: the object
1272  *
1273  * Returns 0 if access is permitted, an error code otherwise
1274  */
1275 static int smack_inode_getattr(const struct path *path)
1276 {
1277         struct smk_audit_info ad;
1278         struct inode *inode = d_backing_inode(path->dentry);
1279         int rc;
1280
1281         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_PATH);
1282         smk_ad_setfield_u_fs_path(&ad, *path);
1283         rc = smk_curacc(smk_of_inode(inode), MAY_READ, &ad);
1284         rc = smk_bu_inode(inode, MAY_READ, rc);
1285         return rc;
1286 }
1287
1288 /**
1289  * smack_inode_setxattr - Smack check for setting xattrs
1290  * @dentry: the object
1291  * @name: name of the attribute
1292  * @value: value of the attribute
1293  * @size: size of the value
1294  * @flags: unused
1295  *
1296  * This protects the Smack attribute explicitly.
1297  *
1298  * Returns 0 if access is permitted, an error code otherwise
1299  */
1300 static int smack_inode_setxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
1301                                 const void *value, size_t size, int flags)
1302 {
1303         struct smk_audit_info ad;
1304         struct smack_known *skp;
1305         int check_priv = 0;
1306         int check_import = 0;
1307         int check_star = 0;
1308         int rc = 0;
1309
1310         /*
1311          * Check label validity here so import won't fail in post_setxattr
1312          */
1313         if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACK) == 0 ||
1314             strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKIPIN) == 0 ||
1315             strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKIPOUT) == 0) {
1316                 check_priv = 1;
1317                 check_import = 1;
1318         } else if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKEXEC) == 0 ||
1319                    strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKMMAP) == 0) {
1320                 check_priv = 1;
1321                 check_import = 1;
1322                 check_star = 1;
1323         } else if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKTRANSMUTE) == 0) {
1324                 check_priv = 1;
1325                 if (size != TRANS_TRUE_SIZE ||
1326                     strncmp(value, TRANS_TRUE, TRANS_TRUE_SIZE) != 0)
1327                         rc = -EINVAL;
1328         } else
1329                 rc = cap_inode_setxattr(dentry, name, value, size, flags);
1330
1331         if (check_priv && !smack_privileged(CAP_MAC_ADMIN))
1332                 rc = -EPERM;
1333
1334         if (rc == 0 && check_import) {
1335                 skp = size ? smk_import_entry(value, size) : NULL;
1336                 if (IS_ERR(skp))
1337                         rc = PTR_ERR(skp);
1338                 else if (skp == NULL || (check_star &&
1339                     (skp == &smack_known_star || skp == &smack_known_web)))
1340                         rc = -EINVAL;
1341         }
1342
1343         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
1344         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, dentry);
1345
1346         if (rc == 0) {
1347                 rc = smk_curacc(smk_of_inode(d_backing_inode(dentry)), MAY_WRITE, &ad);
1348                 rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(dentry), MAY_WRITE, rc);
1349         }
1350
1351         return rc;
1352 }
1353
1354 /**
1355  * smack_inode_post_setxattr - Apply the Smack update approved above
1356  * @dentry: object
1357  * @name: attribute name
1358  * @value: attribute value
1359  * @size: attribute size
1360  * @flags: unused
1361  *
1362  * Set the pointer in the inode blob to the entry found
1363  * in the master label list.
1364  */
1365 static void smack_inode_post_setxattr(struct dentry *dentry, const char *name,
1366                                       const void *value, size_t size, int flags)
1367 {
1368         struct smack_known *skp;
1369         struct inode_smack *isp = d_backing_inode(dentry)->i_security;
1370
1371         if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKTRANSMUTE) == 0) {
1372                 isp->smk_flags |= SMK_INODE_TRANSMUTE;
1373                 return;
1374         }
1375
1376         if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACK) == 0) {
1377                 skp = smk_import_entry(value, size);
1378                 if (!IS_ERR(skp))
1379                         isp->smk_inode = skp;
1380         } else if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKEXEC) == 0) {
1381                 skp = smk_import_entry(value, size);
1382                 if (!IS_ERR(skp))
1383                         isp->smk_task = skp;
1384         } else if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKMMAP) == 0) {
1385                 skp = smk_import_entry(value, size);
1386                 if (!IS_ERR(skp))
1387                         isp->smk_mmap = skp;
1388         }
1389
1390         return;
1391 }
1392
1393 /**
1394  * smack_inode_getxattr - Smack check on getxattr
1395  * @dentry: the object
1396  * @name: unused
1397  *
1398  * Returns 0 if access is permitted, an error code otherwise
1399  */
1400 static int smack_inode_getxattr(struct dentry *dentry, const char *name)
1401 {
1402         struct smk_audit_info ad;
1403         int rc;
1404
1405         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
1406         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, dentry);
1407
1408         rc = smk_curacc(smk_of_inode(d_backing_inode(dentry)), MAY_READ, &ad);
1409         rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(dentry), MAY_READ, rc);
1410         return rc;
1411 }
1412
1413 /**
1414  * smack_inode_removexattr - Smack check on removexattr
1415  * @dentry: the object
1416  * @name: name of the attribute
1417  *
1418  * Removing the Smack attribute requires CAP_MAC_ADMIN
1419  *
1420  * Returns 0 if access is permitted, an error code otherwise
1421  */
1422 static int smack_inode_removexattr(struct dentry *dentry, const char *name)
1423 {
1424         struct inode_smack *isp;
1425         struct smk_audit_info ad;
1426         int rc = 0;
1427
1428         if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACK) == 0 ||
1429             strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKIPIN) == 0 ||
1430             strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKIPOUT) == 0 ||
1431             strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKEXEC) == 0 ||
1432             strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKTRANSMUTE) == 0 ||
1433             strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKMMAP) == 0) {
1434                 if (!smack_privileged(CAP_MAC_ADMIN))
1435                         rc = -EPERM;
1436         } else
1437                 rc = cap_inode_removexattr(dentry, name);
1438
1439         if (rc != 0)
1440                 return rc;
1441
1442         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_DENTRY);
1443         smk_ad_setfield_u_fs_path_dentry(&ad, dentry);
1444
1445         rc = smk_curacc(smk_of_inode(d_backing_inode(dentry)), MAY_WRITE, &ad);
1446         rc = smk_bu_inode(d_backing_inode(dentry), MAY_WRITE, rc);
1447         if (rc != 0)
1448                 return rc;
1449
1450         isp = d_backing_inode(dentry)->i_security;
1451         /*
1452          * Don't do anything special for these.
1453          *      XATTR_NAME_SMACKIPIN
1454          *      XATTR_NAME_SMACKIPOUT
1455          */
1456         if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACK) == 0) {
1457                 struct super_block *sbp = dentry->d_sb;
1458                 struct superblock_smack *sbsp = sbp->s_security;
1459
1460                 isp->smk_inode = sbsp->smk_default;
1461         } else if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKEXEC) == 0)
1462                 isp->smk_task = NULL;
1463         else if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKMMAP) == 0)
1464                 isp->smk_mmap = NULL;
1465         else if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACKTRANSMUTE) == 0)
1466                 isp->smk_flags &= ~SMK_INODE_TRANSMUTE;
1467
1468         return 0;
1469 }
1470
1471 /**
1472  * smack_inode_getsecurity - get smack xattrs
1473  * @inode: the object
1474  * @name: attribute name
1475  * @buffer: where to put the result
1476  * @alloc: unused
1477  *
1478  * Returns the size of the attribute or an error code
1479  */
1480 static int smack_inode_getsecurity(struct inode *inode,
1481                                    const char *name, void **buffer,
1482                                    bool alloc)
1483 {
1484         struct socket_smack *ssp;
1485         struct socket *sock;
1486         struct super_block *sbp;
1487         struct inode *ip = (struct inode *)inode;
1488         struct smack_known *isp;
1489         int ilen;
1490         int rc = 0;
1491
1492         if (strcmp(name, XATTR_SMACK_SUFFIX) == 0) {
1493                 isp = smk_of_inode(inode);
1494                 ilen = strlen(isp->smk_known);
1495                 *buffer = isp->smk_known;
1496                 return ilen;
1497         }
1498
1499         /*
1500          * The rest of the Smack xattrs are only on sockets.
1501          */
1502         sbp = ip->i_sb;
1503         if (sbp->s_magic != SOCKFS_MAGIC)
1504                 return -EOPNOTSUPP;
1505
1506         sock = SOCKET_I(ip);
1507         if (sock == NULL || sock->sk == NULL)
1508                 return -EOPNOTSUPP;
1509
1510         ssp = sock->sk->sk_security;
1511
1512         if (strcmp(name, XATTR_SMACK_IPIN) == 0)
1513                 isp = ssp->smk_in;
1514         else if (strcmp(name, XATTR_SMACK_IPOUT) == 0)
1515                 isp = ssp->smk_out;
1516         else
1517                 return -EOPNOTSUPP;
1518
1519         ilen = strlen(isp->smk_known);
1520         if (rc == 0) {
1521                 *buffer = isp->smk_known;
1522                 rc = ilen;
1523         }
1524
1525         return rc;
1526 }
1527
1528
1529 /**
1530  * smack_inode_listsecurity - list the Smack attributes
1531  * @inode: the object
1532  * @buffer: where they go
1533  * @buffer_size: size of buffer
1534  */
1535 static int smack_inode_listsecurity(struct inode *inode, char *buffer,
1536                                     size_t buffer_size)
1537 {
1538         int len = sizeof(XATTR_NAME_SMACK);
1539
1540         if (buffer != NULL && len <= buffer_size)
1541                 memcpy(buffer, XATTR_NAME_SMACK, len);
1542
1543         return len;
1544 }
1545
1546 /**
1547  * smack_inode_getsecid - Extract inode's security id
1548  * @inode: inode to extract the info from
1549  * @secid: where result will be saved
1550  */
1551 static void smack_inode_getsecid(struct inode *inode, u32 *secid)
1552 {
1553         struct inode_smack *isp = inode->i_security;
1554
1555         *secid = isp->smk_inode->smk_secid;
1556 }
1557
1558 /*
1559  * File Hooks
1560  */
1561
1562 /*
1563  * There is no smack_file_permission hook
1564  *
1565  * Should access checks be done on each read or write?
1566  * UNICOS and SELinux say yes.
1567  * Trusted Solaris, Trusted Irix, and just about everyone else says no.
1568  *
1569  * I'll say no for now. Smack does not do the frequent
1570  * label changing that SELinux does.
1571  */
1572
1573 /**
1574  * smack_file_alloc_security - assign a file security blob
1575  * @file: the object
1576  *
1577  * The security blob for a file is a pointer to the master
1578  * label list, so no allocation is done.
1579  *
1580  * f_security is the owner security information. It
1581  * isn't used on file access checks, it's for send_sigio.
1582  *
1583  * Returns 0
1584  */
1585 static int smack_file_alloc_security(struct file *file)
1586 {
1587         struct smack_known *skp = smk_of_current();
1588
1589         file->f_security = skp;
1590         return 0;
1591 }
1592
1593 /**
1594  * smack_file_free_security - clear a file security blob
1595  * @file: the object
1596  *
1597  * The security blob for a file is a pointer to the master
1598  * label list, so no memory is freed.
1599  */
1600 static void smack_file_free_security(struct file *file)
1601 {
1602         file->f_security = NULL;
1603 }
1604
1605 /**
1606  * smack_file_ioctl - Smack check on ioctls
1607  * @file: the object
1608  * @cmd: what to do
1609  * @arg: unused
1610  *
1611  * Relies heavily on the correct use of the ioctl command conventions.
1612  *
1613  * Returns 0 if allowed, error code otherwise
1614  */
1615 static int smack_file_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
1616                             unsigned long arg)
1617 {
1618         int rc = 0;
1619         struct smk_audit_info ad;
1620         struct inode *inode = file_inode(file);
1621
1622         if (unlikely(IS_PRIVATE(inode)))
1623                 return 0;
1624
1625         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_PATH);
1626         smk_ad_setfield_u_fs_path(&ad, file->f_path);
1627
1628         if (_IOC_DIR(cmd) & _IOC_WRITE) {
1629                 rc = smk_curacc(smk_of_inode(inode), MAY_WRITE, &ad);
1630                 rc = smk_bu_file(file, MAY_WRITE, rc);
1631         }
1632
1633         if (rc == 0 && (_IOC_DIR(cmd) & _IOC_READ)) {
1634                 rc = smk_curacc(smk_of_inode(inode), MAY_READ, &ad);
1635                 rc = smk_bu_file(file, MAY_READ, rc);
1636         }
1637
1638         return rc;
1639 }
1640
1641 /**
1642  * smack_file_lock - Smack check on file locking
1643  * @file: the object
1644  * @cmd: unused
1645  *
1646  * Returns 0 if current has lock access, error code otherwise
1647  */
1648 static int smack_file_lock(struct file *file, unsigned int cmd)
1649 {
1650         struct smk_audit_info ad;
1651         int rc;
1652         struct inode *inode = file_inode(file);
1653
1654         if (unlikely(IS_PRIVATE(inode)))
1655                 return 0;
1656
1657         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_PATH);
1658         smk_ad_setfield_u_fs_path(&ad, file->f_path);
1659         rc = smk_curacc(smk_of_inode(inode), MAY_LOCK, &ad);
1660         rc = smk_bu_file(file, MAY_LOCK, rc);
1661         return rc;
1662 }
1663
1664 /**
1665  * smack_file_fcntl - Smack check on fcntl
1666  * @file: the object
1667  * @cmd: what action to check
1668  * @arg: unused
1669  *
1670  * Generally these operations are harmless.
1671  * File locking operations present an obvious mechanism
1672  * for passing information, so they require write access.
1673  *
1674  * Returns 0 if current has access, error code otherwise
1675  */
1676 static int smack_file_fcntl(struct file *file, unsigned int cmd,
1677                             unsigned long arg)
1678 {
1679         struct smk_audit_info ad;
1680         int rc = 0;
1681         struct inode *inode = file_inode(file);
1682
1683         if (unlikely(IS_PRIVATE(inode)))
1684                 return 0;
1685
1686         switch (cmd) {
1687         case F_GETLK:
1688                 break;
1689         case F_SETLK:
1690         case F_SETLKW:
1691                 smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_PATH);
1692                 smk_ad_setfield_u_fs_path(&ad, file->f_path);
1693                 rc = smk_curacc(smk_of_inode(inode), MAY_LOCK, &ad);
1694                 rc = smk_bu_file(file, MAY_LOCK, rc);
1695                 break;
1696         case F_SETOWN:
1697         case F_SETSIG:
1698                 smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_PATH);
1699                 smk_ad_setfield_u_fs_path(&ad, file->f_path);
1700                 rc = smk_curacc(smk_of_inode(inode), MAY_WRITE, &ad);
1701                 rc = smk_bu_file(file, MAY_WRITE, rc);
1702                 break;
1703         default:
1704                 break;
1705         }
1706
1707         return rc;
1708 }
1709
1710 /**
1711  * smack_mmap_file :
1712  * Check permissions for a mmap operation.  The @file may be NULL, e.g.
1713  * if mapping anonymous memory.
1714  * @file contains the file structure for file to map (may be NULL).
1715  * @reqprot contains the protection requested by the application.
1716  * @prot contains the protection that will be applied by the kernel.
1717  * @flags contains the operational flags.
1718  * Return 0 if permission is granted.
1719  */
1720 static int smack_mmap_file(struct file *file,
1721                            unsigned long reqprot, unsigned long prot,
1722                            unsigned long flags)
1723 {
1724         struct smack_known *skp;
1725         struct smack_known *mkp;
1726         struct smack_rule *srp;
1727         struct task_smack *tsp;
1728         struct smack_known *okp;
1729         struct inode_smack *isp;
1730         struct superblock_smack *sbsp;
1731         int may;
1732         int mmay;
1733         int tmay;
1734         int rc;
1735
1736         if (file == NULL)
1737                 return 0;
1738
1739         if (unlikely(IS_PRIVATE(file_inode(file))))
1740                 return 0;
1741
1742         isp = file_inode(file)->i_security;
1743         if (isp->smk_mmap == NULL)
1744                 return 0;
1745         sbsp = file_inode(file)->i_sb->s_security;
1746         if (sbsp->smk_flags & SMK_SB_UNTRUSTED &&
1747             isp->smk_mmap != sbsp->smk_root)
1748                 return -EACCES;
1749         mkp = isp->smk_mmap;
1750
1751         tsp = current_security();
1752         skp = smk_of_current();
1753         rc = 0;
1754
1755         rcu_read_lock();
1756         /*
1757          * For each Smack rule associated with the subject
1758          * label verify that the SMACK64MMAP also has access
1759          * to that rule's object label.
1760          */
1761         list_for_each_entry_rcu(srp, &skp->smk_rules, list) {
1762                 okp = srp->smk_object;
1763                 /*
1764                  * Matching labels always allows access.
1765                  */
1766                 if (mkp->smk_known == okp->smk_known)
1767                         continue;
1768                 /*
1769                  * If there is a matching local rule take
1770                  * that into account as well.
1771                  */
1772                 may = smk_access_entry(srp->smk_subject->smk_known,
1773                                        okp->smk_known,
1774                                        &tsp->smk_rules);
1775                 if (may == -ENOENT)
1776                         may = srp->smk_access;
1777                 else
1778                         may &= srp->smk_access;
1779                 /*
1780                  * If may is zero the SMACK64MMAP subject can't
1781                  * possibly have less access.
1782                  */
1783                 if (may == 0)
1784                         continue;
1785
1786                 /*
1787                  * Fetch the global list entry.
1788                  * If there isn't one a SMACK64MMAP subject
1789                  * can't have as much access as current.
1790                  */
1791                 mmay = smk_access_entry(mkp->smk_known, okp->smk_known,
1792                                         &mkp->smk_rules);
1793                 if (mmay == -ENOENT) {
1794                         rc = -EACCES;
1795                         break;
1796                 }
1797                 /*
1798                  * If there is a local entry it modifies the
1799                  * potential access, too.
1800                  */
1801                 tmay = smk_access_entry(mkp->smk_known, okp->smk_known,
1802                                         &tsp->smk_rules);
1803                 if (tmay != -ENOENT)
1804                         mmay &= tmay;
1805
1806                 /*
1807                  * If there is any access available to current that is
1808                  * not available to a SMACK64MMAP subject
1809                  * deny access.
1810                  */
1811                 if ((may | mmay) != mmay) {
1812                         rc = -EACCES;
1813                         break;
1814                 }
1815         }
1816
1817         rcu_read_unlock();
1818
1819         return rc;
1820 }
1821
1822 /**
1823  * smack_file_set_fowner - set the file security blob value
1824  * @file: object in question
1825  *
1826  */
1827 static void smack_file_set_fowner(struct file *file)
1828 {
1829         file->f_security = smk_of_current();
1830 }
1831
1832 /**
1833  * smack_file_send_sigiotask - Smack on sigio
1834  * @tsk: The target task
1835  * @fown: the object the signal come from
1836  * @signum: unused
1837  *
1838  * Allow a privileged task to get signals even if it shouldn't
1839  *
1840  * Returns 0 if a subject with the object's smack could
1841  * write to the task, an error code otherwise.
1842  */
1843 static int smack_file_send_sigiotask(struct task_struct *tsk,
1844                                      struct fown_struct *fown, int signum)
1845 {
1846         struct smack_known *skp;
1847         struct smack_known *tkp = smk_of_task(tsk->cred->security);
1848         struct file *file;
1849         int rc;
1850         struct smk_audit_info ad;
1851
1852         /*
1853          * struct fown_struct is never outside the context of a struct file
1854          */
1855         file = container_of(fown, struct file, f_owner);
1856
1857         /* we don't log here as rc can be overriden */
1858         skp = file->f_security;
1859         rc = smk_access(skp, tkp, MAY_DELIVER, NULL);
1860         rc = smk_bu_note("sigiotask", skp, tkp, MAY_DELIVER, rc);
1861         if (rc != 0 && has_capability(tsk, CAP_MAC_OVERRIDE))
1862                 rc = 0;
1863
1864         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_TASK);
1865         smk_ad_setfield_u_tsk(&ad, tsk);
1866         smack_log(skp->smk_known, tkp->smk_known, MAY_DELIVER, rc, &ad);
1867         return rc;
1868 }
1869
1870 /**
1871  * smack_file_receive - Smack file receive check
1872  * @file: the object
1873  *
1874  * Returns 0 if current has access, error code otherwise
1875  */
1876 static int smack_file_receive(struct file *file)
1877 {
1878         int rc;
1879         int may = 0;
1880         struct smk_audit_info ad;
1881         struct inode *inode = file_inode(file);
1882         struct socket *sock;
1883         struct task_smack *tsp;
1884         struct socket_smack *ssp;
1885
1886         if (unlikely(IS_PRIVATE(inode)))
1887                 return 0;
1888
1889         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_PATH);
1890         smk_ad_setfield_u_fs_path(&ad, file->f_path);
1891
1892         if (inode->i_sb->s_magic == SOCKFS_MAGIC) {
1893                 sock = SOCKET_I(inode);
1894                 ssp = sock->sk->sk_security;
1895                 tsp = current_security();
1896                 /*
1897                  * If the receiving process can't write to the
1898                  * passed socket or if the passed socket can't
1899                  * write to the receiving process don't accept
1900                  * the passed socket.
1901                  */
1902                 rc = smk_access(tsp->smk_task, ssp->smk_out, MAY_WRITE, &ad);
1903                 rc = smk_bu_file(file, may, rc);
1904                 if (rc < 0)
1905                         return rc;
1906                 rc = smk_access(ssp->smk_in, tsp->smk_task, MAY_WRITE, &ad);
1907                 rc = smk_bu_file(file, may, rc);
1908                 return rc;
1909         }
1910         /*
1911          * This code relies on bitmasks.
1912          */
1913         if (file->f_mode & FMODE_READ)
1914                 may = MAY_READ;
1915         if (file->f_mode & FMODE_WRITE)
1916                 may |= MAY_WRITE;
1917
1918         rc = smk_curacc(smk_of_inode(inode), may, &ad);
1919         rc = smk_bu_file(file, may, rc);
1920         return rc;
1921 }
1922
1923 /**
1924  * smack_file_open - Smack dentry open processing
1925  * @file: the object
1926  * @cred: task credential
1927  *
1928  * Set the security blob in the file structure.
1929  * Allow the open only if the task has read access. There are
1930  * many read operations (e.g. fstat) that you can do with an
1931  * fd even if you have the file open write-only.
1932  *
1933  * Returns 0
1934  */
1935 static int smack_file_open(struct file *file, const struct cred *cred)
1936 {
1937         struct task_smack *tsp = cred->security;
1938         struct inode *inode = file_inode(file);
1939         struct smk_audit_info ad;
1940         int rc;
1941
1942         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_PATH);
1943         smk_ad_setfield_u_fs_path(&ad, file->f_path);
1944         rc = smk_tskacc(tsp, smk_of_inode(inode), MAY_READ, &ad);
1945         rc = smk_bu_credfile(cred, file, MAY_READ, rc);
1946
1947         return rc;
1948 }
1949
1950 /*
1951  * Task hooks
1952  */
1953
1954 /**
1955  * smack_cred_alloc_blank - "allocate" blank task-level security credentials
1956  * @new: the new credentials
1957  * @gfp: the atomicity of any memory allocations
1958  *
1959  * Prepare a blank set of credentials for modification.  This must allocate all
1960  * the memory the LSM module might require such that cred_transfer() can
1961  * complete without error.
1962  */
1963 static int smack_cred_alloc_blank(struct cred *cred, gfp_t gfp)
1964 {
1965         struct task_smack *tsp;
1966
1967         tsp = new_task_smack(NULL, NULL, gfp);
1968         if (tsp == NULL)
1969                 return -ENOMEM;
1970
1971         cred->security = tsp;
1972
1973         return 0;
1974 }
1975
1976
1977 /**
1978  * smack_cred_free - "free" task-level security credentials
1979  * @cred: the credentials in question
1980  *
1981  */
1982 static void smack_cred_free(struct cred *cred)
1983 {
1984         struct task_smack *tsp = cred->security;
1985         struct smack_rule *rp;
1986         struct list_head *l;
1987         struct list_head *n;
1988
1989         if (tsp == NULL)
1990                 return;
1991         cred->security = NULL;
1992
1993         smk_destroy_label_list(&tsp->smk_relabel);
1994
1995         list_for_each_safe(l, n, &tsp->smk_rules) {
1996                 rp = list_entry(l, struct smack_rule, list);
1997                 list_del(&rp->list);
1998                 kfree(rp);
1999         }
2000         kfree(tsp);
2001 }
2002
2003 /**
2004  * smack_cred_prepare - prepare new set of credentials for modification
2005  * @new: the new credentials
2006  * @old: the original credentials
2007  * @gfp: the atomicity of any memory allocations
2008  *
2009  * Prepare a new set of credentials for modification.
2010  */
2011 static int smack_cred_prepare(struct cred *new, const struct cred *old,
2012                               gfp_t gfp)
2013 {
2014         struct task_smack *old_tsp = old->security;
2015         struct task_smack *new_tsp;
2016         int rc;
2017
2018         new_tsp = new_task_smack(old_tsp->smk_task, old_tsp->smk_task, gfp);
2019         if (new_tsp == NULL)
2020                 return -ENOMEM;
2021
2022         new->security = new_tsp;
2023
2024         rc = smk_copy_rules(&new_tsp->smk_rules, &old_tsp->smk_rules, gfp);
2025         if (rc != 0)
2026                 return rc;
2027
2028         rc = smk_copy_relabel(&new_tsp->smk_relabel, &old_tsp->smk_relabel,
2029                                 gfp);
2030         if (rc != 0)
2031                 return rc;
2032
2033         return 0;
2034 }
2035
2036 /**
2037  * smack_cred_transfer - Transfer the old credentials to the new credentials
2038  * @new: the new credentials
2039  * @old: the original credentials
2040  *
2041  * Fill in a set of blank credentials from another set of credentials.
2042  */
2043 static void smack_cred_transfer(struct cred *new, const struct cred *old)
2044 {
2045         struct task_smack *old_tsp = old->security;
2046         struct task_smack *new_tsp = new->security;
2047
2048         new_tsp->smk_task = old_tsp->smk_task;
2049         new_tsp->smk_forked = old_tsp->smk_task;
2050         mutex_init(&new_tsp->smk_rules_lock);
2051         INIT_LIST_HEAD(&new_tsp->smk_rules);
2052
2053
2054         /* cbs copy rule list */
2055 }
2056
2057 /**
2058  * smack_kernel_act_as - Set the subjective context in a set of credentials
2059  * @new: points to the set of credentials to be modified.
2060  * @secid: specifies the security ID to be set
2061  *
2062  * Set the security data for a kernel service.
2063  */
2064 static int smack_kernel_act_as(struct cred *new, u32 secid)
2065 {
2066         struct task_smack *new_tsp = new->security;
2067
2068         new_tsp->smk_task = smack_from_secid(secid);
2069         return 0;
2070 }
2071
2072 /**
2073  * smack_kernel_create_files_as - Set the file creation label in a set of creds
2074  * @new: points to the set of credentials to be modified
2075  * @inode: points to the inode to use as a reference
2076  *
2077  * Set the file creation context in a set of credentials to the same
2078  * as the objective context of the specified inode
2079  */
2080 static int smack_kernel_create_files_as(struct cred *new,
2081                                         struct inode *inode)
2082 {
2083         struct inode_smack *isp = inode->i_security;
2084         struct task_smack *tsp = new->security;
2085
2086         tsp->smk_forked = isp->smk_inode;
2087         tsp->smk_task = tsp->smk_forked;
2088         return 0;
2089 }
2090
2091 /**
2092  * smk_curacc_on_task - helper to log task related access
2093  * @p: the task object
2094  * @access: the access requested
2095  * @caller: name of the calling function for audit
2096  *
2097  * Return 0 if access is permitted
2098  */
2099 static int smk_curacc_on_task(struct task_struct *p, int access,
2100                                 const char *caller)
2101 {
2102         struct smk_audit_info ad;
2103         struct smack_known *skp = smk_of_task_struct(p);
2104         int rc;
2105
2106         smk_ad_init(&ad, caller, LSM_AUDIT_DATA_TASK);
2107         smk_ad_setfield_u_tsk(&ad, p);
2108         rc = smk_curacc(skp, access, &ad);
2109         rc = smk_bu_task(p, access, rc);
2110         return rc;
2111 }
2112
2113 /**
2114  * smack_task_setpgid - Smack check on setting pgid
2115  * @p: the task object
2116  * @pgid: unused
2117  *
2118  * Return 0 if write access is permitted
2119  */
2120 static int smack_task_setpgid(struct task_struct *p, pid_t pgid)
2121 {
2122         return smk_curacc_on_task(p, MAY_WRITE, __func__);
2123 }
2124
2125 /**
2126  * smack_task_getpgid - Smack access check for getpgid
2127  * @p: the object task
2128  *
2129  * Returns 0 if current can read the object task, error code otherwise
2130  */
2131 static int smack_task_getpgid(struct task_struct *p)
2132 {
2133         return smk_curacc_on_task(p, MAY_READ, __func__);
2134 }
2135
2136 /**
2137  * smack_task_getsid - Smack access check for getsid
2138  * @p: the object task
2139  *
2140  * Returns 0 if current can read the object task, error code otherwise
2141  */
2142 static int smack_task_getsid(struct task_struct *p)
2143 {
2144         return smk_curacc_on_task(p, MAY_READ, __func__);
2145 }
2146
2147 /**
2148  * smack_task_getsecid - get the secid of the task
2149  * @p: the object task
2150  * @secid: where to put the result
2151  *
2152  * Sets the secid to contain a u32 version of the smack label.
2153  */
2154 static void smack_task_getsecid(struct task_struct *p, u32 *secid)
2155 {
2156         struct smack_known *skp = smk_of_task_struct(p);
2157
2158         *secid = skp->smk_secid;
2159 }
2160
2161 /**
2162  * smack_task_setnice - Smack check on setting nice
2163  * @p: the task object
2164  * @nice: unused
2165  *
2166  * Return 0 if write access is permitted
2167  */
2168 static int smack_task_setnice(struct task_struct *p, int nice)
2169 {
2170         return smk_curacc_on_task(p, MAY_WRITE, __func__);
2171 }
2172
2173 /**
2174  * smack_task_setioprio - Smack check on setting ioprio
2175  * @p: the task object
2176  * @ioprio: unused
2177  *
2178  * Return 0 if write access is permitted
2179  */
2180 static int smack_task_setioprio(struct task_struct *p, int ioprio)
2181 {
2182         return smk_curacc_on_task(p, MAY_WRITE, __func__);
2183 }
2184
2185 /**
2186  * smack_task_getioprio - Smack check on reading ioprio
2187  * @p: the task object
2188  *
2189  * Return 0 if read access is permitted
2190  */
2191 static int smack_task_getioprio(struct task_struct *p)
2192 {
2193         return smk_curacc_on_task(p, MAY_READ, __func__);
2194 }
2195
2196 /**
2197  * smack_task_setscheduler - Smack check on setting scheduler
2198  * @p: the task object
2199  * @policy: unused
2200  * @lp: unused
2201  *
2202  * Return 0 if read access is permitted
2203  */
2204 static int smack_task_setscheduler(struct task_struct *p)
2205 {
2206         return smk_curacc_on_task(p, MAY_WRITE, __func__);
2207 }
2208
2209 /**
2210  * smack_task_getscheduler - Smack check on reading scheduler
2211  * @p: the task object
2212  *
2213  * Return 0 if read access is permitted
2214  */
2215 static int smack_task_getscheduler(struct task_struct *p)
2216 {
2217         return smk_curacc_on_task(p, MAY_READ, __func__);
2218 }
2219
2220 /**
2221  * smack_task_movememory - Smack check on moving memory
2222  * @p: the task object
2223  *
2224  * Return 0 if write access is permitted
2225  */
2226 static int smack_task_movememory(struct task_struct *p)
2227 {
2228         return smk_curacc_on_task(p, MAY_WRITE, __func__);
2229 }
2230
2231 /**
2232  * smack_task_kill - Smack check on signal delivery
2233  * @p: the task object
2234  * @info: unused
2235  * @sig: unused
2236  * @secid: identifies the smack to use in lieu of current's
2237  *
2238  * Return 0 if write access is permitted
2239  *
2240  * The secid behavior is an artifact of an SELinux hack
2241  * in the USB code. Someday it may go away.
2242  */
2243 static int smack_task_kill(struct task_struct *p, struct siginfo *info,
2244                            int sig, u32 secid)
2245 {
2246         struct smk_audit_info ad;
2247         struct smack_known *skp;
2248         struct smack_known *tkp = smk_of_task_struct(p);
2249         int rc;
2250
2251         if (!sig)
2252                 return 0; /* null signal; existence test */
2253
2254         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_TASK);
2255         smk_ad_setfield_u_tsk(&ad, p);
2256         /*
2257          * Sending a signal requires that the sender
2258          * can write the receiver.
2259          */
2260         if (secid == 0) {
2261                 rc = smk_curacc(tkp, MAY_DELIVER, &ad);
2262                 rc = smk_bu_task(p, MAY_DELIVER, rc);
2263                 return rc;
2264         }
2265         /*
2266          * If the secid isn't 0 we're dealing with some USB IO
2267          * specific behavior. This is not clean. For one thing
2268          * we can't take privilege into account.
2269          */
2270         skp = smack_from_secid(secid);
2271         rc = smk_access(skp, tkp, MAY_DELIVER, &ad);
2272         rc = smk_bu_note("USB signal", skp, tkp, MAY_DELIVER, rc);
2273         return rc;
2274 }
2275
2276 /**
2277  * smack_task_to_inode - copy task smack into the inode blob
2278  * @p: task to copy from
2279  * @inode: inode to copy to
2280  *
2281  * Sets the smack pointer in the inode security blob
2282  */
2283 static void smack_task_to_inode(struct task_struct *p, struct inode *inode)
2284 {
2285         struct inode_smack *isp = inode->i_security;
2286         struct smack_known *skp = smk_of_task_struct(p);
2287
2288         isp->smk_inode = skp;
2289 }
2290
2291 /*
2292  * Socket hooks.
2293  */
2294
2295 /**
2296  * smack_sk_alloc_security - Allocate a socket blob
2297  * @sk: the socket
2298  * @family: unused
2299  * @gfp_flags: memory allocation flags
2300  *
2301  * Assign Smack pointers to current
2302  *
2303  * Returns 0 on success, -ENOMEM is there's no memory
2304  */
2305 static int smack_sk_alloc_security(struct sock *sk, int family, gfp_t gfp_flags)
2306 {
2307         struct smack_known *skp = smk_of_current();
2308         struct socket_smack *ssp;
2309
2310         ssp = kzalloc(sizeof(struct socket_smack), gfp_flags);
2311         if (ssp == NULL)
2312                 return -ENOMEM;
2313
2314         /*
2315          * Sockets created by kernel threads receive web label.
2316          */
2317         if (unlikely(current->flags & PF_KTHREAD)) {
2318                 ssp->smk_in = &smack_known_web;
2319                 ssp->smk_out = &smack_known_web;
2320         } else {
2321                 ssp->smk_in = skp;
2322                 ssp->smk_out = skp;
2323         }
2324         ssp->smk_packet = NULL;
2325
2326         sk->sk_security = ssp;
2327
2328         return 0;
2329 }
2330
2331 /**
2332  * smack_sk_free_security - Free a socket blob
2333  * @sk: the socket
2334  *
2335  * Clears the blob pointer
2336  */
2337 static void smack_sk_free_security(struct sock *sk)
2338 {
2339 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
2340         struct smk_port_label *spp;
2341
2342         if (sk->sk_family == PF_INET6) {
2343                 rcu_read_lock();
2344                 list_for_each_entry_rcu(spp, &smk_ipv6_port_list, list) {
2345                         if (spp->smk_sock != sk)
2346                                 continue;
2347                         spp->smk_can_reuse = 1;
2348                         break;
2349                 }
2350                 rcu_read_unlock();
2351         }
2352 #endif
2353         kfree(sk->sk_security);
2354 }
2355
2356 /**
2357 * smack_ipv4host_label - check host based restrictions
2358 * @sip: the object end
2359 *
2360 * looks for host based access restrictions
2361 *
2362 * This version will only be appropriate for really small sets of single label
2363 * hosts.  The caller is responsible for ensuring that the RCU read lock is
2364 * taken before calling this function.
2365 *
2366 * Returns the label of the far end or NULL if it's not special.
2367 */
2368 static struct smack_known *smack_ipv4host_label(struct sockaddr_in *sip)
2369 {
2370         struct smk_net4addr *snp;
2371         struct in_addr *siap = &sip->sin_addr;
2372
2373         if (siap->s_addr == 0)
2374                 return NULL;
2375
2376         list_for_each_entry_rcu(snp, &smk_net4addr_list, list)
2377                 /*
2378                  * we break after finding the first match because
2379                  * the list is sorted from longest to shortest mask
2380                  * so we have found the most specific match
2381                  */
2382                 if (snp->smk_host.s_addr ==
2383                     (siap->s_addr & snp->smk_mask.s_addr))
2384                         return snp->smk_label;
2385
2386         return NULL;
2387 }
2388
2389 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
2390 /*
2391  * smk_ipv6_localhost - Check for local ipv6 host address
2392  * @sip: the address
2393  *
2394  * Returns boolean true if this is the localhost address
2395  */
2396 static bool smk_ipv6_localhost(struct sockaddr_in6 *sip)
2397 {
2398         __be16 *be16p = (__be16 *)&sip->sin6_addr;
2399         __be32 *be32p = (__be32 *)&sip->sin6_addr;
2400
2401         if (be32p[0] == 0 && be32p[1] == 0 && be32p[2] == 0 && be16p[6] == 0 &&
2402             ntohs(be16p[7]) == 1)
2403                 return true;
2404         return false;
2405 }
2406
2407 /**
2408 * smack_ipv6host_label - check host based restrictions
2409 * @sip: the object end
2410 *
2411 * looks for host based access restrictions
2412 *
2413 * This version will only be appropriate for really small sets of single label
2414 * hosts.  The caller is responsible for ensuring that the RCU read lock is
2415 * taken before calling this function.
2416 *
2417 * Returns the label of the far end or NULL if it's not special.
2418 */
2419 static struct smack_known *smack_ipv6host_label(struct sockaddr_in6 *sip)
2420 {
2421         struct smk_net6addr *snp;
2422         struct in6_addr *sap = &sip->sin6_addr;
2423         int i;
2424         int found = 0;
2425
2426         /*
2427          * It's local. Don't look for a host label.
2428          */
2429         if (smk_ipv6_localhost(sip))
2430                 return NULL;
2431
2432         list_for_each_entry_rcu(snp, &smk_net6addr_list, list) {
2433                 /*
2434                  * If the label is NULL the entry has
2435                  * been renounced. Ignore it.
2436                  */
2437                 if (snp->smk_label == NULL)
2438                         continue;
2439                 /*
2440                 * we break after finding the first match because
2441                 * the list is sorted from longest to shortest mask
2442                 * so we have found the most specific match
2443                 */
2444                 for (found = 1, i = 0; i < 8; i++) {
2445                         if ((sap->s6_addr16[i] & snp->smk_mask.s6_addr16[i]) !=
2446                             snp->smk_host.s6_addr16[i]) {
2447                                 found = 0;
2448                                 break;
2449                         }
2450                 }
2451                 if (found)
2452                         return snp->smk_label;
2453         }
2454
2455         return NULL;
2456 }
2457 #endif /* CONFIG_IPV6 */
2458
2459 /**
2460  * smack_netlabel - Set the secattr on a socket
2461  * @sk: the socket
2462  * @labeled: socket label scheme
2463  *
2464  * Convert the outbound smack value (smk_out) to a
2465  * secattr and attach it to the socket.
2466  *
2467  * Returns 0 on success or an error code
2468  */
2469 static int smack_netlabel(struct sock *sk, int labeled)
2470 {
2471         struct smack_known *skp;
2472         struct socket_smack *ssp = sk->sk_security;
2473         int rc = 0;
2474
2475         /*
2476          * Usually the netlabel code will handle changing the
2477          * packet labeling based on the label.
2478          * The case of a single label host is different, because
2479          * a single label host should never get a labeled packet
2480          * even though the label is usually associated with a packet
2481          * label.
2482          */
2483         local_bh_disable();
2484         bh_lock_sock_nested(sk);
2485
2486         if (ssp->smk_out == smack_net_ambient ||
2487             labeled == SMACK_UNLABELED_SOCKET)
2488                 netlbl_sock_delattr(sk);
2489         else {
2490                 skp = ssp->smk_out;
2491                 rc = netlbl_sock_setattr(sk, sk->sk_family, &skp->smk_netlabel);
2492         }
2493
2494         bh_unlock_sock(sk);
2495         local_bh_enable();
2496
2497         return rc;
2498 }
2499
2500 /**
2501  * smack_netlbel_send - Set the secattr on a socket and perform access checks
2502  * @sk: the socket
2503  * @sap: the destination address
2504  *
2505  * Set the correct secattr for the given socket based on the destination
2506  * address and perform any outbound access checks needed.
2507  *
2508  * Returns 0 on success or an error code.
2509  *
2510  */
2511 static int smack_netlabel_send(struct sock *sk, struct sockaddr_in *sap)
2512 {
2513         struct smack_known *skp;
2514         int rc;
2515         int sk_lbl;
2516         struct smack_known *hkp;
2517         struct socket_smack *ssp = sk->sk_security;
2518         struct smk_audit_info ad;
2519
2520         rcu_read_lock();
2521         hkp = smack_ipv4host_label(sap);
2522         if (hkp != NULL) {
2523 #ifdef CONFIG_AUDIT
2524                 struct lsm_network_audit net;
2525
2526                 smk_ad_init_net(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_NET, &net);
2527                 ad.a.u.net->family = sap->sin_family;
2528                 ad.a.u.net->dport = sap->sin_port;
2529                 ad.a.u.net->v4info.daddr = sap->sin_addr.s_addr;
2530 #endif
2531                 sk_lbl = SMACK_UNLABELED_SOCKET;
2532                 skp = ssp->smk_out;
2533                 rc = smk_access(skp, hkp, MAY_WRITE, &ad);
2534                 rc = smk_bu_note("IPv4 host check", skp, hkp, MAY_WRITE, rc);
2535         } else {
2536                 sk_lbl = SMACK_CIPSO_SOCKET;
2537                 rc = 0;
2538         }
2539         rcu_read_unlock();
2540         if (rc != 0)
2541                 return rc;
2542
2543         return smack_netlabel(sk, sk_lbl);
2544 }
2545
2546 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
2547 /**
2548  * smk_ipv6_check - check Smack access
2549  * @subject: subject Smack label
2550  * @object: object Smack label
2551  * @address: address
2552  * @act: the action being taken
2553  *
2554  * Check an IPv6 access
2555  */
2556 static int smk_ipv6_check(struct smack_known *subject,
2557                                 struct smack_known *object,
2558                                 struct sockaddr_in6 *address, int act)
2559 {
2560 #ifdef CONFIG_AUDIT
2561         struct lsm_network_audit net;
2562 #endif
2563         struct smk_audit_info ad;
2564         int rc;
2565
2566 #ifdef CONFIG_AUDIT
2567         smk_ad_init_net(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_NET, &net);
2568         ad.a.u.net->family = PF_INET6;
2569         ad.a.u.net->dport = ntohs(address->sin6_port);
2570         if (act == SMK_RECEIVING)
2571                 ad.a.u.net->v6info.saddr = address->sin6_addr;
2572         else
2573                 ad.a.u.net->v6info.daddr = address->sin6_addr;
2574 #endif
2575         rc = smk_access(subject, object, MAY_WRITE, &ad);
2576         rc = smk_bu_note("IPv6 check", subject, object, MAY_WRITE, rc);
2577         return rc;
2578 }
2579 #endif /* CONFIG_IPV6 */
2580
2581 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
2582 /**
2583  * smk_ipv6_port_label - Smack port access table management
2584  * @sock: socket
2585  * @address: address
2586  *
2587  * Create or update the port list entry
2588  */
2589 static void smk_ipv6_port_label(struct socket *sock, struct sockaddr *address)
2590 {
2591         struct sock *sk = sock->sk;
2592         struct sockaddr_in6 *addr6;
2593         struct socket_smack *ssp = sock->sk->sk_security;
2594         struct smk_port_label *spp;
2595         unsigned short port = 0;
2596
2597         if (address == NULL) {
2598                 /*
2599                  * This operation is changing the Smack information
2600                  * on the bound socket. Take the changes to the port
2601                  * as well.
2602                  */
2603                 rcu_read_lock();
2604                 list_for_each_entry_rcu(spp, &smk_ipv6_port_list, list) {
2605                         if (sk != spp->smk_sock)
2606                                 continue;
2607                         spp->smk_in = ssp->smk_in;
2608                         spp->smk_out = ssp->smk_out;
2609                         rcu_read_unlock();
2610                         return;
2611                 }
2612                 /*
2613                  * A NULL address is only used for updating existing
2614                  * bound entries. If there isn't one, it's OK.
2615                  */
2616                 rcu_read_unlock();
2617                 return;
2618         }
2619
2620         addr6 = (struct sockaddr_in6 *)address;
2621         port = ntohs(addr6->sin6_port);
2622         /*
2623          * This is a special case that is safely ignored.
2624          */
2625         if (port == 0)
2626                 return;
2627
2628         /*
2629          * Look for an existing port list entry.
2630          * This is an indication that a port is getting reused.
2631          */
2632         rcu_read_lock();
2633         list_for_each_entry_rcu(spp, &smk_ipv6_port_list, list) {
2634                 if (spp->smk_port != port || spp->smk_sock_type != sock->type)
2635                         continue;
2636                 if (spp->smk_can_reuse != 1) {
2637                         rcu_read_unlock();
2638                         return;
2639                 }
2640                 spp->smk_port = port;
2641                 spp->smk_sock = sk;
2642                 spp->smk_in = ssp->smk_in;
2643                 spp->smk_out = ssp->smk_out;
2644                 spp->smk_can_reuse = 0;
2645                 rcu_read_unlock();
2646                 return;
2647         }
2648         rcu_read_unlock();
2649         /*
2650          * A new port entry is required.
2651          */
2652         spp = kzalloc(sizeof(*spp), GFP_KERNEL);
2653         if (spp == NULL)
2654                 return;
2655
2656         spp->smk_port = port;
2657         spp->smk_sock = sk;
2658         spp->smk_in = ssp->smk_in;
2659         spp->smk_out = ssp->smk_out;
2660         spp->smk_sock_type = sock->type;
2661         spp->smk_can_reuse = 0;
2662
2663         mutex_lock(&smack_ipv6_lock);
2664         list_add_rcu(&spp->list, &smk_ipv6_port_list);
2665         mutex_unlock(&smack_ipv6_lock);
2666         return;
2667 }
2668
2669 /**
2670  * smk_ipv6_port_check - check Smack port access
2671  * @sock: socket
2672  * @address: address
2673  *
2674  * Create or update the port list entry
2675  */
2676 static int smk_ipv6_port_check(struct sock *sk, struct sockaddr_in6 *address,
2677                                 int act)
2678 {
2679         struct smk_port_label *spp;
2680         struct socket_smack *ssp = sk->sk_security;
2681         struct smack_known *skp = NULL;
2682         unsigned short port;
2683         struct smack_known *object;
2684
2685         if (act == SMK_RECEIVING) {
2686                 skp = smack_ipv6host_label(address);
2687                 object = ssp->smk_in;
2688         } else {
2689                 skp = ssp->smk_out;
2690                 object = smack_ipv6host_label(address);
2691         }
2692
2693         /*
2694          * The other end is a single label host.
2695          */
2696         if (skp != NULL && object != NULL)
2697                 return smk_ipv6_check(skp, object, address, act);
2698         if (skp == NULL)
2699                 skp = smack_net_ambient;
2700         if (object == NULL)
2701                 object = smack_net_ambient;
2702
2703         /*
2704          * It's remote, so port lookup does no good.
2705          */
2706         if (!smk_ipv6_localhost(address))
2707                 return smk_ipv6_check(skp, object, address, act);
2708
2709         /*
2710          * It's local so the send check has to have passed.
2711          */
2712         if (act == SMK_RECEIVING)
2713                 return 0;
2714
2715         port = ntohs(address->sin6_port);
2716         rcu_read_lock();
2717         list_for_each_entry_rcu(spp, &smk_ipv6_port_list, list) {
2718                 if (spp->smk_port != port || spp->smk_sock_type != sk->sk_type)
2719                         continue;
2720                 object = spp->smk_in;
2721                 if (act == SMK_CONNECTING)
2722                         ssp->smk_packet = spp->smk_out;
2723                 break;
2724         }
2725         rcu_read_unlock();
2726
2727         return smk_ipv6_check(skp, object, address, act);
2728 }
2729 #endif /* SMACK_IPV6_PORT_LABELING */
2730
2731 /**
2732  * smack_inode_setsecurity - set smack xattrs
2733  * @inode: the object
2734  * @name: attribute name
2735  * @value: attribute value
2736  * @size: size of the attribute
2737  * @flags: unused
2738  *
2739  * Sets the named attribute in the appropriate blob
2740  *
2741  * Returns 0 on success, or an error code
2742  */
2743 static int smack_inode_setsecurity(struct inode *inode, const char *name,
2744                                    const void *value, size_t size, int flags)
2745 {
2746         struct smack_known *skp;
2747         struct inode_smack *nsp = inode->i_security;
2748         struct socket_smack *ssp;
2749         struct socket *sock;
2750         int rc = 0;
2751
2752         if (value == NULL || size > SMK_LONGLABEL || size == 0)
2753                 return -EINVAL;
2754
2755         skp = smk_import_entry(value, size);
2756         if (IS_ERR(skp))
2757                 return PTR_ERR(skp);
2758
2759         if (strcmp(name, XATTR_SMACK_SUFFIX) == 0) {
2760                 nsp->smk_inode = skp;
2761                 nsp->smk_flags |= SMK_INODE_INSTANT;
2762                 return 0;
2763         }
2764         /*
2765          * The rest of the Smack xattrs are only on sockets.
2766          */
2767         if (inode->i_sb->s_magic != SOCKFS_MAGIC)
2768                 return -EOPNOTSUPP;
2769
2770         sock = SOCKET_I(inode);
2771         if (sock == NULL || sock->sk == NULL)
2772                 return -EOPNOTSUPP;
2773
2774         ssp = sock->sk->sk_security;
2775
2776         if (strcmp(name, XATTR_SMACK_IPIN) == 0)
2777                 ssp->smk_in = skp;
2778         else if (strcmp(name, XATTR_SMACK_IPOUT) == 0) {
2779                 ssp->smk_out = skp;
2780                 if (sock->sk->sk_family == PF_INET) {
2781                         rc = smack_netlabel(sock->sk, SMACK_CIPSO_SOCKET);
2782                         if (rc != 0)
2783                                 printk(KERN_WARNING
2784                                         "Smack: \"%s\" netlbl error %d.\n",
2785                                         __func__, -rc);
2786                 }
2787         } else
2788                 return -EOPNOTSUPP;
2789
2790 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
2791         if (sock->sk->sk_family == PF_INET6)
2792                 smk_ipv6_port_label(sock, NULL);
2793 #endif
2794
2795         return 0;
2796 }
2797
2798 /**
2799  * smack_socket_post_create - finish socket setup
2800  * @sock: the socket
2801  * @family: protocol family
2802  * @type: unused
2803  * @protocol: unused
2804  * @kern: unused
2805  *
2806  * Sets the netlabel information on the socket
2807  *
2808  * Returns 0 on success, and error code otherwise
2809  */
2810 static int smack_socket_post_create(struct socket *sock, int family,
2811                                     int type, int protocol, int kern)
2812 {
2813         struct socket_smack *ssp;
2814
2815         if (sock->sk == NULL)
2816                 return 0;
2817
2818         /*
2819          * Sockets created by kernel threads receive web label.
2820          */
2821         if (unlikely(current->flags & PF_KTHREAD)) {
2822                 ssp = sock->sk->sk_security;
2823                 ssp->smk_in = &smack_known_web;
2824                 ssp->smk_out = &smack_known_web;
2825         }
2826
2827         if (family != PF_INET)
2828                 return 0;
2829         /*
2830          * Set the outbound netlbl.
2831          */
2832         return smack_netlabel(sock->sk, SMACK_CIPSO_SOCKET);
2833 }
2834
2835 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
2836 /**
2837  * smack_socket_bind - record port binding information.
2838  * @sock: the socket
2839  * @address: the port address
2840  * @addrlen: size of the address
2841  *
2842  * Records the label bound to a port.
2843  *
2844  * Returns 0
2845  */
2846 static int smack_socket_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *address,
2847                                 int addrlen)
2848 {
2849         if (sock->sk != NULL && sock->sk->sk_family == PF_INET6)
2850                 smk_ipv6_port_label(sock, address);
2851         return 0;
2852 }
2853 #endif /* SMACK_IPV6_PORT_LABELING */
2854
2855 /**
2856  * smack_socket_connect - connect access check
2857  * @sock: the socket
2858  * @sap: the other end
2859  * @addrlen: size of sap
2860  *
2861  * Verifies that a connection may be possible
2862  *
2863  * Returns 0 on success, and error code otherwise
2864  */
2865 static int smack_socket_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *sap,
2866                                 int addrlen)
2867 {
2868         int rc = 0;
2869 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
2870         struct sockaddr_in6 *sip = (struct sockaddr_in6 *)sap;
2871 #endif
2872 #ifdef SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING
2873         struct smack_known *rsp;
2874         struct socket_smack *ssp = sock->sk->sk_security;
2875 #endif
2876
2877         if (sock->sk == NULL)
2878                 return 0;
2879
2880         switch (sock->sk->sk_family) {
2881         case PF_INET:
2882                 if (addrlen < sizeof(struct sockaddr_in))
2883                         return -EINVAL;
2884                 rc = smack_netlabel_send(sock->sk, (struct sockaddr_in *)sap);
2885                 break;
2886         case PF_INET6:
2887                 if (addrlen < sizeof(struct sockaddr_in6))
2888                         return -EINVAL;
2889 #ifdef SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING
2890                 rsp = smack_ipv6host_label(sip);
2891                 if (rsp != NULL)
2892                         rc = smk_ipv6_check(ssp->smk_out, rsp, sip,
2893                                                 SMK_CONNECTING);
2894 #endif
2895 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
2896                 rc = smk_ipv6_port_check(sock->sk, sip, SMK_CONNECTING);
2897 #endif
2898                 break;
2899         }
2900         return rc;
2901 }
2902
2903 /**
2904  * smack_flags_to_may - convert S_ to MAY_ values
2905  * @flags: the S_ value
2906  *
2907  * Returns the equivalent MAY_ value
2908  */
2909 static int smack_flags_to_may(int flags)
2910 {
2911         int may = 0;
2912
2913         if (flags & S_IRUGO)
2914                 may |= MAY_READ;
2915         if (flags & S_IWUGO)
2916                 may |= MAY_WRITE;
2917         if (flags & S_IXUGO)
2918                 may |= MAY_EXEC;
2919
2920         return may;
2921 }
2922
2923 /**
2924  * smack_msg_msg_alloc_security - Set the security blob for msg_msg
2925  * @msg: the object
2926  *
2927  * Returns 0
2928  */
2929 static int smack_msg_msg_alloc_security(struct msg_msg *msg)
2930 {
2931         struct smack_known *skp = smk_of_current();
2932
2933         msg->security = skp;
2934         return 0;
2935 }
2936
2937 /**
2938  * smack_msg_msg_free_security - Clear the security blob for msg_msg
2939  * @msg: the object
2940  *
2941  * Clears the blob pointer
2942  */
2943 static void smack_msg_msg_free_security(struct msg_msg *msg)
2944 {
2945         msg->security = NULL;
2946 }
2947
2948 /**
2949  * smack_of_shm - the smack pointer for the shm
2950  * @shp: the object
2951  *
2952  * Returns a pointer to the smack value
2953  */
2954 static struct smack_known *smack_of_shm(struct shmid_kernel *shp)
2955 {
2956         return (struct smack_known *)shp->shm_perm.security;
2957 }
2958
2959 /**
2960  * smack_shm_alloc_security - Set the security blob for shm
2961  * @shp: the object
2962  *
2963  * Returns 0
2964  */
2965 static int smack_shm_alloc_security(struct shmid_kernel *shp)
2966 {
2967         struct kern_ipc_perm *isp = &shp->shm_perm;
2968         struct smack_known *skp = smk_of_current();
2969
2970         isp->security = skp;
2971         return 0;
2972 }
2973
2974 /**
2975  * smack_shm_free_security - Clear the security blob for shm
2976  * @shp: the object
2977  *
2978  * Clears the blob pointer
2979  */
2980 static void smack_shm_free_security(struct shmid_kernel *shp)
2981 {
2982         struct kern_ipc_perm *isp = &shp->shm_perm;
2983
2984         isp->security = NULL;
2985 }
2986
2987 /**
2988  * smk_curacc_shm : check if current has access on shm
2989  * @shp : the object
2990  * @access : access requested
2991  *
2992  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
2993  */
2994 static int smk_curacc_shm(struct shmid_kernel *shp, int access)
2995 {
2996         struct smack_known *ssp = smack_of_shm(shp);
2997         struct smk_audit_info ad;
2998         int rc;
2999
3000 #ifdef CONFIG_AUDIT
3001         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_IPC);
3002         ad.a.u.ipc_id = shp->shm_perm.id;
3003 #endif
3004         rc = smk_curacc(ssp, access, &ad);
3005         rc = smk_bu_current("shm", ssp, access, rc);
3006         return rc;
3007 }
3008
3009 /**
3010  * smack_shm_associate - Smack access check for shm
3011  * @shp: the object
3012  * @shmflg: access requested
3013  *
3014  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3015  */
3016 static int smack_shm_associate(struct shmid_kernel *shp, int shmflg)
3017 {
3018         int may;
3019
3020         may = smack_flags_to_may(shmflg);
3021         return smk_curacc_shm(shp, may);
3022 }
3023
3024 /**
3025  * smack_shm_shmctl - Smack access check for shm
3026  * @shp: the object
3027  * @cmd: what it wants to do
3028  *
3029  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3030  */
3031 static int smack_shm_shmctl(struct shmid_kernel *shp, int cmd)
3032 {
3033         int may;
3034
3035         switch (cmd) {
3036         case IPC_STAT:
3037         case SHM_STAT:
3038                 may = MAY_READ;
3039                 break;
3040         case IPC_SET:
3041         case SHM_LOCK:
3042         case SHM_UNLOCK:
3043         case IPC_RMID:
3044                 may = MAY_READWRITE;
3045                 break;
3046         case IPC_INFO:
3047         case SHM_INFO:
3048                 /*
3049                  * System level information.
3050                  */
3051                 return 0;
3052         default:
3053                 return -EINVAL;
3054         }
3055         return smk_curacc_shm(shp, may);
3056 }
3057
3058 /**
3059  * smack_shm_shmat - Smack access for shmat
3060  * @shp: the object
3061  * @shmaddr: unused
3062  * @shmflg: access requested
3063  *
3064  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3065  */
3066 static int smack_shm_shmat(struct shmid_kernel *shp, char __user *shmaddr,
3067                            int shmflg)
3068 {
3069         int may;
3070
3071         may = smack_flags_to_may(shmflg);
3072         return smk_curacc_shm(shp, may);
3073 }
3074
3075 /**
3076  * smack_of_sem - the smack pointer for the sem
3077  * @sma: the object
3078  *
3079  * Returns a pointer to the smack value
3080  */
3081 static struct smack_known *smack_of_sem(struct sem_array *sma)
3082 {
3083         return (struct smack_known *)sma->sem_perm.security;
3084 }
3085
3086 /**
3087  * smack_sem_alloc_security - Set the security blob for sem
3088  * @sma: the object
3089  *
3090  * Returns 0
3091  */
3092 static int smack_sem_alloc_security(struct sem_array *sma)
3093 {
3094         struct kern_ipc_perm *isp = &sma->sem_perm;
3095         struct smack_known *skp = smk_of_current();
3096
3097         isp->security = skp;
3098         return 0;
3099 }
3100
3101 /**
3102  * smack_sem_free_security - Clear the security blob for sem
3103  * @sma: the object
3104  *
3105  * Clears the blob pointer
3106  */
3107 static void smack_sem_free_security(struct sem_array *sma)
3108 {
3109         struct kern_ipc_perm *isp = &sma->sem_perm;
3110
3111         isp->security = NULL;
3112 }
3113
3114 /**
3115  * smk_curacc_sem : check if current has access on sem
3116  * @sma : the object
3117  * @access : access requested
3118  *
3119  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3120  */
3121 static int smk_curacc_sem(struct sem_array *sma, int access)
3122 {
3123         struct smack_known *ssp = smack_of_sem(sma);
3124         struct smk_audit_info ad;
3125         int rc;
3126
3127 #ifdef CONFIG_AUDIT
3128         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_IPC);
3129         ad.a.u.ipc_id = sma->sem_perm.id;
3130 #endif
3131         rc = smk_curacc(ssp, access, &ad);
3132         rc = smk_bu_current("sem", ssp, access, rc);
3133         return rc;
3134 }
3135
3136 /**
3137  * smack_sem_associate - Smack access check for sem
3138  * @sma: the object
3139  * @semflg: access requested
3140  *
3141  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3142  */
3143 static int smack_sem_associate(struct sem_array *sma, int semflg)
3144 {
3145         int may;
3146
3147         may = smack_flags_to_may(semflg);
3148         return smk_curacc_sem(sma, may);
3149 }
3150
3151 /**
3152  * smack_sem_shmctl - Smack access check for sem
3153  * @sma: the object
3154  * @cmd: what it wants to do
3155  *
3156  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3157  */
3158 static int smack_sem_semctl(struct sem_array *sma, int cmd)
3159 {
3160         int may;
3161
3162         switch (cmd) {
3163         case GETPID:
3164         case GETNCNT:
3165         case GETZCNT:
3166         case GETVAL:
3167         case GETALL:
3168         case IPC_STAT:
3169         case SEM_STAT:
3170                 may = MAY_READ;
3171                 break;
3172         case SETVAL:
3173         case SETALL:
3174         case IPC_RMID:
3175         case IPC_SET:
3176                 may = MAY_READWRITE;
3177                 break;
3178         case IPC_INFO:
3179         case SEM_INFO:
3180                 /*
3181                  * System level information
3182                  */
3183                 return 0;
3184         default:
3185                 return -EINVAL;
3186         }
3187
3188         return smk_curacc_sem(sma, may);
3189 }
3190
3191 /**
3192  * smack_sem_semop - Smack checks of semaphore operations
3193  * @sma: the object
3194  * @sops: unused
3195  * @nsops: unused
3196  * @alter: unused
3197  *
3198  * Treated as read and write in all cases.
3199  *
3200  * Returns 0 if access is allowed, error code otherwise
3201  */
3202 static int smack_sem_semop(struct sem_array *sma, struct sembuf *sops,
3203                            unsigned nsops, int alter)
3204 {
3205         return smk_curacc_sem(sma, MAY_READWRITE);
3206 }
3207
3208 /**
3209  * smack_msg_alloc_security - Set the security blob for msg
3210  * @msq: the object
3211  *
3212  * Returns 0
3213  */
3214 static int smack_msg_queue_alloc_security(struct msg_queue *msq)
3215 {
3216         struct kern_ipc_perm *kisp = &msq->q_perm;
3217         struct smack_known *skp = smk_of_current();
3218
3219         kisp->security = skp;
3220         return 0;
3221 }
3222
3223 /**
3224  * smack_msg_free_security - Clear the security blob for msg
3225  * @msq: the object
3226  *
3227  * Clears the blob pointer
3228  */
3229 static void smack_msg_queue_free_security(struct msg_queue *msq)
3230 {
3231         struct kern_ipc_perm *kisp = &msq->q_perm;
3232
3233         kisp->security = NULL;
3234 }
3235
3236 /**
3237  * smack_of_msq - the smack pointer for the msq
3238  * @msq: the object
3239  *
3240  * Returns a pointer to the smack label entry
3241  */
3242 static struct smack_known *smack_of_msq(struct msg_queue *msq)
3243 {
3244         return (struct smack_known *)msq->q_perm.security;
3245 }
3246
3247 /**
3248  * smk_curacc_msq : helper to check if current has access on msq
3249  * @msq : the msq
3250  * @access : access requested
3251  *
3252  * return 0 if current has access, error otherwise
3253  */
3254 static int smk_curacc_msq(struct msg_queue *msq, int access)
3255 {
3256         struct smack_known *msp = smack_of_msq(msq);
3257         struct smk_audit_info ad;
3258         int rc;
3259
3260 #ifdef CONFIG_AUDIT
3261         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_IPC);
3262         ad.a.u.ipc_id = msq->q_perm.id;
3263 #endif
3264         rc = smk_curacc(msp, access, &ad);
3265         rc = smk_bu_current("msq", msp, access, rc);
3266         return rc;
3267 }
3268
3269 /**
3270  * smack_msg_queue_associate - Smack access check for msg_queue
3271  * @msq: the object
3272  * @msqflg: access requested
3273  *
3274  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3275  */
3276 static int smack_msg_queue_associate(struct msg_queue *msq, int msqflg)
3277 {
3278         int may;
3279
3280         may = smack_flags_to_may(msqflg);
3281         return smk_curacc_msq(msq, may);
3282 }
3283
3284 /**
3285  * smack_msg_queue_msgctl - Smack access check for msg_queue
3286  * @msq: the object
3287  * @cmd: what it wants to do
3288  *
3289  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3290  */
3291 static int smack_msg_queue_msgctl(struct msg_queue *msq, int cmd)
3292 {
3293         int may;
3294
3295         switch (cmd) {
3296         case IPC_STAT:
3297         case MSG_STAT:
3298                 may = MAY_READ;
3299                 break;
3300         case IPC_SET:
3301         case IPC_RMID:
3302                 may = MAY_READWRITE;
3303                 break;
3304         case IPC_INFO:
3305         case MSG_INFO:
3306                 /*
3307                  * System level information
3308                  */
3309                 return 0;
3310         default:
3311                 return -EINVAL;
3312         }
3313
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  * @msqflg: access requested
3322  *
3323  * Returns 0 if current has the requested access, error code otherwise
3324  */
3325 static int smack_msg_queue_msgsnd(struct msg_queue *msq, struct msg_msg *msg,
3326                                   int msqflg)
3327 {
3328         int may;
3329
3330         may = smack_flags_to_may(msqflg);
3331         return smk_curacc_msq(msq, may);
3332 }
3333
3334 /**
3335  * smack_msg_queue_msgsnd - Smack access check for msg_queue
3336  * @msq: the object
3337  * @msg: unused
3338  * @target: unused
3339  * @type: unused
3340  * @mode: unused
3341  *
3342  * Returns 0 if current has read and write access, error code otherwise
3343  */
3344 static int smack_msg_queue_msgrcv(struct msg_queue *msq, struct msg_msg *msg,
3345                         struct task_struct *target, long type, int mode)
3346 {
3347         return smk_curacc_msq(msq, MAY_READWRITE);
3348 }
3349
3350 /**
3351  * smack_ipc_permission - Smack access for ipc_permission()
3352  * @ipp: the object permissions
3353  * @flag: access requested
3354  *
3355  * Returns 0 if current has read and write access, error code otherwise
3356  */
3357 static int smack_ipc_permission(struct kern_ipc_perm *ipp, short flag)
3358 {
3359         struct smack_known *iskp = ipp->security;
3360         int may = smack_flags_to_may(flag);
3361         struct smk_audit_info ad;
3362         int rc;
3363
3364 #ifdef CONFIG_AUDIT
3365         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_IPC);
3366         ad.a.u.ipc_id = ipp->id;
3367 #endif
3368         rc = smk_curacc(iskp, may, &ad);
3369         rc = smk_bu_current("svipc", iskp, may, rc);
3370         return rc;
3371 }
3372
3373 /**
3374  * smack_ipc_getsecid - Extract smack security id
3375  * @ipp: the object permissions
3376  * @secid: where result will be saved
3377  */
3378 static void smack_ipc_getsecid(struct kern_ipc_perm *ipp, u32 *secid)
3379 {
3380         struct smack_known *iskp = ipp->security;
3381
3382         *secid = iskp->smk_secid;
3383 }
3384
3385 /**
3386  * smack_d_instantiate - Make sure the blob is correct on an inode
3387  * @opt_dentry: dentry where inode will be attached
3388  * @inode: the object
3389  *
3390  * Set the inode's security blob if it hasn't been done already.
3391  */
3392 static void smack_d_instantiate(struct dentry *opt_dentry, struct inode *inode)
3393 {
3394         struct super_block *sbp;
3395         struct superblock_smack *sbsp;
3396         struct inode_smack *isp;
3397         struct smack_known *skp;
3398         struct smack_known *ckp = smk_of_current();
3399         struct smack_known *final;
3400         char trattr[TRANS_TRUE_SIZE];
3401         int transflag = 0;
3402         int rc;
3403         struct dentry *dp;
3404
3405         if (inode == NULL)
3406                 return;
3407
3408         isp = inode->i_security;
3409
3410         mutex_lock(&isp->smk_lock);
3411         /*
3412          * If the inode is already instantiated
3413          * take the quick way out
3414          */
3415         if (isp->smk_flags & SMK_INODE_INSTANT)
3416                 goto unlockandout;
3417
3418         sbp = inode->i_sb;
3419         sbsp = sbp->s_security;
3420         /*
3421          * We're going to use the superblock default label
3422          * if there's no label on the file.
3423          */
3424         final = sbsp->smk_default;
3425
3426         /*
3427          * If this is the root inode the superblock
3428          * may be in the process of initialization.
3429          * If that is the case use the root value out
3430          * of the superblock.
3431          */
3432         if (opt_dentry->d_parent == opt_dentry) {
3433                 switch (sbp->s_magic) {
3434                 case CGROUP_SUPER_MAGIC:
3435                         /*
3436                          * The cgroup filesystem is never mounted,
3437                          * so there's no opportunity to set the mount
3438                          * options.
3439                          */
3440                         sbsp->smk_root = &smack_known_star;
3441                         sbsp->smk_default = &smack_known_star;
3442                         isp->smk_inode = sbsp->smk_root;
3443                         break;
3444                 case TMPFS_MAGIC:
3445                         /*
3446                          * What about shmem/tmpfs anonymous files with dentry
3447                          * obtained from d_alloc_pseudo()?
3448                          */
3449                         isp->smk_inode = smk_of_current();
3450                         break;
3451                 case PIPEFS_MAGIC:
3452                         isp->smk_inode = smk_of_current();
3453                         break;
3454                 case SOCKFS_MAGIC:
3455                         /*
3456                          * Socket access is controlled by the socket
3457                          * structures associated with the task involved.
3458                          */
3459                         isp->smk_inode = &smack_known_star;
3460                         break;
3461                 default:
3462                         isp->smk_inode = sbsp->smk_root;
3463                         break;
3464                 }
3465                 isp->smk_flags |= SMK_INODE_INSTANT;
3466                 goto unlockandout;
3467         }
3468
3469         /*
3470          * This is pretty hackish.
3471          * Casey says that we shouldn't have to do
3472          * file system specific code, but it does help
3473          * with keeping it simple.
3474          */
3475         switch (sbp->s_magic) {
3476         case SMACK_MAGIC:
3477         case CGROUP_SUPER_MAGIC:
3478                 /*
3479                  * Casey says that it's a little embarrassing
3480                  * that the smack file system doesn't do
3481                  * extended attributes.
3482                  *
3483                  * Cgroupfs is special
3484                  */
3485                 final = &smack_known_star;
3486                 break;
3487         case DEVPTS_SUPER_MAGIC:
3488                 /*
3489                  * devpts seems content with the label of the task.
3490                  * Programs that change smack have to treat the
3491                  * pty with respect.
3492                  */
3493                 final = ckp;
3494                 break;
3495         case PROC_SUPER_MAGIC:
3496                 /*
3497                  * Casey says procfs appears not to care.
3498                  * The superblock default suffices.
3499                  */
3500                 break;
3501         case TMPFS_MAGIC:
3502                 /*
3503                  * Device labels should come from the filesystem,
3504                  * but watch out, because they're volitile,
3505                  * getting recreated on every reboot.
3506                  */
3507                 final = &smack_known_star;
3508                 /*
3509                  * No break.
3510                  *
3511                  * If a smack value has been set we want to use it,
3512                  * but since tmpfs isn't giving us the opportunity
3513                  * to set mount options simulate setting the
3514                  * superblock default.
3515                  */
3516         default:
3517                 /*
3518                  * This isn't an understood special case.
3519                  * Get the value from the xattr.
3520                  */
3521
3522                 /*
3523                  * UNIX domain sockets use lower level socket data.
3524                  */
3525                 if (S_ISSOCK(inode->i_mode)) {
3526                         final = &smack_known_star;
3527                         break;
3528                 }
3529                 /*
3530                  * No xattr support means, alas, no SMACK label.
3531                  * Use the aforeapplied default.
3532                  * It would be curious if the label of the task
3533                  * does not match that assigned.
3534                  */
3535                 if (!(inode->i_opflags & IOP_XATTR))
3536                         break;
3537                 /*
3538                  * Get the dentry for xattr.
3539                  */
3540                 dp = dget(opt_dentry);
3541                 skp = smk_fetch(XATTR_NAME_SMACK, inode, dp);
3542                 if (!IS_ERR_OR_NULL(skp))
3543                         final = skp;
3544
3545                 /*
3546                  * Transmuting directory
3547                  */
3548                 if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
3549                         /*
3550                          * If this is a new directory and the label was
3551                          * transmuted when the inode was initialized
3552                          * set the transmute attribute on the directory
3553                          * and mark the inode.
3554                          *
3555                          * If there is a transmute attribute on the
3556                          * directory mark the inode.
3557                          */
3558                         if (isp->smk_flags & SMK_INODE_CHANGED) {
3559                                 isp->smk_flags &= ~SMK_INODE_CHANGED;
3560                                 rc = __vfs_setxattr(dp, inode,
3561                                         XATTR_NAME_SMACKTRANSMUTE,
3562                                         TRANS_TRUE, TRANS_TRUE_SIZE,
3563                                         0);
3564                         } else {
3565                                 rc = __vfs_getxattr(dp, inode,
3566                                         XATTR_NAME_SMACKTRANSMUTE, trattr,
3567                                         TRANS_TRUE_SIZE);
3568                                 if (rc >= 0 && strncmp(trattr, TRANS_TRUE,
3569                                                        TRANS_TRUE_SIZE) != 0)
3570                                         rc = -EINVAL;
3571                         }
3572                         if (rc >= 0)
3573                                 transflag = SMK_INODE_TRANSMUTE;
3574                 }
3575                 /*
3576                  * Don't let the exec or mmap label be "*" or "@".
3577                  */
3578                 skp = smk_fetch(XATTR_NAME_SMACKEXEC, inode, dp);
3579                 if (IS_ERR(skp) || skp == &smack_known_star ||
3580                     skp == &smack_known_web)
3581                         skp = NULL;
3582                 isp->smk_task = skp;
3583
3584                 skp = smk_fetch(XATTR_NAME_SMACKMMAP, inode, dp);
3585                 if (IS_ERR(skp) || skp == &smack_known_star ||
3586                     skp == &smack_known_web)
3587                         skp = NULL;
3588                 isp->smk_mmap = skp;
3589
3590                 dput(dp);
3591                 break;
3592         }
3593
3594         if (final == NULL)
3595                 isp->smk_inode = ckp;
3596         else
3597                 isp->smk_inode = final;
3598
3599         isp->smk_flags |= (SMK_INODE_INSTANT | transflag);
3600
3601 unlockandout:
3602         mutex_unlock(&isp->smk_lock);
3603         return;
3604 }
3605
3606 /**
3607  * smack_getprocattr - Smack process attribute access
3608  * @p: the object task
3609  * @name: the name of the attribute in /proc/.../attr
3610  * @value: where to put the result
3611  *
3612  * Places a copy of the task Smack into value
3613  *
3614  * Returns the length of the smack label or an error code
3615  */
3616 static int smack_getprocattr(struct task_struct *p, char *name, char **value)
3617 {
3618         struct smack_known *skp = smk_of_task_struct(p);
3619         char *cp;
3620         int slen;
3621
3622         if (strcmp(name, "current") != 0)
3623                 return -EINVAL;
3624
3625         cp = kstrdup(skp->smk_known, GFP_KERNEL);
3626         if (cp == NULL)
3627                 return -ENOMEM;
3628
3629         slen = strlen(cp);
3630         *value = cp;
3631         return slen;
3632 }
3633
3634 /**
3635  * smack_setprocattr - Smack process attribute setting
3636  * @name: the name of the attribute in /proc/.../attr
3637  * @value: the value to set
3638  * @size: the size of the value
3639  *
3640  * Sets the Smack value of the task. Only setting self
3641  * is permitted and only with privilege
3642  *
3643  * Returns the length of the smack label or an error code
3644  */
3645 static int smack_setprocattr(const char *name, void *value, size_t size)
3646 {
3647         struct task_smack *tsp = current_security();
3648         struct cred *new;
3649         struct smack_known *skp;
3650         struct smack_known_list_elem *sklep;
3651         int rc;
3652
3653         if (!smack_privileged(CAP_MAC_ADMIN) && list_empty(&tsp->smk_relabel))
3654                 return -EPERM;
3655
3656         if (value == NULL || size == 0 || size >= SMK_LONGLABEL)
3657                 return -EINVAL;
3658
3659         if (strcmp(name, "current") != 0)
3660                 return -EINVAL;
3661
3662         skp = smk_import_entry(value, size);
3663         if (IS_ERR(skp))
3664                 return PTR_ERR(skp);
3665
3666         /*
3667          * No process is ever allowed the web ("@") label
3668          * and the star ("*") label.
3669          */
3670         if (skp == &smack_known_web || skp == &smack_known_star)
3671                 return -EINVAL;
3672
3673         if (!smack_privileged(CAP_MAC_ADMIN)) {
3674                 rc = -EPERM;
3675                 list_for_each_entry(sklep, &tsp->smk_relabel, list)
3676                         if (sklep->smk_label == skp) {
3677                                 rc = 0;
3678                                 break;
3679                         }
3680                 if (rc)
3681                         return rc;
3682         }
3683
3684         new = prepare_creds();
3685         if (new == NULL)
3686                 return -ENOMEM;
3687
3688         tsp = new->security;
3689         tsp->smk_task = skp;
3690         /*
3691          * process can change its label only once
3692          */
3693         smk_destroy_label_list(&tsp->smk_relabel);
3694
3695         commit_creds(new);
3696         return size;
3697 }
3698
3699 /**
3700  * smack_unix_stream_connect - Smack access on UDS
3701  * @sock: one sock
3702  * @other: the other sock
3703  * @newsk: unused
3704  *
3705  * Return 0 if a subject with the smack of sock could access
3706  * an object with the smack of other, otherwise an error code
3707  */
3708 static int smack_unix_stream_connect(struct sock *sock,
3709                                      struct sock *other, struct sock *newsk)
3710 {
3711         struct smack_known *skp;
3712         struct smack_known *okp;
3713         struct socket_smack *ssp = sock->sk_security;
3714         struct socket_smack *osp = other->sk_security;
3715         struct socket_smack *nsp = newsk->sk_security;
3716         struct smk_audit_info ad;
3717         int rc = 0;
3718 #ifdef CONFIG_AUDIT
3719         struct lsm_network_audit net;
3720 #endif
3721
3722         if (!smack_privileged(CAP_MAC_OVERRIDE)) {
3723                 skp = ssp->smk_out;
3724                 okp = osp->smk_in;
3725 #ifdef CONFIG_AUDIT
3726                 smk_ad_init_net(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_NET, &net);
3727                 smk_ad_setfield_u_net_sk(&ad, other);
3728 #endif
3729                 rc = smk_access(skp, okp, MAY_WRITE, &ad);
3730                 rc = smk_bu_note("UDS connect", skp, okp, MAY_WRITE, rc);
3731                 if (rc == 0) {
3732                         okp = osp->smk_out;
3733                         skp = ssp->smk_in;
3734                         rc = smk_access(okp, skp, MAY_WRITE, &ad);
3735                         rc = smk_bu_note("UDS connect", okp, skp,
3736                                                 MAY_WRITE, rc);
3737                 }
3738         }
3739
3740         /*
3741          * Cross reference the peer labels for SO_PEERSEC.
3742          */
3743         if (rc == 0) {
3744                 nsp->smk_packet = ssp->smk_out;
3745                 ssp->smk_packet = osp->smk_out;
3746         }
3747
3748         return rc;
3749 }
3750
3751 /**
3752  * smack_unix_may_send - Smack access on UDS
3753  * @sock: one socket
3754  * @other: the other socket
3755  *
3756  * Return 0 if a subject with the smack of sock could access
3757  * an object with the smack of other, otherwise an error code
3758  */
3759 static int smack_unix_may_send(struct socket *sock, struct socket *other)
3760 {
3761         struct socket_smack *ssp = sock->sk->sk_security;
3762         struct socket_smack *osp = other->sk->sk_security;
3763         struct smk_audit_info ad;
3764         int rc;
3765
3766 #ifdef CONFIG_AUDIT
3767         struct lsm_network_audit net;
3768
3769         smk_ad_init_net(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_NET, &net);
3770         smk_ad_setfield_u_net_sk(&ad, other->sk);
3771 #endif
3772
3773         if (smack_privileged(CAP_MAC_OVERRIDE))
3774                 return 0;
3775
3776         rc = smk_access(ssp->smk_out, osp->smk_in, MAY_WRITE, &ad);
3777         rc = smk_bu_note("UDS send", ssp->smk_out, osp->smk_in, MAY_WRITE, rc);
3778         return rc;
3779 }
3780
3781 /**
3782  * smack_socket_sendmsg - Smack check based on destination host
3783  * @sock: the socket
3784  * @msg: the message
3785  * @size: the size of the message
3786  *
3787  * Return 0 if the current subject can write to the destination host.
3788  * For IPv4 this is only a question if the destination is a single label host.
3789  * For IPv6 this is a check against the label of the port.
3790  */
3791 static int smack_socket_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
3792                                 int size)
3793 {
3794         struct sockaddr_in *sip = (struct sockaddr_in *) msg->msg_name;
3795 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
3796         struct sockaddr_in6 *sap = (struct sockaddr_in6 *) msg->msg_name;
3797 #endif
3798 #ifdef SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING
3799         struct socket_smack *ssp = sock->sk->sk_security;
3800         struct smack_known *rsp;
3801 #endif
3802         int rc = 0;
3803
3804         /*
3805          * Perfectly reasonable for this to be NULL
3806          */
3807         if (sip == NULL)
3808                 return 0;
3809
3810         switch (sock->sk->sk_family) {
3811         case AF_INET:
3812                 rc = smack_netlabel_send(sock->sk, sip);
3813                 break;
3814         case AF_INET6:
3815 #ifdef SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING
3816                 rsp = smack_ipv6host_label(sap);
3817                 if (rsp != NULL)
3818                         rc = smk_ipv6_check(ssp->smk_out, rsp, sap,
3819                                                 SMK_CONNECTING);
3820 #endif
3821 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
3822                 rc = smk_ipv6_port_check(sock->sk, sap, SMK_SENDING);
3823 #endif
3824                 break;
3825         }
3826         return rc;
3827 }
3828
3829 /**
3830  * smack_from_secattr - Convert a netlabel attr.mls.lvl/attr.mls.cat pair to smack
3831  * @sap: netlabel secattr
3832  * @ssp: socket security information
3833  *
3834  * Returns a pointer to a Smack label entry found on the label list.
3835  */
3836 static struct smack_known *smack_from_secattr(struct netlbl_lsm_secattr *sap,
3837                                                 struct socket_smack *ssp)
3838 {
3839         struct smack_known *skp;
3840         int found = 0;
3841         int acat;
3842         int kcat;
3843
3844         if ((sap->flags & NETLBL_SECATTR_MLS_LVL) != 0) {
3845                 /*
3846                  * Looks like a CIPSO packet.
3847                  * If there are flags but no level netlabel isn't
3848                  * behaving the way we expect it to.
3849                  *
3850                  * Look it up in the label table
3851                  * Without guidance regarding the smack value
3852                  * for the packet fall back on the network
3853                  * ambient value.
3854                  */
3855                 rcu_read_lock();
3856                 list_for_each_entry_rcu(skp, &smack_known_list, list) {
3857                         if (sap->attr.mls.lvl != skp->smk_netlabel.attr.mls.lvl)
3858                                 continue;
3859                         /*
3860                          * Compare the catsets. Use the netlbl APIs.
3861                          */
3862                         if ((sap->flags & NETLBL_SECATTR_MLS_CAT) == 0) {
3863                                 if ((skp->smk_netlabel.flags &
3864                                      NETLBL_SECATTR_MLS_CAT) == 0)
3865                                         found = 1;
3866                                 break;
3867                         }
3868                         for (acat = -1, kcat = -1; acat == kcat; ) {
3869                                 acat = netlbl_catmap_walk(sap->attr.mls.cat,
3870                                                           acat + 1);
3871                                 kcat = netlbl_catmap_walk(
3872                                         skp->smk_netlabel.attr.mls.cat,
3873                                         kcat + 1);
3874                                 if (acat < 0 || kcat < 0)
3875                                         break;
3876                         }
3877                         if (acat == kcat) {
3878                                 found = 1;
3879                                 break;
3880                         }
3881                 }
3882                 rcu_read_unlock();
3883
3884                 if (found)
3885                         return skp;
3886
3887                 if (ssp != NULL && ssp->smk_in == &smack_known_star)
3888                         return &smack_known_web;
3889                 return &smack_known_star;
3890         }
3891         if ((sap->flags & NETLBL_SECATTR_SECID) != 0)
3892                 /*
3893                  * Looks like a fallback, which gives us a secid.
3894                  */
3895                 return smack_from_secid(sap->attr.secid);
3896         /*
3897          * Without guidance regarding the smack value
3898          * for the packet fall back on the network
3899          * ambient value.
3900          */
3901         return smack_net_ambient;
3902 }
3903
3904 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
3905 static int smk_skb_to_addr_ipv6(struct sk_buff *skb, struct sockaddr_in6 *sip)
3906 {
3907         u8 nexthdr;
3908         int offset;
3909         int proto = -EINVAL;
3910         struct ipv6hdr _ipv6h;
3911         struct ipv6hdr *ip6;
3912         __be16 frag_off;
3913         struct tcphdr _tcph, *th;
3914         struct udphdr _udph, *uh;
3915         struct dccp_hdr _dccph, *dh;
3916
3917         sip->sin6_port = 0;
3918
3919         offset = skb_network_offset(skb);
3920         ip6 = skb_header_pointer(skb, offset, sizeof(_ipv6h), &_ipv6h);
3921         if (ip6 == NULL)
3922                 return -EINVAL;
3923         sip->sin6_addr = ip6->saddr;
3924
3925         nexthdr = ip6->nexthdr;
3926         offset += sizeof(_ipv6h);
3927         offset = ipv6_skip_exthdr(skb, offset, &nexthdr, &frag_off);
3928         if (offset < 0)
3929                 return -EINVAL;
3930
3931         proto = nexthdr;
3932         switch (proto) {
3933         case IPPROTO_TCP:
3934                 th = skb_header_pointer(skb, offset, sizeof(_tcph), &_tcph);
3935                 if (th != NULL)
3936                         sip->sin6_port = th->source;
3937                 break;
3938         case IPPROTO_UDP:
3939                 uh = skb_header_pointer(skb, offset, sizeof(_udph), &_udph);
3940                 if (uh != NULL)
3941                         sip->sin6_port = uh->source;
3942                 break;
3943         case IPPROTO_DCCP:
3944                 dh = skb_header_pointer(skb, offset, sizeof(_dccph), &_dccph);
3945                 if (dh != NULL)
3946                         sip->sin6_port = dh->dccph_sport;
3947                 break;
3948         }
3949         return proto;
3950 }
3951 #endif /* CONFIG_IPV6 */
3952
3953 /**
3954  * smack_socket_sock_rcv_skb - Smack packet delivery access check
3955  * @sk: socket
3956  * @skb: packet
3957  *
3958  * Returns 0 if the packet should be delivered, an error code otherwise
3959  */
3960 static int smack_socket_sock_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
3961 {
3962         struct netlbl_lsm_secattr secattr;
3963         struct socket_smack *ssp = sk->sk_security;
3964         struct smack_known *skp = NULL;
3965         int rc = 0;
3966         struct smk_audit_info ad;
3967 #ifdef CONFIG_AUDIT
3968         struct lsm_network_audit net;
3969 #endif
3970 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
3971         struct sockaddr_in6 sadd;
3972         int proto;
3973 #endif /* CONFIG_IPV6 */
3974
3975         switch (sk->sk_family) {
3976         case PF_INET:
3977 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_NETFILTER
3978                 /*
3979                  * If there is a secmark use it rather than the CIPSO label.
3980                  * If there is no secmark fall back to CIPSO.
3981                  * The secmark is assumed to reflect policy better.
3982                  */
3983                 if (skb && skb->secmark != 0) {
3984                         skp = smack_from_secid(skb->secmark);
3985                         goto access_check;
3986                 }
3987 #endif /* CONFIG_SECURITY_SMACK_NETFILTER */
3988                 /*
3989                  * Translate what netlabel gave us.
3990                  */
3991                 netlbl_secattr_init(&secattr);
3992
3993                 rc = netlbl_skbuff_getattr(skb, sk->sk_family, &secattr);
3994                 if (rc == 0)
3995                         skp = smack_from_secattr(&secattr, ssp);
3996                 else
3997                         skp = smack_net_ambient;
3998
3999                 netlbl_secattr_destroy(&secattr);
4000
4001 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_NETFILTER
4002 access_check:
4003 #endif
4004 #ifdef CONFIG_AUDIT
4005                 smk_ad_init_net(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_NET, &net);
4006                 ad.a.u.net->family = sk->sk_family;
4007                 ad.a.u.net->netif = skb->skb_iif;
4008                 ipv4_skb_to_auditdata(skb, &ad.a, NULL);
4009 #endif
4010                 /*
4011                  * Receiving a packet requires that the other end
4012                  * be able to write here. Read access is not required.
4013                  * This is the simplist possible security model
4014                  * for networking.
4015                  */
4016                 rc = smk_access(skp, ssp->smk_in, MAY_WRITE, &ad);
4017                 rc = smk_bu_note("IPv4 delivery", skp, ssp->smk_in,
4018                                         MAY_WRITE, rc);
4019                 if (rc != 0)
4020                         netlbl_skbuff_err(skb, sk->sk_family, rc, 0);
4021                 break;
4022 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
4023         case PF_INET6:
4024                 proto = smk_skb_to_addr_ipv6(skb, &sadd);
4025                 if (proto != IPPROTO_UDP && proto != IPPROTO_TCP)
4026                         break;
4027 #ifdef SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING
4028                 if (skb && skb->secmark != 0)
4029                         skp = smack_from_secid(skb->secmark);
4030                 else
4031                         skp = smack_ipv6host_label(&sadd);
4032                 if (skp == NULL)
4033                         skp = smack_net_ambient;
4034 #ifdef CONFIG_AUDIT
4035                 smk_ad_init_net(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_NET, &net);
4036                 ad.a.u.net->family = sk->sk_family;
4037                 ad.a.u.net->netif = skb->skb_iif;
4038                 ipv6_skb_to_auditdata(skb, &ad.a, NULL);
4039 #endif /* CONFIG_AUDIT */
4040                 rc = smk_access(skp, ssp->smk_in, MAY_WRITE, &ad);
4041                 rc = smk_bu_note("IPv6 delivery", skp, ssp->smk_in,
4042                                         MAY_WRITE, rc);
4043 #endif /* SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING */
4044 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
4045                 rc = smk_ipv6_port_check(sk, &sadd, SMK_RECEIVING);
4046 #endif /* SMACK_IPV6_PORT_LABELING */
4047                 break;
4048 #endif /* CONFIG_IPV6 */
4049         }
4050
4051         return rc;
4052 }
4053
4054 /**
4055  * smack_socket_getpeersec_stream - pull in packet label
4056  * @sock: the socket
4057  * @optval: user's destination
4058  * @optlen: size thereof
4059  * @len: max thereof
4060  *
4061  * returns zero on success, an error code otherwise
4062  */
4063 static int smack_socket_getpeersec_stream(struct socket *sock,
4064                                           char __user *optval,
4065                                           int __user *optlen, unsigned len)
4066 {
4067         struct socket_smack *ssp;
4068         char *rcp = "";
4069         int slen = 1;
4070         int rc = 0;
4071
4072         ssp = sock->sk->sk_security;
4073         if (ssp->smk_packet != NULL) {
4074                 rcp = ssp->smk_packet->smk_known;
4075                 slen = strlen(rcp) + 1;
4076         }
4077
4078         if (slen > len)
4079                 rc = -ERANGE;
4080         else if (copy_to_user(optval, rcp, slen) != 0)
4081                 rc = -EFAULT;
4082
4083         if (put_user(slen, optlen) != 0)
4084                 rc = -EFAULT;
4085
4086         return rc;
4087 }
4088
4089
4090 /**
4091  * smack_socket_getpeersec_dgram - pull in packet label
4092  * @sock: the peer socket
4093  * @skb: packet data
4094  * @secid: pointer to where to put the secid of the packet
4095  *
4096  * Sets the netlabel socket state on sk from parent
4097  */
4098 static int smack_socket_getpeersec_dgram(struct socket *sock,
4099                                          struct sk_buff *skb, u32 *secid)
4100
4101 {
4102         struct netlbl_lsm_secattr secattr;
4103         struct socket_smack *ssp = NULL;
4104         struct smack_known *skp;
4105         int family = PF_UNSPEC;
4106         u32 s = 0;      /* 0 is the invalid secid */
4107         int rc;
4108
4109         if (skb != NULL) {
4110                 if (skb->protocol == htons(ETH_P_IP))
4111                         family = PF_INET;
4112 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
4113                 else if (skb->protocol == htons(ETH_P_IPV6))
4114                         family = PF_INET6;
4115 #endif /* CONFIG_IPV6 */
4116         }
4117         if (family == PF_UNSPEC && sock != NULL)
4118                 family = sock->sk->sk_family;
4119
4120         switch (family) {
4121         case PF_UNIX:
4122                 ssp = sock->sk->sk_security;
4123                 s = ssp->smk_out->smk_secid;
4124                 break;
4125         case PF_INET:
4126 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_NETFILTER
4127                 s = skb->secmark;
4128                 if (s != 0)
4129                         break;
4130 #endif
4131                 /*
4132                  * Translate what netlabel gave us.
4133                  */
4134                 if (sock != NULL && sock->sk != NULL)
4135                         ssp = sock->sk->sk_security;
4136                 netlbl_secattr_init(&secattr);
4137                 rc = netlbl_skbuff_getattr(skb, family, &secattr);
4138                 if (rc == 0) {
4139                         skp = smack_from_secattr(&secattr, ssp);
4140                         s = skp->smk_secid;
4141                 }
4142                 netlbl_secattr_destroy(&secattr);
4143                 break;
4144         case PF_INET6:
4145 #ifdef SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING
4146                 s = skb->secmark;
4147 #endif
4148                 break;
4149         }
4150         *secid = s;
4151         if (s == 0)
4152                 return -EINVAL;
4153         return 0;
4154 }
4155
4156 /**
4157  * smack_sock_graft - Initialize a newly created socket with an existing sock
4158  * @sk: child sock
4159  * @parent: parent socket
4160  *
4161  * Set the smk_{in,out} state of an existing sock based on the process that
4162  * is creating the new socket.
4163  */
4164 static void smack_sock_graft(struct sock *sk, struct socket *parent)
4165 {
4166         struct socket_smack *ssp;
4167         struct smack_known *skp = smk_of_current();
4168
4169         if (sk == NULL ||
4170             (sk->sk_family != PF_INET && sk->sk_family != PF_INET6))
4171                 return;
4172
4173         ssp = sk->sk_security;
4174         ssp->smk_in = skp;
4175         ssp->smk_out = skp;
4176         /* cssp->smk_packet is already set in smack_inet_csk_clone() */
4177 }
4178
4179 /**
4180  * smack_inet_conn_request - Smack access check on connect
4181  * @sk: socket involved
4182  * @skb: packet
4183  * @req: unused
4184  *
4185  * Returns 0 if a task with the packet label could write to
4186  * the socket, otherwise an error code
4187  */
4188 static int smack_inet_conn_request(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
4189                                    struct request_sock *req)
4190 {
4191         u16 family = sk->sk_family;
4192         struct smack_known *skp;
4193         struct socket_smack *ssp = sk->sk_security;
4194         struct netlbl_lsm_secattr secattr;
4195         struct sockaddr_in addr;
4196         struct iphdr *hdr;
4197         struct smack_known *hskp;
4198         int rc;
4199         struct smk_audit_info ad;
4200 #ifdef CONFIG_AUDIT
4201         struct lsm_network_audit net;
4202 #endif
4203
4204 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
4205         if (family == PF_INET6) {
4206                 /*
4207                  * Handle mapped IPv4 packets arriving
4208                  * via IPv6 sockets. Don't set up netlabel
4209                  * processing on IPv6.
4210                  */
4211                 if (skb->protocol == htons(ETH_P_IP))
4212                         family = PF_INET;
4213                 else
4214                         return 0;
4215         }
4216 #endif /* CONFIG_IPV6 */
4217
4218 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_NETFILTER
4219         /*
4220          * If there is a secmark use it rather than the CIPSO label.
4221          * If there is no secmark fall back to CIPSO.
4222          * The secmark is assumed to reflect policy better.
4223          */
4224         if (skb && skb->secmark != 0) {
4225                 skp = smack_from_secid(skb->secmark);
4226                 goto access_check;
4227         }
4228 #endif /* CONFIG_SECURITY_SMACK_NETFILTER */
4229
4230         netlbl_secattr_init(&secattr);
4231         rc = netlbl_skbuff_getattr(skb, family, &secattr);
4232         if (rc == 0)
4233                 skp = smack_from_secattr(&secattr, ssp);
4234         else
4235                 skp = &smack_known_huh;
4236         netlbl_secattr_destroy(&secattr);
4237
4238 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_NETFILTER
4239 access_check:
4240 #endif
4241
4242 #ifdef CONFIG_AUDIT
4243         smk_ad_init_net(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_NET, &net);
4244         ad.a.u.net->family = family;
4245         ad.a.u.net->netif = skb->skb_iif;
4246         ipv4_skb_to_auditdata(skb, &ad.a, NULL);
4247 #endif
4248         /*
4249          * Receiving a packet requires that the other end be able to write
4250          * here. Read access is not required.
4251          */
4252         rc = smk_access(skp, ssp->smk_in, MAY_WRITE, &ad);
4253         rc = smk_bu_note("IPv4 connect", skp, ssp->smk_in, MAY_WRITE, rc);
4254         if (rc != 0)
4255                 return rc;
4256
4257         /*
4258          * Save the peer's label in the request_sock so we can later setup
4259          * smk_packet in the child socket so that SO_PEERCRED can report it.
4260          */
4261         req->peer_secid = skp->smk_secid;
4262
4263         /*
4264          * We need to decide if we want to label the incoming connection here
4265          * if we do we only need to label the request_sock and the stack will
4266          * propagate the wire-label to the sock when it is created.
4267          */
4268         hdr = ip_hdr(skb);
4269         addr.sin_addr.s_addr = hdr->saddr;
4270         rcu_read_lock();
4271         hskp = smack_ipv4host_label(&addr);
4272         rcu_read_unlock();
4273
4274         if (hskp == NULL)
4275                 rc = netlbl_req_setattr(req, &skp->smk_netlabel);
4276         else
4277                 netlbl_req_delattr(req);
4278
4279         return rc;
4280 }
4281
4282 /**
4283  * smack_inet_csk_clone - Copy the connection information to the new socket
4284  * @sk: the new socket
4285  * @req: the connection's request_sock
4286  *
4287  * Transfer the connection's peer label to the newly created socket.
4288  */
4289 static void smack_inet_csk_clone(struct sock *sk,
4290                                  const struct request_sock *req)
4291 {
4292         struct socket_smack *ssp = sk->sk_security;
4293         struct smack_known *skp;
4294
4295         if (req->peer_secid != 0) {
4296                 skp = smack_from_secid(req->peer_secid);
4297                 ssp->smk_packet = skp;
4298         } else
4299                 ssp->smk_packet = NULL;
4300 }
4301
4302 /*
4303  * Key management security hooks
4304  *
4305  * Casey has not tested key support very heavily.
4306  * The permission check is most likely too restrictive.
4307  * If you care about keys please have a look.
4308  */
4309 #ifdef CONFIG_KEYS
4310
4311 /**
4312  * smack_key_alloc - Set the key security blob
4313  * @key: object
4314  * @cred: the credentials to use
4315  * @flags: unused
4316  *
4317  * No allocation required
4318  *
4319  * Returns 0
4320  */
4321 static int smack_key_alloc(struct key *key, const struct cred *cred,
4322                            unsigned long flags)
4323 {
4324         struct smack_known *skp = smk_of_task(cred->security);
4325
4326         key->security = skp;
4327         return 0;
4328 }
4329
4330 /**
4331  * smack_key_free - Clear the key security blob
4332  * @key: the object
4333  *
4334  * Clear the blob pointer
4335  */
4336 static void smack_key_free(struct key *key)
4337 {
4338         key->security = NULL;
4339 }
4340
4341 /**
4342  * smack_key_permission - Smack access on a key
4343  * @key_ref: gets to the object
4344  * @cred: the credentials to use
4345  * @perm: requested key permissions
4346  *
4347  * Return 0 if the task has read and write to the object,
4348  * an error code otherwise
4349  */
4350 static int smack_key_permission(key_ref_t key_ref,
4351                                 const struct cred *cred, unsigned perm)
4352 {
4353         struct key *keyp;
4354         struct smk_audit_info ad;
4355         struct smack_known *tkp = smk_of_task(cred->security);
4356         int request = 0;
4357         int rc;
4358
4359         keyp = key_ref_to_ptr(key_ref);
4360         if (keyp == NULL)
4361                 return -EINVAL;
4362         /*
4363          * If the key hasn't been initialized give it access so that
4364          * it may do so.
4365          */
4366         if (keyp->security == NULL)
4367                 return 0;
4368         /*
4369          * This should not occur
4370          */
4371         if (tkp == NULL)
4372                 return -EACCES;
4373 #ifdef CONFIG_AUDIT
4374         smk_ad_init(&ad, __func__, LSM_AUDIT_DATA_KEY);
4375         ad.a.u.key_struct.key = keyp->serial;
4376         ad.a.u.key_struct.key_desc = keyp->description;
4377 #endif
4378         if (perm & KEY_NEED_READ)
4379                 request = MAY_READ;
4380         if (perm & (KEY_NEED_WRITE | KEY_NEED_LINK | KEY_NEED_SETATTR))
4381                 request = MAY_WRITE;
4382         rc = smk_access(tkp, keyp->security, request, &ad);
4383         rc = smk_bu_note("key access", tkp, keyp->security, request, rc);
4384         return rc;
4385 }
4386
4387 /*
4388  * smack_key_getsecurity - Smack label tagging the key
4389  * @key points to the key to be queried
4390  * @_buffer points to a pointer that should be set to point to the
4391  * resulting string (if no label or an error occurs).
4392  * Return the length of the string (including terminating NUL) or -ve if
4393  * an error.
4394  * May also return 0 (and a NULL buffer pointer) if there is no label.
4395  */
4396 static int smack_key_getsecurity(struct key *key, char **_buffer)
4397 {
4398         struct smack_known *skp = key->security;
4399         size_t length;
4400         char *copy;
4401
4402         if (key->security == NULL) {
4403                 *_buffer = NULL;
4404                 return 0;
4405         }
4406
4407         copy = kstrdup(skp->smk_known, GFP_KERNEL);
4408         if (copy == NULL)
4409                 return -ENOMEM;
4410         length = strlen(copy) + 1;
4411
4412         *_buffer = copy;
4413         return length;
4414 }
4415
4416 #endif /* CONFIG_KEYS */
4417
4418 /*
4419  * Smack Audit hooks
4420  *
4421  * Audit requires a unique representation of each Smack specific
4422  * rule. This unique representation is used to distinguish the
4423  * object to be audited from remaining kernel objects and also
4424  * works as a glue between the audit hooks.
4425  *
4426  * Since repository entries are added but never deleted, we'll use
4427  * the smack_known label address related to the given audit rule as
4428  * the needed unique representation. This also better fits the smack
4429  * model where nearly everything is a label.
4430  */
4431 #ifdef CONFIG_AUDIT
4432
4433 /**
4434  * smack_audit_rule_init - Initialize a smack audit rule
4435  * @field: audit rule fields given from user-space (audit.h)
4436  * @op: required testing operator (=, !=, >, <, ...)
4437  * @rulestr: smack label to be audited
4438  * @vrule: pointer to save our own audit rule representation
4439  *
4440  * Prepare to audit cases where (@field @op @rulestr) is true.
4441  * The label to be audited is created if necessay.
4442  */
4443 static int smack_audit_rule_init(u32 field, u32 op, char *rulestr, void **vrule)
4444 {
4445         struct smack_known *skp;
4446         char **rule = (char **)vrule;
4447         *rule = NULL;
4448
4449         if (field != AUDIT_SUBJ_USER && field != AUDIT_OBJ_USER)
4450                 return -EINVAL;
4451
4452         if (op != Audit_equal && op != Audit_not_equal)
4453                 return -EINVAL;
4454
4455         skp = smk_import_entry(rulestr, 0);
4456         if (IS_ERR(skp))
4457                 return PTR_ERR(skp);
4458
4459         *rule = skp->smk_known;
4460
4461         return 0;
4462 }
4463
4464 /**
4465  * smack_audit_rule_known - Distinguish Smack audit rules
4466  * @krule: rule of interest, in Audit kernel representation format
4467  *
4468  * This is used to filter Smack rules from remaining Audit ones.
4469  * If it's proved that this rule belongs to us, the
4470  * audit_rule_match hook will be called to do the final judgement.
4471  */
4472 static int smack_audit_rule_known(struct audit_krule *krule)
4473 {
4474         struct audit_field *f;
4475         int i;
4476
4477         for (i = 0; i < krule->field_count; i++) {
4478                 f = &krule->fields[i];
4479
4480                 if (f->type == AUDIT_SUBJ_USER || f->type == AUDIT_OBJ_USER)
4481                         return 1;
4482         }
4483
4484         return 0;
4485 }
4486
4487 /**
4488  * smack_audit_rule_match - Audit given object ?
4489  * @secid: security id for identifying the object to test
4490  * @field: audit rule flags given from user-space
4491  * @op: required testing operator
4492  * @vrule: smack internal rule presentation
4493  * @actx: audit context associated with the check
4494  *
4495  * The core Audit hook. It's used to take the decision of
4496  * whether to audit or not to audit a given object.
4497  */
4498 static int smack_audit_rule_match(u32 secid, u32 field, u32 op, void *vrule,
4499                                   struct audit_context *actx)
4500 {
4501         struct smack_known *skp;
4502         char *rule = vrule;
4503
4504         if (unlikely(!rule)) {
4505                 WARN_ONCE(1, "Smack: missing rule\n");
4506                 return -ENOENT;
4507         }
4508
4509         if (field != AUDIT_SUBJ_USER && field != AUDIT_OBJ_USER)
4510                 return 0;
4511
4512         skp = smack_from_secid(secid);
4513
4514         /*
4515          * No need to do string comparisons. If a match occurs,
4516          * both pointers will point to the same smack_known
4517          * label.
4518          */
4519         if (op == Audit_equal)
4520                 return (rule == skp->smk_known);
4521         if (op == Audit_not_equal)
4522                 return (rule != skp->smk_known);
4523
4524         return 0;
4525 }
4526
4527 /*
4528  * There is no need for a smack_audit_rule_free hook.
4529  * No memory was allocated.
4530  */
4531
4532 #endif /* CONFIG_AUDIT */
4533
4534 /**
4535  * smack_ismaclabel - check if xattr @name references a smack MAC label
4536  * @name: Full xattr name to check.
4537  */
4538 static int smack_ismaclabel(const char *name)
4539 {
4540         return (strcmp(name, XATTR_SMACK_SUFFIX) == 0);
4541 }
4542
4543
4544 /**
4545  * smack_secid_to_secctx - return the smack label for a secid
4546  * @secid: incoming integer
4547  * @secdata: destination
4548  * @seclen: how long it is
4549  *
4550  * Exists for networking code.
4551  */
4552 static int smack_secid_to_secctx(u32 secid, char **secdata, u32 *seclen)
4553 {
4554         struct smack_known *skp = smack_from_secid(secid);
4555
4556         if (secdata)
4557                 *secdata = skp->smk_known;
4558         *seclen = strlen(skp->smk_known);
4559         return 0;
4560 }
4561
4562 /**
4563  * smack_secctx_to_secid - return the secid for a smack label
4564  * @secdata: smack label
4565  * @seclen: how long result is
4566  * @secid: outgoing integer
4567  *
4568  * Exists for audit and networking code.
4569  */
4570 static int smack_secctx_to_secid(const char *secdata, u32 seclen, u32 *secid)
4571 {
4572         struct smack_known *skp = smk_find_entry(secdata);
4573
4574         if (skp)
4575                 *secid = skp->smk_secid;
4576         else
4577                 *secid = 0;
4578         return 0;
4579 }
4580
4581 /*
4582  * There used to be a smack_release_secctx hook
4583  * that did nothing back when hooks were in a vector.
4584  * Now that there's a list such a hook adds cost.
4585  */
4586
4587 static int smack_inode_notifysecctx(struct inode *inode, void *ctx, u32 ctxlen)
4588 {
4589         return smack_inode_setsecurity(inode, XATTR_SMACK_SUFFIX, ctx, ctxlen, 0);
4590 }
4591
4592 static int smack_inode_setsecctx(struct dentry *dentry, void *ctx, u32 ctxlen)
4593 {
4594         return __vfs_setxattr_noperm(dentry, XATTR_NAME_SMACK, ctx, ctxlen, 0);
4595 }
4596
4597 static int smack_inode_getsecctx(struct inode *inode, void **ctx, u32 *ctxlen)
4598 {
4599         int len = 0;
4600         len = smack_inode_getsecurity(inode, XATTR_SMACK_SUFFIX, ctx, true);
4601
4602         if (len < 0)
4603                 return len;
4604         *ctxlen = len;
4605         return 0;
4606 }
4607
4608 static int smack_inode_copy_up(struct dentry *dentry, struct cred **new)
4609 {
4610
4611         struct task_smack *tsp;
4612         struct smack_known *skp;
4613         struct inode_smack *isp;
4614         struct cred *new_creds = *new;
4615
4616         if (new_creds == NULL) {
4617                 new_creds = prepare_creds();
4618                 if (new_creds == NULL)
4619                         return -ENOMEM;
4620         }
4621
4622         tsp = new_creds->security;
4623
4624         /*
4625          * Get label from overlay inode and set it in create_sid
4626          */
4627         isp = d_inode(dentry->d_parent)->i_security;
4628         skp = isp->smk_inode;
4629         tsp->smk_task = skp;
4630         *new = new_creds;
4631         return 0;
4632 }
4633
4634 static int smack_inode_copy_up_xattr(const char *name)
4635 {
4636         /*
4637          * Return 1 if this is the smack access Smack attribute.
4638          */
4639         if (strcmp(name, XATTR_NAME_SMACK) == 0)
4640                 return 1;
4641
4642         return -EOPNOTSUPP;
4643 }
4644
4645 static int smack_dentry_create_files_as(struct dentry *dentry, int mode,
4646                                         struct qstr *name,
4647                                         const struct cred *old,
4648                                         struct cred *new)
4649 {
4650         struct task_smack *otsp = old->security;
4651         struct task_smack *ntsp = new->security;
4652         struct inode_smack *isp;
4653         int may;
4654
4655         /*
4656          * Use the process credential unless all of
4657          * the transmuting criteria are met
4658          */
4659         ntsp->smk_task = otsp->smk_task;
4660
4661         /*
4662          * the attribute of the containing directory
4663          */
4664         isp = d_inode(dentry->d_parent)->i_security;
4665
4666         if (isp->smk_flags & SMK_INODE_TRANSMUTE) {
4667                 rcu_read_lock();
4668                 may = smk_access_entry(otsp->smk_task->smk_known,
4669                                        isp->smk_inode->smk_known,
4670                                        &otsp->smk_task->smk_rules);
4671                 rcu_read_unlock();
4672
4673                 /*
4674                  * If the directory is transmuting and the rule
4675                  * providing access is transmuting use the containing
4676                  * directory label instead of the process label.
4677                  */
4678                 if (may > 0 && (may & MAY_TRANSMUTE))
4679                         ntsp->smk_task = isp->smk_inode;
4680         }
4681         return 0;
4682 }
4683
4684 static struct security_hook_list smack_hooks[] __lsm_ro_after_init = {
4685         LSM_HOOK_INIT(ptrace_access_check, smack_ptrace_access_check),
4686         LSM_HOOK_INIT(ptrace_traceme, smack_ptrace_traceme),
4687         LSM_HOOK_INIT(syslog, smack_syslog),
4688
4689         LSM_HOOK_INIT(sb_alloc_security, smack_sb_alloc_security),
4690         LSM_HOOK_INIT(sb_free_security, smack_sb_free_security),
4691         LSM_HOOK_INIT(sb_copy_data, smack_sb_copy_data),
4692         LSM_HOOK_INIT(sb_kern_mount, smack_sb_kern_mount),
4693         LSM_HOOK_INIT(sb_statfs, smack_sb_statfs),
4694         LSM_HOOK_INIT(sb_set_mnt_opts, smack_set_mnt_opts),
4695         LSM_HOOK_INIT(sb_parse_opts_str, smack_parse_opts_str),
4696
4697         LSM_HOOK_INIT(bprm_set_creds, smack_bprm_set_creds),
4698
4699         LSM_HOOK_INIT(inode_alloc_security, smack_inode_alloc_security),
4700         LSM_HOOK_INIT(inode_free_security, smack_inode_free_security),
4701         LSM_HOOK_INIT(inode_init_security, smack_inode_init_security),
4702         LSM_HOOK_INIT(inode_link, smack_inode_link),
4703         LSM_HOOK_INIT(inode_unlink, smack_inode_unlink),
4704         LSM_HOOK_INIT(inode_rmdir, smack_inode_rmdir),
4705         LSM_HOOK_INIT(inode_rename, smack_inode_rename),
4706         LSM_HOOK_INIT(inode_permission, smack_inode_permission),
4707         LSM_HOOK_INIT(inode_setattr, smack_inode_setattr),
4708         LSM_HOOK_INIT(inode_getattr, smack_inode_getattr),
4709         LSM_HOOK_INIT(inode_setxattr, smack_inode_setxattr),
4710         LSM_HOOK_INIT(inode_post_setxattr, smack_inode_post_setxattr),
4711         LSM_HOOK_INIT(inode_getxattr, smack_inode_getxattr),
4712         LSM_HOOK_INIT(inode_removexattr, smack_inode_removexattr),
4713         LSM_HOOK_INIT(inode_getsecurity, smack_inode_getsecurity),
4714         LSM_HOOK_INIT(inode_setsecurity, smack_inode_setsecurity),
4715         LSM_HOOK_INIT(inode_listsecurity, smack_inode_listsecurity),
4716         LSM_HOOK_INIT(inode_getsecid, smack_inode_getsecid),
4717
4718         LSM_HOOK_INIT(file_alloc_security, smack_file_alloc_security),
4719         LSM_HOOK_INIT(file_free_security, smack_file_free_security),
4720         LSM_HOOK_INIT(file_ioctl, smack_file_ioctl),
4721         LSM_HOOK_INIT(file_lock, smack_file_lock),
4722         LSM_HOOK_INIT(file_fcntl, smack_file_fcntl),
4723         LSM_HOOK_INIT(mmap_file, smack_mmap_file),
4724         LSM_HOOK_INIT(mmap_addr, cap_mmap_addr),
4725         LSM_HOOK_INIT(file_set_fowner, smack_file_set_fowner),
4726         LSM_HOOK_INIT(file_send_sigiotask, smack_file_send_sigiotask),
4727         LSM_HOOK_INIT(file_receive, smack_file_receive),
4728
4729         LSM_HOOK_INIT(file_open, smack_file_open),
4730
4731         LSM_HOOK_INIT(cred_alloc_blank, smack_cred_alloc_blank),
4732         LSM_HOOK_INIT(cred_free, smack_cred_free),
4733         LSM_HOOK_INIT(cred_prepare, smack_cred_prepare),
4734         LSM_HOOK_INIT(cred_transfer, smack_cred_transfer),
4735         LSM_HOOK_INIT(kernel_act_as, smack_kernel_act_as),
4736         LSM_HOOK_INIT(kernel_create_files_as, smack_kernel_create_files_as),
4737         LSM_HOOK_INIT(task_setpgid, smack_task_setpgid),
4738         LSM_HOOK_INIT(task_getpgid, smack_task_getpgid),
4739         LSM_HOOK_INIT(task_getsid, smack_task_getsid),
4740         LSM_HOOK_INIT(task_getsecid, smack_task_getsecid),
4741         LSM_HOOK_INIT(task_setnice, smack_task_setnice),
4742         LSM_HOOK_INIT(task_setioprio, smack_task_setioprio),
4743         LSM_HOOK_INIT(task_getioprio, smack_task_getioprio),
4744         LSM_HOOK_INIT(task_setscheduler, smack_task_setscheduler),
4745         LSM_HOOK_INIT(task_getscheduler, smack_task_getscheduler),
4746         LSM_HOOK_INIT(task_movememory, smack_task_movememory),
4747         LSM_HOOK_INIT(task_kill, smack_task_kill),
4748         LSM_HOOK_INIT(task_to_inode, smack_task_to_inode),
4749
4750         LSM_HOOK_INIT(ipc_permission, smack_ipc_permission),
4751         LSM_HOOK_INIT(ipc_getsecid, smack_ipc_getsecid),
4752
4753         LSM_HOOK_INIT(msg_msg_alloc_security, smack_msg_msg_alloc_security),
4754         LSM_HOOK_INIT(msg_msg_free_security, smack_msg_msg_free_security),
4755
4756         LSM_HOOK_INIT(msg_queue_alloc_security, smack_msg_queue_alloc_security),
4757         LSM_HOOK_INIT(msg_queue_free_security, smack_msg_queue_free_security),
4758         LSM_HOOK_INIT(msg_queue_associate, smack_msg_queue_associate),
4759         LSM_HOOK_INIT(msg_queue_msgctl, smack_msg_queue_msgctl),
4760         LSM_HOOK_INIT(msg_queue_msgsnd, smack_msg_queue_msgsnd),
4761         LSM_HOOK_INIT(msg_queue_msgrcv, smack_msg_queue_msgrcv),
4762
4763         LSM_HOOK_INIT(shm_alloc_security, smack_shm_alloc_security),
4764         LSM_HOOK_INIT(shm_free_security, smack_shm_free_security),
4765         LSM_HOOK_INIT(shm_associate, smack_shm_associate),
4766         LSM_HOOK_INIT(shm_shmctl, smack_shm_shmctl),
4767         LSM_HOOK_INIT(shm_shmat, smack_shm_shmat),
4768
4769         LSM_HOOK_INIT(sem_alloc_security, smack_sem_alloc_security),
4770         LSM_HOOK_INIT(sem_free_security, smack_sem_free_security),
4771         LSM_HOOK_INIT(sem_associate, smack_sem_associate),
4772         LSM_HOOK_INIT(sem_semctl, smack_sem_semctl),
4773         LSM_HOOK_INIT(sem_semop, smack_sem_semop),
4774
4775         LSM_HOOK_INIT(d_instantiate, smack_d_instantiate),
4776
4777         LSM_HOOK_INIT(getprocattr, smack_getprocattr),
4778         LSM_HOOK_INIT(setprocattr, smack_setprocattr),
4779
4780         LSM_HOOK_INIT(unix_stream_connect, smack_unix_stream_connect),
4781         LSM_HOOK_INIT(unix_may_send, smack_unix_may_send),
4782
4783         LSM_HOOK_INIT(socket_post_create, smack_socket_post_create),
4784 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
4785         LSM_HOOK_INIT(socket_bind, smack_socket_bind),
4786 #endif
4787         LSM_HOOK_INIT(socket_connect, smack_socket_connect),
4788         LSM_HOOK_INIT(socket_sendmsg, smack_socket_sendmsg),
4789         LSM_HOOK_INIT(socket_sock_rcv_skb, smack_socket_sock_rcv_skb),
4790         LSM_HOOK_INIT(socket_getpeersec_stream, smack_socket_getpeersec_stream),
4791         LSM_HOOK_INIT(socket_getpeersec_dgram, smack_socket_getpeersec_dgram),
4792         LSM_HOOK_INIT(sk_alloc_security, smack_sk_alloc_security),
4793         LSM_HOOK_INIT(sk_free_security, smack_sk_free_security),
4794         LSM_HOOK_INIT(sock_graft, smack_sock_graft),
4795         LSM_HOOK_INIT(inet_conn_request, smack_inet_conn_request),
4796         LSM_HOOK_INIT(inet_csk_clone, smack_inet_csk_clone),
4797
4798  /* key management security hooks */
4799 #ifdef CONFIG_KEYS
4800         LSM_HOOK_INIT(key_alloc, smack_key_alloc),
4801         LSM_HOOK_INIT(key_free, smack_key_free),
4802         LSM_HOOK_INIT(key_permission, smack_key_permission),
4803         LSM_HOOK_INIT(key_getsecurity, smack_key_getsecurity),
4804 #endif /* CONFIG_KEYS */
4805
4806  /* Audit hooks */
4807 #ifdef CONFIG_AUDIT
4808         LSM_HOOK_INIT(audit_rule_init, smack_audit_rule_init),
4809         LSM_HOOK_INIT(audit_rule_known, smack_audit_rule_known),
4810         LSM_HOOK_INIT(audit_rule_match, smack_audit_rule_match),
4811 #endif /* CONFIG_AUDIT */
4812
4813         LSM_HOOK_INIT(ismaclabel, smack_ismaclabel),
4814         LSM_HOOK_INIT(secid_to_secctx, smack_secid_to_secctx),
4815         LSM_HOOK_INIT(secctx_to_secid, smack_secctx_to_secid),
4816         LSM_HOOK_INIT(inode_notifysecctx, smack_inode_notifysecctx),
4817         LSM_HOOK_INIT(inode_setsecctx, smack_inode_setsecctx),
4818         LSM_HOOK_INIT(inode_getsecctx, smack_inode_getsecctx),
4819         LSM_HOOK_INIT(inode_copy_up, smack_inode_copy_up),
4820         LSM_HOOK_INIT(inode_copy_up_xattr, smack_inode_copy_up_xattr),
4821         LSM_HOOK_INIT(dentry_create_files_as, smack_dentry_create_files_as),
4822 };
4823
4824
4825 static __init void init_smack_known_list(void)
4826 {
4827         /*
4828          * Initialize rule list locks
4829          */
4830         mutex_init(&smack_known_huh.smk_rules_lock);
4831         mutex_init(&smack_known_hat.smk_rules_lock);
4832         mutex_init(&smack_known_floor.smk_rules_lock);
4833         mutex_init(&smack_known_star.smk_rules_lock);
4834         mutex_init(&smack_known_web.smk_rules_lock);
4835         /*
4836          * Initialize rule lists
4837          */
4838         INIT_LIST_HEAD(&smack_known_huh.smk_rules);
4839         INIT_LIST_HEAD(&smack_known_hat.smk_rules);
4840         INIT_LIST_HEAD(&smack_known_star.smk_rules);
4841         INIT_LIST_HEAD(&smack_known_floor.smk_rules);
4842         INIT_LIST_HEAD(&smack_known_web.smk_rules);
4843         /*
4844          * Create the known labels list
4845          */
4846         smk_insert_entry(&smack_known_huh);
4847         smk_insert_entry(&smack_known_hat);
4848         smk_insert_entry(&smack_known_star);
4849         smk_insert_entry(&smack_known_floor);
4850         smk_insert_entry(&smack_known_web);
4851 }
4852
4853 /**
4854  * smack_init - initialize the smack system
4855  *
4856  * Returns 0
4857  */
4858 static __init int smack_init(void)
4859 {
4860         struct cred *cred;
4861         struct task_smack *tsp;
4862
4863         if (!security_module_enable("smack"))
4864                 return 0;
4865
4866         smack_inode_cache = KMEM_CACHE(inode_smack, 0);
4867         if (!smack_inode_cache)
4868                 return -ENOMEM;
4869
4870         tsp = new_task_smack(&smack_known_floor, &smack_known_floor,
4871                                 GFP_KERNEL);
4872         if (tsp == NULL) {
4873                 kmem_cache_destroy(smack_inode_cache);
4874                 return -ENOMEM;
4875         }
4876
4877         smack_enabled = 1;
4878
4879         pr_info("Smack:  Initializing.\n");
4880 #ifdef CONFIG_SECURITY_SMACK_NETFILTER
4881         pr_info("Smack:  Netfilter enabled.\n");
4882 #endif
4883 #ifdef SMACK_IPV6_PORT_LABELING
4884         pr_info("Smack:  IPv6 port labeling enabled.\n");
4885 #endif
4886 #ifdef SMACK_IPV6_SECMARK_LABELING
4887         pr_info("Smack:  IPv6 Netfilter enabled.\n");
4888 #endif
4889
4890         /*
4891          * Set the security state for the initial task.
4892          */
4893         cred = (struct cred *) current->cred;
4894         cred->security = tsp;
4895
4896         /* initialize the smack_known_list */
4897         init_smack_known_list();
4898
4899         /*
4900          * Register with LSM
4901          */
4902         security_add_hooks(smack_hooks, ARRAY_SIZE(smack_hooks), "smack");
4903
4904         return 0;
4905 }
4906
4907 /*
4908  * Smack requires early initialization in order to label
4909  * all processes and objects when they are created.
4910  */
4911 security_initcall(smack_init);