オープンソース・ソフトウェアの開発とダウンロード

Subversion リポジトリの参照

Diff of /trunk/1.8.x/ccs-patch/security/ccsecurity/network.c

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

trunk/1.5.x/ccs-patch/fs/tomoyo_network.c revision 708 by kumaneko, Mon Nov 19 08:44:45 2007 UTC trunk/1.7.x/ccs-patch/security/ccsecurity/network.c revision 3018 by kumaneko, Sat Sep 12 01:53:49 2009 UTC
# Line 1  Line 1 
1  /*  /*
2   * fs/tomoyo_network.c   * security/ccsecurity/network.c
3   *   *
4   * Implementation of the Domain-Based Mandatory Access Control.   * Copyright (C) 2005-2009  NTT DATA CORPORATION
5   *   *
6   * Copyright (C) 2005-2007  NTT DATA CORPORATION   * Version: 1.7.0   2009/09/03
  *  
  * Version: 1.5.2-pre   2007/11/19  
7   *   *
8   * This file is applicable to both 2.4.30 and 2.6.11 and later.   * This file is applicable to both 2.4.30 and 2.6.11 and later.
9   * See README.ccs for ChangeLog.   * See README.ccs for ChangeLog.
10   *   *
11   */   */
 /***** TOMOYO Linux start. *****/  
12    
13  #include <linux/ccs_common.h>  #include <linux/net.h>
14  #include <linux/tomoyo.h>  #include <linux/inet.h>
15  #include <linux/realpath.h>  #include <linux/in.h>
16    #include <linux/in6.h>
17  #include <net/ip.h>  #include <net/ip.h>
18    #include <net/ipv6.h>
19    #include <net/udp.h>
20    #include "internal.h"
21    
22  /*************************  VARIABLES  *************************/  /**
23     * ccs_audit_network_log - Audit network log.
24  extern struct mutex domain_acl_lock;   *
25     * @r:          Pointer to "struct ccs_request_info".
26  /*************************  AUDIT FUNCTIONS  *************************/   * @operation:  The name of operation.
27     * @address:    An IPv4 or IPv6 address.
28  static int AuditNetworkLog(const bool is_ipv6, const char *operation, const u32 *address, const u16 port, const bool is_granted)   * @port:       Port number.
29  {   * @is_granted: True if this is a granted log.
30          char *buf;   *
31          int len = 256;   * Returns 0 on success, negative value otherwise.
32          if (CanSaveAuditLog(is_granted) < 0) return -ENOMEM;   */
33          if ((buf = InitAuditLog(&len)) == NULL) return -ENOMEM;  static int ccs_audit_network_log(struct ccs_request_info *r,
34          snprintf(buf + strlen(buf), len - strlen(buf) - 1, KEYWORD_ALLOW_NETWORK "%s ", operation);                                   const char *operation, const char *address,
35          if (is_ipv6) {                                   const u16 port, const bool is_granted)
36                  print_ipv6(buf + strlen(buf), len - strlen(buf), (const u16 *) address);  {
37          } else {          if (!is_granted)
38                  u32 ip = *address;                  ccs_warn_log(r, "%s %s %u", operation, address, port);
39                  snprintf(buf + strlen(buf), len - strlen(buf) - 1, "%u.%u.%u.%u", NIPQUAD(ip));          return ccs_write_audit_log(is_granted, r, CCS_KEYWORD_ALLOW_NETWORK
40          }                                     "%s %s %u\n", operation, address, port);
         snprintf(buf + strlen(buf), len - strlen(buf) - 1, " %u\n", port);  
         return WriteAuditLog(buf, is_granted);  
 }  
   
 /*************************  ADDRESS GROUP HANDLER  *************************/  
   
 static LIST_HEAD(address_group_list);  
   
 static int AddAddressGroupEntry(const char *group_name, const bool is_ipv6, const u16 *min_address, const u16 *max_address, const bool is_delete)  
 {  
         static DEFINE_MUTEX(lock);  
         struct address_group_entry *new_group, *group;  
         struct address_group_member *new_member, *member;  
         const struct path_info *saved_group_name;  
         int error = -ENOMEM;  
         bool found = 0;  
         if (!IsCorrectPath(group_name, 0, 0, 0, __FUNCTION__) || !group_name[0]) return -EINVAL;  
         if ((saved_group_name = SaveName(group_name)) == NULL) return -ENOMEM;  
         mutex_lock(&lock);  
         list_for_each_entry(group, &address_group_list, list) {  
                 if (saved_group_name != group->group_name) continue;  
                 list_for_each_entry(member, &group->address_group_member_list, list) {  
                         if (member->is_ipv6 != is_ipv6) continue;  
                         if (is_ipv6) {  
                                 if (memcmp(member->min.ipv6, min_address, 16) || memcmp(member->max.ipv6, max_address, 16)) continue;  
                         } else {  
                                 if (member->min.ipv4 != * (u32 *) min_address || member->max.ipv4 != * (u32 *) max_address) continue;  
                         }  
                         member->is_deleted = is_delete;  
                         error = 0;  
                         goto out;  
                 }  
                 found = 1;  
                 break;  
         }  
         if (is_delete) {  
                 error = -ENOENT;  
                 goto out;  
         }  
         if (!found) {  
                 if ((new_group = alloc_element(sizeof(*new_group))) == NULL) goto out;  
                 INIT_LIST_HEAD(&new_group->address_group_member_list);  
                 new_group->group_name = saved_group_name;  
                 list_add_tail_mb(&new_group->list, &address_group_list);  
                 group = new_group;  
         }  
         if ((new_member = alloc_element(sizeof(*new_member))) == NULL) goto out;  
         new_member->is_ipv6 = is_ipv6;  
         if (is_ipv6) {  
                 memmove(new_member->min.ipv6, min_address, 16);  
                 memmove(new_member->max.ipv6, max_address, 16);  
         } else {  
                 new_member->min.ipv4 = * (u32 *) min_address;  
                 new_member->max.ipv4 = * (u32 *) max_address;  
         }  
         list_add_tail_mb(&new_member->list, &group->address_group_member_list);  
         error = 0;  
  out:  
         mutex_unlock(&lock);  
         return error;  
41  }  }
42    
43  int AddAddressGroupPolicy(char *data, const bool is_delete)  /**
44     * ccs_parse_ip_address - Parse an IP address.
45     *
46     * @address: String to parse.
47     * @min:     Pointer to store min address.
48     * @max:     Pointer to store max address.
49     *
50     * Returns 2 if @address is an IPv6, 1 if @address is an IPv4, 0 otherwise.
51     */
52    int ccs_parse_ip_address(char *address, u16 *min, u16 *max)
53  {  {
54          int count, is_ipv6;          int count = sscanf(address, "%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx"
55          u16 min_address[8], max_address[8];                             "-%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx",
56          char *cp = strchr(data, ' ');                             &min[0], &min[1], &min[2], &min[3],
57          if (!cp) return -EINVAL;                             &min[4], &min[5], &min[6], &min[7],
58          *cp++ = '\0';                             &max[0], &max[1], &max[2], &max[3],
59          if ((count = sscanf(cp, "%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx-%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx",                             &max[4], &max[5], &max[6], &max[7]);
60                                                  &min_address[0], &min_address[1], &min_address[2], &min_address[3],          if (count == 8 || count == 16) {
61                                                  &min_address[4], &min_address[5], &min_address[6], &min_address[7],                  u8 i;
62                                                  &max_address[0], &max_address[1], &max_address[2], &max_address[3],                  if (count == 8)
63                                                  &max_address[4], &max_address[5], &max_address[6], &max_address[7])) == 8 || count == 16) {                          memmove(max, min, sizeof(u16) * 8);
                 int i;  
64                  for (i = 0; i < 8; i++) {                  for (i = 0; i < 8; i++) {
65                          min_address[i] = htons(min_address[i]);                          min[i] = htons(min[i]);
66                          max_address[i] = htons(max_address[i]);                          max[i] = htons(max[i]);
67                  }                  }
68                  if (count == 8) memmove(max_address, min_address, sizeof(min_address));                  return 2;
                 is_ipv6 = 1;  
         } else if ((count = sscanf(cp, "%hu.%hu.%hu.%hu-%hu.%hu.%hu.%hu",  
                                                            &min_address[0], &min_address[1], &min_address[2], &min_address[3],  
                                                            &max_address[0], &max_address[1], &max_address[2], &max_address[3])) == 4 || count == 8) {  
                 u32 ip = ((((u8) min_address[0]) << 24) + (((u8) min_address[1]) << 16) + (((u8) min_address[2]) << 8) + (u8) min_address[3]);  
                 * (u32 *) min_address = ip;  
                 if (count == 8) ip = ((((u8) max_address[0]) << 24) + (((u8) max_address[1]) << 16) + (((u8) max_address[2]) << 8) + (u8) max_address[3]);  
                 * (u32 *) max_address = ip;  
                 is_ipv6 = 0;  
         } else {  
                 return -EINVAL;  
69          }          }
70          return AddAddressGroupEntry(data, is_ipv6, min_address, max_address, is_delete);          count = sscanf(address, "%hu.%hu.%hu.%hu-%hu.%hu.%hu.%hu",
71  }                         &min[0], &min[1], &min[2], &min[3],
72                           &max[0], &max[1], &max[2], &max[3]);
73  static struct address_group_entry *FindOrAssignNewAddressGroup(const char *group_name)          if (count == 4 || count == 8) {
74  {                  u32 ip = htonl((((u8) min[0]) << 24) + (((u8) min[1]) << 16)
75          int i;                                 + (((u8) min[2]) << 8) + (u8) min[3]);
76          struct address_group_entry *group;                  memmove(min, &ip, sizeof(ip));
77          for (i = 0; i <= 1; i++) {                  if (count == 8)
78                  list_for_each_entry(group, &address_group_list, list) {                          ip = htonl((((u8) max[0]) << 24) + (((u8) max[1]) << 16)
79                          if (strcmp(group_name, group->group_name->name) == 0) return group;                                     + (((u8) max[2]) << 8) + (u8) max[3]);
80                  }                  memmove(max, &ip, sizeof(ip));
81                  if (i == 0) {                  return 1;
                         const u16 dummy[2] = { 0, 0 };  
                         AddAddressGroupEntry(group_name, 0, dummy, dummy, 0);  
                         AddAddressGroupEntry(group_name, 0, dummy, dummy, 1);  
                 }  
         }  
         return NULL;  
 }  
   
 static int AddressMatchesToGroup(const bool is_ipv6, const u32 *address, const struct address_group_entry *group)  
 {  
         struct address_group_member *member;  
         const u32 ip = ntohl(*address);  
         list_for_each_entry(member, &group->address_group_member_list, list) {  
                 if (member->is_deleted) continue;  
                 if (member->is_ipv6) {  
                         if (is_ipv6 && memcmp(member->min.ipv6, address, 16) <= 0 && memcmp(address, member->max.ipv6, 16) <= 0) return 1;  
                 } else {  
                         if (!is_ipv6 && member->min.ipv4 <= ip && ip <= member->max.ipv4) return 1;  
                 }  
         }  
         return 0;  
 }  
   
 int ReadAddressGroupPolicy(struct io_buffer *head)  
 {  
         struct list_head *gpos;  
         struct list_head *mpos;  
         list_for_each_cookie(gpos, head->read_var1, &address_group_list) {  
                 struct address_group_entry *group;  
                 group = list_entry(gpos, struct address_group_entry, list);  
                 list_for_each_cookie(mpos, head->read_var2, &group->address_group_member_list) {  
                         char buf[128];  
                         struct address_group_member *member;  
                         member = list_entry(mpos, struct address_group_member, list);  
                         if (member->is_deleted) continue;  
                         if (member->is_ipv6) {  
                                 const u16 *min_address = member->min.ipv6, *max_address = member->max.ipv6;  
                                 print_ipv6(buf, sizeof(buf), min_address);  
                                 if (memcmp(min_address, max_address, 16)) {  
                                         char *cp = strchr(buf, '\0');  
                                         *cp++ = '-';  
                                         print_ipv6(cp, sizeof(buf) - strlen(buf), max_address);  
                                 }  
                         } else {  
                                 const u32 min_address = member->min.ipv4, max_address = member->max.ipv4;  
                                 memset(buf, 0, sizeof(buf));  
                                 snprintf(buf, sizeof(buf) - 1, "%u.%u.%u.%u", HIPQUAD(min_address));  
                                 if (min_address != max_address) {  
                                         const int len = strlen(buf);  
                                         snprintf(buf + len, sizeof(buf) - 1 - len, "-%u.%u.%u.%u", HIPQUAD(max_address));  
                                 }  
                         }  
                         if (io_printf(head, KEYWORD_ADDRESS_GROUP "%s %s\n", group->group_name->name, buf)) return -ENOMEM;  
                 }  
82          }          }
83          return 0;          return 0;
84  }  }
85    
86  /*************************  NETWORK NETWORK ACL HANDLER  *************************/  #if !defined(NIP6)
87    #define NIP6(addr)                                                      \
88            ntohs((addr).s6_addr16[0]), ntohs((addr).s6_addr16[1]),         \
89                    ntohs((addr).s6_addr16[2]), ntohs((addr).s6_addr16[3]), \
90                    ntohs((addr).s6_addr16[4]), ntohs((addr).s6_addr16[5]), \
91                    ntohs((addr).s6_addr16[6]), ntohs((addr).s6_addr16[7])
92    #endif
93    
94  char *print_ipv6(char *buffer, const int buffer_len, const u16 *ip)  /**
95     * ccs_print_ipv6 - Print an IPv6 address.
96     *
97     * @buffer:     Buffer to write to.
98     * @buffer_len: Size of @buffer.
99     * @ip:         Pointer to "struct in6_addr".
100     *
101     * Returns nothing.
102     */
103    void ccs_print_ipv6(char *buffer, const int buffer_len,
104                        const struct in6_addr *ip)
105  {  {
106          memset(buffer, 0, buffer_len);          memset(buffer, 0, buffer_len);
107          snprintf(buffer, buffer_len - 1, "%x:%x:%x:%x:%x:%x:%x:%x", ntohs(ip[0]), ntohs(ip[1]), ntohs(ip[2]), ntohs(ip[3]), ntohs(ip[4]), ntohs(ip[5]), ntohs(ip[6]), ntohs(ip[7]));          snprintf(buffer, buffer_len - 1, "%x:%x:%x:%x:%x:%x:%x:%x", NIP6(*ip));
         return buffer;  
108  }  }
109    
110  const char *network2keyword(const unsigned int operation)  /**
111     * ccs_net2keyword - Convert network operation index to network operation name.
112     *
113     * @operation: Type of operation.
114     *
115     * Returns the name of operation.
116     */
117    const char *ccs_net2keyword(const u8 operation)
118  {  {
119          const char *keyword = "unknown";          const char *keyword = "unknown";
120          switch (operation) {          switch (operation) {
121          case NETWORK_ACL_UDP_BIND:          case CCS_NETWORK_UDP_BIND:
122                  keyword = "UDP bind";                  keyword = "UDP bind";
123                  break;                  break;
124          case NETWORK_ACL_UDP_CONNECT:          case CCS_NETWORK_UDP_CONNECT:
125                  keyword = "UDP connect";                  keyword = "UDP connect";
126                  break;                  break;
127          case NETWORK_ACL_TCP_BIND:          case CCS_NETWORK_TCP_BIND:
128                  keyword = "TCP bind";                  keyword = "TCP bind";
129                  break;                  break;
130          case NETWORK_ACL_TCP_LISTEN:          case CCS_NETWORK_TCP_LISTEN:
131                  keyword = "TCP listen";                  keyword = "TCP listen";
132                  break;                  break;
133          case NETWORK_ACL_TCP_CONNECT:          case CCS_NETWORK_TCP_CONNECT:
134                  keyword = "TCP connect";                  keyword = "TCP connect";
135                  break;                  break;
136          case NETWORK_ACL_TCP_ACCEPT:          case CCS_NETWORK_TCP_ACCEPT:
137                  keyword = "TCP accept";                  keyword = "TCP accept";
138                  break;                  break;
139          case NETWORK_ACL_RAW_BIND:          case CCS_NETWORK_RAW_BIND:
140                  keyword = "RAW bind";                  keyword = "RAW bind";
141                  break;                  break;
142          case NETWORK_ACL_RAW_CONNECT:          case CCS_NETWORK_RAW_CONNECT:
143                  keyword = "RAW connect";                  keyword = "RAW connect";
144                  break;                  break;
145          }          }
146          return keyword;          return keyword;
147  }  }
148    
149  static int AddNetworkEntry(const u8 operation, const u8 record_type, const struct address_group_entry *group, const u32 *min_address, const u32 *max_address, const u16 min_port, const u16 max_port, struct domain_info *domain, const struct condition_list *condition, const bool is_delete)  /**
150     * ccs_network_entry2 - Check permission for network operation.
151     *
152     * @is_ipv6:   True if @address is an IPv6 address.
153     * @operation: Type of operation.
154     * @address:   An IPv4 or IPv6 address.
155     * @port:      Port number.
156     *
157     * Returns 0 on success, negative value otherwise.
158     *
159     * Caller holds ccs_read_lock().
160     */
161    static int ccs_network_entry2(const bool is_ipv6, const u8 operation,
162                                  const u32 *address, const u16 port)
163  {  {
164          struct acl_info *ptr;          struct ccs_request_info r;
165          struct ip_network_acl_record *acl;          struct ccs_acl_info *ptr;
166          int error = -ENOMEM;          const char *keyword = ccs_net2keyword(operation);
167          const u32 min_ip = ntohl(*min_address), max_ip = ntohl(*max_address); /* using host byte order to allow u32 comparison than memcmp().*/          const u16 perm = 1 << operation;
168          if (!domain) return -EINVAL;          /* using host byte order to allow u32 comparison than memcmp().*/
169          mutex_lock(&domain_acl_lock);          const u32 ip = ntohl(*address);
170          if (!is_delete) {          int error;
171                  list_for_each_entry(ptr, &domain->acl_info_list, list) {          char buf[64];
172                          acl = list_entry(ptr, struct ip_network_acl_record, head);          if (ccs_init_request_info(&r, NULL,
173                          if (ptr->type == TYPE_IP_NETWORK_ACL && acl->operation_type == operation && acl->record_type == record_type && ptr->cond == condition && acl->min_port == min_port && max_port == acl->max_port) {                                    CCS_MAC_NETWORK_UDP_BIND + operation)
174                                  if (record_type == IP_RECORD_TYPE_ADDRESS_GROUP) {              == CCS_CONFIG_DISABLED)
175                                          if (acl->u.group == group) {                  return 0;
176                                                  ptr->is_deleted = 0;          memset(buf, 0, sizeof(buf));
177                                                  /* Found. Nothing to do. */          if (is_ipv6)
178                                                  error = 0;                  ccs_print_ipv6(buf, sizeof(buf), (const struct in6_addr *)
179                                                  goto out;                                 address);
180                                          }          else
181                                  } else if (record_type == IP_RECORD_TYPE_IPv4) {                  snprintf(buf, sizeof(buf) - 1, "%u.%u.%u.%u", HIPQUAD(ip));
182                                          if (acl->u.ipv4.min == min_ip && max_ip == acl->u.ipv4.max) {          do {
183                                                  ptr->is_deleted = 0;                  error = -EPERM;
184                                                  /* Found. Nothing to do. */                  list_for_each_entry_rcu(ptr, &r.domain->acl_info_list, list) {
185                                                  error = 0;                          struct ccs_ip_network_acl *acl;
186                                                  goto out;                          if (ptr->is_deleted ||
187                                          }                              ptr->type != CCS_TYPE_IP_NETWORK_ACL)
188                                  } else if (record_type == IP_RECORD_TYPE_IPv6) {                                  continue;
189                                          if (memcmp(acl->u.ipv6.min, min_address, 16) == 0 && memcmp(max_address, acl->u.ipv6.max, 16) == 0) {                          acl = container_of(ptr, struct ccs_ip_network_acl,
190                                                  ptr->is_deleted = 0;                                             head);
191                                                  /* Found. Nothing to do. */                          if (!(acl->perm & perm))
192                                                  error = 0;                                  continue;
193                                                  goto out;                          if (!ccs_compare_number_union(port, &acl->port) ||
194                                          }                              !ccs_condition(&r, ptr))
195                                  }                                  continue;
196                          }                          switch (acl->address_type) {
197                  }                          case CCS_IP_ADDRESS_TYPE_ADDRESS_GROUP:
198                  /* Not found. Append it to the tail. */                                  if (!ccs_address_matches_group(is_ipv6,
199                  if ((acl = alloc_element(sizeof(*acl))) == NULL) goto out;                                                                 address,
200                  acl->head.type = TYPE_IP_NETWORK_ACL;                                                                 acl->address.
201                  acl->operation_type = operation;                                                                 group))
202                  acl->record_type = record_type;                                          continue;
203                  acl->head.cond = condition;                                  break;
204                  if (record_type == IP_RECORD_TYPE_ADDRESS_GROUP) {                          case CCS_IP_ADDRESS_TYPE_IPv4:
205                          acl->u.group = group;                                  if (is_ipv6 || ip < acl->address.ipv4.min ||
206                  } else if (record_type == IP_RECORD_TYPE_IPv4) {                                      acl->address.ipv4.max < ip)
207                          acl->u.ipv4.min = min_ip;                                          continue;
208                          acl->u.ipv4.max = max_ip;                                  break;
209                  } else {                          default:
210                          memmove(acl->u.ipv6.min, min_address, 16);                                  if (!is_ipv6 ||
211                          memmove(acl->u.ipv6.max, max_address, 16);                                      memcmp(acl->address.ipv6.min, address, 16)
212                  }                                      > 0 ||
213                  acl->min_port = min_port;                                      memcmp(address, acl->address.ipv6.max, 16)
214                  acl->max_port = max_port;                                      > 0)
215                  error = AddDomainACL(domain, &acl->head);                                          continue;
216          } else {                                  break;
                 error = -ENOENT;  
                 list_for_each_entry(ptr, &domain->acl_info_list, list) {  
                         acl = list_entry(ptr, struct ip_network_acl_record, head);  
                         if (ptr->type != TYPE_IP_NETWORK_ACL || ptr->is_deleted || acl->operation_type != operation || acl->record_type != record_type || ptr->cond != condition || acl->min_port != min_port || acl->max_port != max_port) continue;  
                         if (record_type == IP_RECORD_TYPE_ADDRESS_GROUP) {  
                                 if (acl->u.group != group) continue;  
                         } else if (record_type == IP_RECORD_TYPE_IPv4) {  
                                 if (acl->u.ipv4.min != min_ip || max_ip != acl->u.ipv4.max) continue;  
                         } else if (record_type == IP_RECORD_TYPE_IPv6) {  
                                 if (memcmp(acl->u.ipv6.min, min_address, 16) || memcmp(max_address, acl->u.ipv6.max, 16)) continue;  
217                          }                          }
218                          error = DelDomainACL(ptr);                          r.cond = ptr->cond;
219                            error = 0;
220                          break;                          break;
221                  }                  }
222          }                  ccs_audit_network_log(&r, keyword, buf, port, !error);
223   out: ;                  if (!error)
224          mutex_unlock(&domain_acl_lock);                          break;
225                    error = ccs_supervisor(&r, CCS_KEYWORD_ALLOW_NETWORK
226                                           "%s %s %u\n", keyword, buf, port);
227            } while (error == 1);
228            if (r.mode != CCS_CONFIG_ENFORCING)
229                    error = 0;
230          return error;          return error;
231  }  }
232    
233  static int CheckNetworkEntry(const bool is_ipv6, const int operation, const u32 *address, const u16 port)  /**
234     * ccs_network_entry - Check permission for network operation.
235     *
236     * @is_ipv6:   True if @address is an IPv6 address.
237     * @operation: Type of operation.
238     * @address:   An IPv4 or IPv6 address.
239     * @port:      Port number.
240     *
241     * Returns 0 on success, negative value otherwise.
242     */
243    static int ccs_network_entry(const bool is_ipv6, const u8 operation,
244                                 const u32 *address, const u16 port)
245  {  {
246          struct domain_info * const domain = current->domain_info;          const int idx = ccs_read_lock();
247          struct acl_info *ptr;          const int error = ccs_network_entry2(is_ipv6, operation,
248          const char *keyword = network2keyword(operation);                                               address, port);
249          const bool is_enforce = CheckCCSEnforce(CCS_TOMOYO_MAC_FOR_NETWORK);          ccs_read_unlock(idx);
250          const u32 ip = ntohl(*address); /* using host byte order to allow u32 comparison than memcmp().*/          return error;
251          bool found = 0;  }
252          if (!CheckCCSFlags(CCS_TOMOYO_MAC_FOR_NETWORK)) return 0;  
253          list_for_each_entry(ptr, &domain->acl_info_list, list) {  /**
254                  struct ip_network_acl_record *acl;   * ccs_write_network_policy - Write "struct ccs_ip_network_acl" list.
255                  acl = list_entry(ptr, struct ip_network_acl_record, head);   *
256                  if (ptr->type != TYPE_IP_NETWORK_ACL || ptr->is_deleted || acl->operation_type != operation || port < acl->min_port || acl->max_port < port || CheckCondition(ptr->cond, NULL)) continue;   * @data:      String to parse.
257                  if (acl->record_type == IP_RECORD_TYPE_ADDRESS_GROUP) {   * @domain:    Pointer to "struct ccs_domain_info".
258                          if (!AddressMatchesToGroup(is_ipv6, address, acl->u.group)) continue;   * @condition: Pointer to "struct ccs_condition". May be NULL.
259                  } else if (acl->record_type == IP_RECORD_TYPE_IPv4) {   * @is_delete: True if it is a delete request.
260                          if (is_ipv6 || ip < acl->u.ipv4.min || acl->u.ipv4.max < ip) continue;   *
261                  } else {   * Returns 0 on success, negative value otherwise.
262                          if (!is_ipv6 || memcmp(acl->u.ipv6.min, address, 16) > 0 || memcmp(address, acl->u.ipv6.max, 16) > 0) continue;   */
263    int ccs_write_network_policy(char *data, struct ccs_domain_info *domain,
264                                 struct ccs_condition *condition,
265                                 const bool is_delete)
266    {
267            struct ccs_ip_network_acl *entry = NULL;
268            struct ccs_acl_info *ptr;
269            struct ccs_ip_network_acl e = {
270                    .head.type = CCS_TYPE_IP_NETWORK_ACL,
271                    .head.cond = condition,
272            };
273            u16 min_address[8];
274            u16 max_address[8];
275            int error = is_delete ? -ENOENT : -ENOMEM;
276            u8 sock_type;
277            char *w[4];
278            if (!ccs_tokenize(data, w, sizeof(w)) || !w[3][0])
279                    return -EINVAL;
280            if (!strcmp(w[0], "TCP"))
281                    sock_type = SOCK_STREAM;
282            else if (!strcmp(w[0], "UDP"))
283                    sock_type = SOCK_DGRAM;
284            else if (!strcmp(w[0], "RAW"))
285                    sock_type = SOCK_RAW;
286            else
287                    return -EINVAL;
288            if (!strcmp(w[1], "bind"))
289                    switch (sock_type) {
290                    case SOCK_STREAM:
291                            e.perm = 1 << CCS_NETWORK_TCP_BIND;
292                            break;
293                    case SOCK_DGRAM:
294                            e.perm = 1 << CCS_NETWORK_UDP_BIND;
295                            break;
296                    default:
297                            e.perm = 1 << CCS_NETWORK_RAW_BIND;
298                            break;
299                  }                  }
300                  found = 1;          else if (!strcmp(w[1], "connect"))
301                    switch (sock_type) {
302                    case SOCK_STREAM:
303                            e.perm = 1 << CCS_NETWORK_TCP_CONNECT;
304                            break;
305                    case SOCK_DGRAM:
306                            e.perm = 1 << CCS_NETWORK_UDP_CONNECT;
307                            break;
308                    default:
309                            e.perm = 1 << CCS_NETWORK_RAW_CONNECT;
310                            break;
311                    }
312            else if (sock_type == SOCK_STREAM && !strcmp(w[1], "listen"))
313                    e.perm = 1 << CCS_NETWORK_TCP_LISTEN;
314            else if (sock_type == SOCK_STREAM && !strcmp(w[1], "accept"))
315                    e.perm = 1 << CCS_NETWORK_TCP_ACCEPT;
316            else
317                    return -EINVAL;
318            switch (ccs_parse_ip_address(w[2], min_address, max_address)) {
319            case 2:
320                    e.address_type = CCS_IP_ADDRESS_TYPE_IPv6;
321                    e.address.ipv6.min = ccs_get_ipv6_address((struct in6_addr *)
322                                                              min_address);
323                    e.address.ipv6.max = ccs_get_ipv6_address((struct in6_addr *)
324                                                              max_address);
325                    if (!e.address.ipv6.min || !e.address.ipv6.max)
326                            goto out;
327                    break;
328            case 1:
329                    e.address_type = CCS_IP_ADDRESS_TYPE_IPv4;
330                    /* use host byte order to allow u32 comparison.*/
331                    e.address.ipv4.min = ntohl(*(u32 *) min_address);
332                    e.address.ipv4.max = ntohl(*(u32 *) max_address);
333                    break;
334            default:
335                    if (w[2][0] != '@')
336                            return -EINVAL;
337                    e.address_type = CCS_IP_ADDRESS_TYPE_ADDRESS_GROUP;
338                    e.address.group = ccs_get_address_group(w[2] + 1);
339                    if (!e.address.group)
340                            return -ENOMEM;
341                  break;                  break;
                           
342          }          }
343          AuditNetworkLog(is_ipv6, keyword, address, port, found);          if (!ccs_parse_number_union(w[3], &e.port))
344          if (found) return 0;                  goto out;
345          if (TomoyoVerboseMode()) {          if (!is_delete)
346                  if (is_ipv6) {                  entry = kmalloc(sizeof(e), GFP_KERNEL);
347                          char buf[64];          mutex_lock(&ccs_policy_lock);
348                          print_ipv6(buf, sizeof(buf), (const u16 *) address);          list_for_each_entry_rcu(ptr, &domain->acl_info_list, list) {
349                          printk("TOMOYO-%s: %s to %s %u denied for %s\n", GetMSG(is_enforce), keyword, buf, port, GetLastName(domain));                  struct ccs_ip_network_acl *acl =
350                            container_of(ptr, struct ccs_ip_network_acl,
351                                         head);
352                    if (ptr->type != CCS_TYPE_IP_NETWORK_ACL ||
353                        ptr->cond != condition ||
354                        ccs_memcmp(acl, &e, offsetof(typeof(e), address_type),
355                                   sizeof(e)))
356                            continue;
357                    if (is_delete) {
358                            acl->perm &= ~e.perm;
359                            if (!acl->perm)
360                                    ptr->is_deleted = true;
361                  } else {                  } else {
362                          printk("TOMOYO-%s: %s to %u.%u.%u.%u %u denied for %s\n", GetMSG(is_enforce), keyword, HIPQUAD(ip), port, GetLastName(domain));                          if (ptr->is_deleted)
363                                    acl->perm = 0;
364                            acl->perm |= e.perm;
365                            ptr->is_deleted = false;
366                  }                  }
367                    error = 0;
368                    break;
369          }          }
370          AuditNetworkLog(is_ipv6, keyword, address, port, 0);          if (!is_delete && error && ccs_commit_ok(entry, &e, sizeof(e))) {
371          if (is_enforce) {                  ccs_add_domain_acl(domain, &entry->head);
372                  if (is_ipv6) {                  entry = NULL;
373                          char buf[64];                  error = 0;
                         print_ipv6(buf, sizeof(buf), (const u16 *) address);  
                         return CheckSupervisor("%s\n" KEYWORD_ALLOW_NETWORK "%s %s %u\n", domain->domainname->name, keyword, buf, port);  
                 }  
                 return CheckSupervisor("%s\n" KEYWORD_ALLOW_NETWORK "%s %u.%u.%u.%u %u\n", domain->domainname->name, keyword, HIPQUAD(ip), port);  
374          }          }
375          if (CheckCCSAccept(CCS_TOMOYO_MAC_FOR_NETWORK, domain)) AddNetworkEntry(operation, is_ipv6 ? IP_RECORD_TYPE_IPv6 : IP_RECORD_TYPE_IPv4, NULL, address, address, port, port, domain, NULL, 0);          mutex_unlock(&ccs_policy_lock);
376          return 0;   out:
377            if (w[2][0] == '@')
378                    ccs_put_address_group(e.address.group);
379            else if (e.address_type == CCS_IP_ADDRESS_TYPE_IPv6) {
380                    ccs_put_ipv6_address(e.address.ipv6.min);
381                    ccs_put_ipv6_address(e.address.ipv6.max);
382            }
383            ccs_put_number_union(&e.port);
384            kfree(entry);
385            return error;
386  }  }
387    
388  int AddNetworkPolicy(char *data, struct domain_info *domain, const struct condition_list *condition, const bool is_delete)  /**
389     * ccs_network_listen_acl - Check permission for listen() operation.
390     *
391     * @is_ipv6: True if @address is an IPv6 address.
392     * @address: An IPv4 or IPv6 address.
393     * @port:    Port number.
394     *
395     * Returns 0 on success, negative value otherwise.
396     */
397    static inline int ccs_network_listen_acl(const bool is_ipv6,
398                                             const u8 *address,
399                                             const u16 port)
400  {  {
401          u8 sock_type, operation, record_type;          return ccs_network_entry(is_ipv6, CCS_NETWORK_TCP_LISTEN,
402          u16 min_address[8], max_address[8];                                   (const u32 *) address, ntohs(port));
403          struct address_group_entry *group = NULL;  }
404          u16 min_port, max_port;  
405          int count;  /**
406          char *cp1 = NULL, *cp2 = NULL;   * ccs_network_connect_acl - Check permission for connect() operation.
407          if ((cp1 = strchr(data, ' ')) == NULL) goto out; cp1++;   *
408          if (strncmp(data, "TCP ", 4) == 0) sock_type = SOCK_STREAM;   * @is_ipv6:   True if @address is an IPv6 address.
409          else if (strncmp(data, "UDP ", 4) == 0) sock_type = SOCK_DGRAM;   * @sock_type: Type of socket. (TCP or UDP or RAW)
410          else if (strncmp(data, "RAW ", 4) == 0) sock_type = SOCK_RAW;   * @address:   An IPv4 or IPv6 address.
411          else goto out;   * @port:      Port number.
412          if ((cp2 = strchr(cp1, ' ')) == NULL) goto out; cp2++;   *
413          if (strncmp(cp1, "bind ", 5) == 0) {   * Returns 0 on success, negative value otherwise.
414                  operation = (sock_type == SOCK_STREAM) ? NETWORK_ACL_TCP_BIND : (sock_type == SOCK_DGRAM) ? NETWORK_ACL_UDP_BIND : NETWORK_ACL_RAW_BIND;   */
415          } else if (strncmp(cp1, "connect ", 8) == 0) {  static inline int ccs_network_connect_acl(const bool is_ipv6,
416                  operation = (sock_type == SOCK_STREAM) ? NETWORK_ACL_TCP_CONNECT : (sock_type == SOCK_DGRAM) ? NETWORK_ACL_UDP_CONNECT : NETWORK_ACL_RAW_CONNECT;                                            const int sock_type,
417          } else if (sock_type == SOCK_STREAM && strncmp(cp1, "listen ", 7) == 0) {                                            const u8 *address,
418                  operation = NETWORK_ACL_TCP_LISTEN;                                            const u16 port)
419          } else if (sock_type == SOCK_STREAM && strncmp(cp1, "accept ", 7) == 0) {  {
420                  operation = NETWORK_ACL_TCP_ACCEPT;          u8 operation;
421          } else {          switch (sock_type) {
422                  goto out;          case SOCK_STREAM:
423                    operation = CCS_NETWORK_TCP_CONNECT;
424                    break;
425            case SOCK_DGRAM:
426                    operation = CCS_NETWORK_UDP_CONNECT;
427                    break;
428            default:
429                    operation = CCS_NETWORK_RAW_CONNECT;
430          }          }
431          if ((cp1 = strchr(cp2, ' ')) == NULL) goto out; *cp1++ = '\0';          return ccs_network_entry(is_ipv6, operation,
432          if ((count = sscanf(cp2, "%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx-%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx",                                   (const u32 *) address, ntohs(port));
433                                                  &min_address[0], &min_address[1], &min_address[2], &min_address[3],  }
434                                                  &min_address[4], &min_address[5], &min_address[6], &min_address[7],  
435                                                  &max_address[0], &max_address[1], &max_address[2], &max_address[3],  /**
436                                                  &max_address[4], &max_address[5], &max_address[6], &max_address[7])) == 8 || count == 16) {   * ccs_network_bind_acl - Check permission for bind() operation.
437                  int i;   *
438                  for (i = 0; i < 8; i++) {   * @is_ipv6:   True if @address is an IPv6 address.
439                          min_address[i] = htons(min_address[i]);   * @sock_type: Type of socket. (TCP or UDP or RAW)
440                          max_address[i] = htons(max_address[i]);   * @address:   An IPv4 or IPv6 address.
441                  }   * @port:      Port number.
442                  if (count == 8) memmove(max_address, min_address, sizeof(min_address));   *
443                  record_type = IP_RECORD_TYPE_IPv6;   * Returns 0 on success, negative value otherwise.
444          } else if ((count = sscanf(cp2, "%hu.%hu.%hu.%hu-%hu.%hu.%hu.%hu",   */
445                                                             &min_address[0], &min_address[1], &min_address[2], &min_address[3],  static int ccs_network_bind_acl(const bool is_ipv6, const int sock_type,
446                                                             &max_address[0], &max_address[1], &max_address[2], &max_address[3])) == 4 || count == 8) {                                  const u8 *address, const u16 port)
447                  u32 ip = htonl((((u8) min_address[0]) << 24) + (((u8) min_address[1]) << 16) + (((u8) min_address[2]) << 8) + (u8) min_address[3]);  {
448                  * (u32 *) min_address = ip;          u8 operation;
449                  if (count == 8) ip = htonl((((u8) max_address[0]) << 24) + (((u8) max_address[1]) << 16) + (((u8) max_address[2]) << 8) + (u8) max_address[3]);          switch (sock_type) {
450                  * (u32 *) max_address = ip;          case SOCK_STREAM:
451                  record_type = IP_RECORD_TYPE_IPv4;                  operation = CCS_NETWORK_TCP_BIND;
452          } else if (*cp2 == '@') {                  break;
453                  if ((group = FindOrAssignNewAddressGroup(cp2 + 1)) == NULL) return -ENOMEM;          case SOCK_DGRAM:
454                  record_type = IP_RECORD_TYPE_ADDRESS_GROUP;                  operation = CCS_NETWORK_UDP_BIND;
455          } else {                  break;
456                  goto out;          default:
457                    operation = CCS_NETWORK_RAW_BIND;
458          }          }
459          if (strchr(cp1, ' ')) goto out;          return ccs_network_entry(is_ipv6, operation,
460          if ((count = sscanf(cp1, "%hu-%hu", &min_port, &max_port)) == 1 || count == 2) {                                   (const u32 *) address, ntohs(port));
461                  if (count == 1) max_port = min_port;  }
462                  return AddNetworkEntry(operation, record_type, group, (u32 *) min_address, (u32 *) max_address, min_port, max_port, domain, condition, is_delete);  
463    /**
464     * ccs_network_accept_acl - Check permission for accept() operation.
465     *
466     * @is_ipv6: True if @address is an IPv6 address.
467     * @address: An IPv4 or IPv6 address.
468     * @port:    Port number.
469     *
470     * Returns 0 on success, negative value otherwise.
471     */
472    static inline int ccs_network_accept_acl(const bool is_ipv6,
473                                             const u8 *address,
474                                             const u16 port)
475    {
476            int retval;
477            current->ccs_flags |= CCS_DONT_SLEEP_ON_ENFORCE_ERROR;
478            retval = ccs_network_entry(is_ipv6, CCS_NETWORK_TCP_ACCEPT,
479                                       (const u32 *) address, ntohs(port));
480            current->ccs_flags &= ~CCS_DONT_SLEEP_ON_ENFORCE_ERROR;
481            return retval;
482    }
483    
484    /**
485     * ccs_network_sendmsg_acl - Check permission for sendmsg() operation.
486     *
487     * @is_ipv6:   True if @address is an IPv6 address.
488     * @sock_type: Type of socket. (UDP or RAW)
489     * @address:   An IPv4 or IPv6 address.
490     * @port:      Port number.
491     *
492     * Returns 0 on success, negative value otherwise.
493     */
494    static inline int ccs_network_sendmsg_acl(const bool is_ipv6,
495                                              const int sock_type,
496                                              const u8 *address,
497                                              const u16 port)
498    {
499            u8 operation;
500            if (sock_type == SOCK_DGRAM)
501                    operation = CCS_NETWORK_UDP_CONNECT;
502            else
503                    operation = CCS_NETWORK_RAW_CONNECT;
504            return ccs_network_entry(is_ipv6, operation,
505                                     (const u32 *) address, ntohs(port));
506    }
507    
508    /**
509     * ccs_network_recvmsg_acl - Check permission for recvmsg() operation.
510     *
511     * @is_ipv6:   True if @address is an IPv6 address.
512     * @sock_type: Type of socket. (UDP or RAW)
513     * @address:   An IPv4 or IPv6 address.
514     * @port:      Port number.
515     *
516     * Returns 0 on success, negative value otherwise.
517     */
518    static inline int ccs_network_recvmsg_acl(const bool is_ipv6,
519                                              const int sock_type,
520                                              const u8 *address,
521                                              const u16 port)
522    {
523            int retval;
524            const u8 operation
525                    = (sock_type == SOCK_DGRAM) ?
526                    CCS_NETWORK_UDP_CONNECT : CCS_NETWORK_RAW_CONNECT;
527            current->ccs_flags |= CCS_DONT_SLEEP_ON_ENFORCE_ERROR;
528            retval = ccs_network_entry(is_ipv6, operation,
529                                       (const u32 *) address, ntohs(port));
530            current->ccs_flags &= ~CCS_DONT_SLEEP_ON_ENFORCE_ERROR;
531            return retval;
532    }
533    
534    #define MAX_SOCK_ADDR 128 /* net/socket.c */
535    
536    /* Check permission for creating a socket. */
537    int ccs_socket_create_permission(int family, int type, int protocol)
538    {
539            int error = 0;
540            /* Nothing to do if I am a kernel service. */
541            if (segment_eq(get_fs(), KERNEL_DS))
542                    return 0;
543            if (family == PF_PACKET && !ccs_capable(CCS_USE_PACKET_SOCKET))
544                    return -EPERM;
545            if (family == PF_ROUTE && !ccs_capable(CCS_USE_ROUTE_SOCKET))
546                    return -EPERM;
547            if (family != PF_INET && family != PF_INET6)
548                    return 0;
549            switch (type) {
550            case SOCK_STREAM:
551                    if (!ccs_capable(CCS_INET_STREAM_SOCKET_CREATE))
552                            error = -EPERM;
553                    break;
554            case SOCK_DGRAM:
555                    if (!ccs_capable(CCS_USE_INET_DGRAM_SOCKET))
556                            error = -EPERM;
557                    break;
558            case SOCK_RAW:
559                    if (!ccs_capable(CCS_USE_INET_RAW_SOCKET))
560                            error = -EPERM;
561                    break;
562          }          }
563   out: ;          return error;
         return -EINVAL;  
564  }  }
565    
566  int CheckNetworkListenACL(const _Bool is_ipv6, const u8 *address, const u16 port)  /* Check permission for listening a TCP socket. */
567    int ccs_socket_listen_permission(struct socket *sock)
568  {  {
569          return CheckNetworkEntry(is_ipv6, NETWORK_ACL_TCP_LISTEN, (const u32 *) address, ntohs(port));          int error = 0;
570            char addr[MAX_SOCK_ADDR];
571            int addr_len;
572            /* Nothing to do if I am a kernel service. */
573            if (segment_eq(get_fs(), KERNEL_DS))
574                    return 0;
575            if (sock->type != SOCK_STREAM)
576                    return 0;
577            switch (sock->sk->sk_family) {
578            case PF_INET:
579            case PF_INET6:
580                    break;
581            default:
582                    return 0;
583            }
584            if (!ccs_capable(CCS_INET_STREAM_SOCKET_LISTEN))
585                    return -EPERM;
586            if (sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *) addr, &addr_len, 0))
587                    return -EPERM;
588            switch (((struct sockaddr *) addr)->sa_family) {
589                    struct sockaddr_in6 *addr6;
590                    struct sockaddr_in *addr4;
591            case AF_INET6:
592                    addr6 = (struct sockaddr_in6 *) addr;
593                    error = ccs_network_listen_acl(true,
594                                                   addr6->sin6_addr.s6_addr,
595                                                   addr6->sin6_port);
596                    break;
597            case AF_INET:
598                    addr4 = (struct sockaddr_in *) addr;
599                    error = ccs_network_listen_acl(false,
600                                                   (u8 *) &addr4->sin_addr,
601                                                   addr4->sin_port);
602                    break;
603            }
604            return error;
605    }
606    
607    /* Check permission for setting the remote IP address/port pair of a socket. */
608    int ccs_socket_connect_permission(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
609                                      int addr_len)
610    {
611            int error = 0;
612            const unsigned int type = sock->type;
613            /* Nothing to do if I am a kernel service. */
614            if (segment_eq(get_fs(), KERNEL_DS))
615                    return 0;
616            switch (type) {
617            case SOCK_STREAM:
618            case SOCK_DGRAM:
619            case SOCK_RAW:
620                    break;
621            default:
622                    return 0;
623            }
624            switch (addr->sa_family) {
625                    struct sockaddr_in6 *addr6;
626                    struct sockaddr_in *addr4;
627                    u16 port;
628            case AF_INET6:
629                    if (addr_len < SIN6_LEN_RFC2133)
630                            break;
631                    addr6 = (struct sockaddr_in6 *) addr;
632                    if (type != SOCK_RAW)
633                            port = addr6->sin6_port;
634                    else
635                            port = htons(sock->sk->sk_protocol);
636                    error = ccs_network_connect_acl(true, type,
637                                                    addr6->sin6_addr.s6_addr,
638                                                    port);
639                    break;
640            case AF_INET:
641                    if (addr_len < sizeof(struct sockaddr_in))
642                            break;
643                    addr4 = (struct sockaddr_in *) addr;
644                    if (type != SOCK_RAW)
645                            port = addr4->sin_port;
646                    else
647                            port = htons(sock->sk->sk_protocol);
648                    error = ccs_network_connect_acl(false, type,
649                                                    (u8 *) &addr4->sin_addr,
650                                                    port);
651                    break;
652            }
653            if (type != SOCK_STREAM)
654                    return error;
655            switch (sock->sk->sk_family) {
656            case PF_INET:
657            case PF_INET6:
658                    if (!ccs_capable(CCS_INET_STREAM_SOCKET_CONNECT))
659                            error = -EPERM;
660                    break;
661            }
662            return error;
663    }
664    
665    /* Check permission for setting the local IP address/port pair of a socket. */
666    int ccs_socket_bind_permission(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
667                                   int addr_len)
668    {
669            int error = 0;
670            const unsigned int type = sock->type;
671            /* Nothing to do if I am a kernel service. */
672            if (segment_eq(get_fs(), KERNEL_DS))
673                    return 0;
674            switch (type) {
675            case SOCK_STREAM:
676            case SOCK_DGRAM:
677            case SOCK_RAW:
678                    break;
679            default:
680                    return 0;
681            }
682            switch (addr->sa_family) {
683                    struct sockaddr_in6 *addr6;
684                    struct sockaddr_in *addr4;
685                    u16 port;
686            case AF_INET6:
687                    if (addr_len < SIN6_LEN_RFC2133)
688                            break;
689                    addr6 = (struct sockaddr_in6 *) addr;
690                    if (type != SOCK_RAW)
691                            port = addr6->sin6_port;
692                    else
693                            port = htons(sock->sk->sk_protocol);
694                    error = ccs_network_bind_acl(true, type,
695                                                 addr6->sin6_addr.s6_addr,
696                                                 port);
697                    break;
698            case AF_INET:
699                    if (addr_len < sizeof(struct sockaddr_in))
700                            break;
701                    addr4 = (struct sockaddr_in *) addr;
702                    if (type != SOCK_RAW)
703                            port = addr4->sin_port;
704                    else
705                            port = htons(sock->sk->sk_protocol);
706                    error = ccs_network_bind_acl(false, type,
707                                                 (u8 *) &addr4->sin_addr,
708                                                 port);
709                    break;
710            }
711            return error;
712  }  }
 EXPORT_SYMBOL(CheckNetworkListenACL);  
713    
714  int CheckNetworkConnectACL(const _Bool is_ipv6, const int sock_type, const u8 *address, const u16 port)  /*
715     * Check permission for accepting a TCP socket.
716     *
717     * Currently, the LSM hook for this purpose is not provided.
718     */
719    int ccs_socket_accept_permission(struct socket *sock, struct sockaddr *addr)
720  {  {
721          return CheckNetworkEntry(is_ipv6, sock_type == SOCK_STREAM ? NETWORK_ACL_TCP_CONNECT : (sock_type == SOCK_DGRAM ? NETWORK_ACL_UDP_CONNECT : NETWORK_ACL_RAW_CONNECT), (const u32 *) address, ntohs(port));          int error = 0;
722            int addr_len;
723            /* Nothing to do if I am a kernel service. */
724            if (segment_eq(get_fs(), KERNEL_DS))
725                    return 0;
726            switch (sock->sk->sk_family) {
727            case PF_INET:
728            case PF_INET6:
729                    break;
730            default:
731                    return 0;
732            }
733            error = sock->ops->getname(sock, addr, &addr_len, 2);
734            if (error)
735                    return error;
736            switch (addr->sa_family) {
737                    struct sockaddr_in6 *addr6;
738                    struct sockaddr_in *addr4;
739            case AF_INET6:
740                    addr6 = (struct sockaddr_in6 *) addr;
741                    error = ccs_network_accept_acl(true,
742                                                   addr6->sin6_addr.s6_addr,
743                                                   addr6->sin6_port);
744                    break;
745            case AF_INET:
746                    addr4 = (struct sockaddr_in *) addr;
747                    error = ccs_network_accept_acl(false,
748                                                   (u8 *) &addr4->sin_addr,
749                                                   addr4->sin_port);
750                    break;
751            }
752            return error;
753  }  }
 EXPORT_SYMBOL(CheckNetworkConnectACL);  
754    
755  int CheckNetworkBindACL(const _Bool is_ipv6, const int sock_type, const u8 *address, const u16 port)  /* Check permission for sending a datagram via a UDP or RAW socket. */
756    int ccs_socket_sendmsg_permission(struct socket *sock, struct sockaddr *addr,
757                                      int addr_len)
758    {
759            int error = 0;
760            const int type = sock->type;
761            /* Nothing to do if I am a kernel service. */
762            if (segment_eq(get_fs(), KERNEL_DS))
763                    return 0;
764            if (!addr || (type != SOCK_DGRAM && type != SOCK_RAW))
765                    return 0;
766            switch (addr->sa_family) {
767                    struct sockaddr_in6 *addr6;
768                    struct sockaddr_in *addr4;
769                    u16 port;
770            case AF_INET6:
771                    if (addr_len < SIN6_LEN_RFC2133)
772                            break;
773                    addr6 = (struct sockaddr_in6 *) addr;
774                    if (type == SOCK_DGRAM)
775                            port = addr6->sin6_port;
776                    else
777                            port = htons(sock->sk->sk_protocol);
778                    error = ccs_network_sendmsg_acl(true, type,
779                                                    addr6->sin6_addr.s6_addr,
780                                                    port);
781                    break;
782            case AF_INET:
783                    if (addr_len < sizeof(struct sockaddr_in))
784                            break;
785                    addr4 = (struct sockaddr_in *) addr;
786                    if (type == SOCK_DGRAM)
787                            port = addr4->sin_port;
788                    else
789                            port = htons(sock->sk->sk_protocol);
790                    error = ccs_network_sendmsg_acl(false, type,
791                                                    (u8 *) &addr4->sin_addr,
792                                                    port);
793                    break;
794            }
795            return error;
796    }
797    
798    #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2, 6, 22)
799    #if !defined(RHEL_MAJOR) || RHEL_MAJOR != 5
800    #if !defined(AX_MAJOR) || AX_MAJOR != 3 || !defined(AX_MINOR) || AX_MINOR < 2
801    
802    static inline struct iphdr *ip_hdr(const struct sk_buff *skb)
803  {  {
804          return CheckNetworkEntry(is_ipv6, sock_type == SOCK_STREAM ? NETWORK_ACL_TCP_BIND : (sock_type == SOCK_DGRAM ? NETWORK_ACL_UDP_BIND : NETWORK_ACL_RAW_BIND), (const u32 *) address, ntohs(port));          return skb->nh.iph;
805  }  }
 EXPORT_SYMBOL(CheckNetworkBindACL);  
806    
807  int CheckNetworkAcceptACL(const _Bool is_ipv6, const u8 *address, const u16 port)  static inline struct udphdr *udp_hdr(const struct sk_buff *skb)
808  {  {
809          int retval;          return skb->h.uh;
         current->tomoyo_flags |= CCS_DONT_SLEEP_ON_ENFORCE_ERROR;  
         retval = CheckNetworkEntry(is_ipv6, NETWORK_ACL_TCP_ACCEPT, (const u32 *) address, ntohs(port));  
         current->tomoyo_flags &= ~CCS_DONT_SLEEP_ON_ENFORCE_ERROR;  
         return retval;  
810  }  }
 EXPORT_SYMBOL(CheckNetworkAcceptACL);  
811    
812  int CheckNetworkSendMsgACL(const _Bool is_ipv6, const int sock_type, const u8 *address, const u16 port)  static inline struct ipv6hdr *ipv6_hdr(const struct sk_buff *skb)
813  {  {
814          return CheckNetworkEntry(is_ipv6, sock_type == SOCK_DGRAM ? NETWORK_ACL_UDP_CONNECT : NETWORK_ACL_RAW_CONNECT, (const u32 *) address, ntohs(port));          return skb->nh.ipv6h;
815  }  }
 EXPORT_SYMBOL(CheckNetworkSendMsgACL);  
816    
817  int CheckNetworkRecvMsgACL(const _Bool is_ipv6, const int sock_type, const u8 *address, const u16 port)  #endif
818    #endif
819    #endif
820    
821    #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2, 6, 12)
822    static void skb_kill_datagram(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
823                                  unsigned int flags)
824  {  {
825          int retval;          /* Clear queue. */
826          current->tomoyo_flags |= CCS_DONT_SLEEP_ON_ENFORCE_ERROR;          if (flags & MSG_PEEK) {
827          retval = CheckNetworkEntry(is_ipv6, sock_type == SOCK_DGRAM ? NETWORK_ACL_UDP_CONNECT : NETWORK_ACL_RAW_CONNECT, (const u32 *) address, ntohs(port));                  int clear = 0;
828          current->tomoyo_flags &= ~CCS_DONT_SLEEP_ON_ENFORCE_ERROR;                  spin_lock_irq(&sk->sk_receive_queue.lock);
829          return retval;                  if (skb == skb_peek(&sk->sk_receive_queue)) {
830                            __skb_unlink(skb, &sk->sk_receive_queue);
831                            clear = 1;
832                    }
833                    spin_unlock_irq(&sk->sk_receive_queue.lock);
834                    if (clear)
835                            kfree_skb(skb);
836            }
837            skb_free_datagram(sk, skb);
838    }
839    #elif LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2, 6, 16)
840    static void skb_kill_datagram(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
841                                  unsigned int flags)
842    {
843            /* Clear queue. */
844            if (flags & MSG_PEEK) {
845                    int clear = 0;
846                    spin_lock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
847                    if (skb == skb_peek(&sk->sk_receive_queue)) {
848                            __skb_unlink(skb, &sk->sk_receive_queue);
849                            clear = 1;
850                    }
851                    spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
852                    if (clear)
853                            kfree_skb(skb);
854            }
855            skb_free_datagram(sk, skb);
856  }  }
857  EXPORT_SYMBOL(CheckNetworkRecvMsgACL);  #endif
858    
859  /***** TOMOYO Linux end. *****/  /*
860     * Check permission for receiving a datagram via a UDP or RAW socket.
861     *
862     * Currently, the LSM hook for this purpose is not provided.
863     */
864    int ccs_socket_recvmsg_permission(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
865                                      const unsigned int flags)
866    {
867            int error = 0;
868            const unsigned int type = sk->sk_type;
869            if (type != SOCK_DGRAM && type != SOCK_RAW)
870                    return 0;
871            /* Nothing to do if I am a kernel service. */
872            if (segment_eq(get_fs(), KERNEL_DS))
873                    return 0;
874    
875            switch (sk->sk_family) {
876                    struct in6_addr sin6;
877                    struct in_addr sin4;
878                    u16 port;
879            case PF_INET6:
880                    if (type == SOCK_DGRAM) { /* UDP IPv6 */
881                            if (skb->protocol == htons(ETH_P_IP)) {
882                                    ipv6_addr_set(&sin6, 0, 0, htonl(0xffff),
883                                                  ip_hdr(skb)->saddr);
884                            } else {
885                                    ipv6_addr_copy(&sin6, &ipv6_hdr(skb)->saddr);
886                            }
887                            port = udp_hdr(skb)->source;
888                    } else { /* RAW IPv6 */
889                            ipv6_addr_copy(&sin6, &ipv6_hdr(skb)->saddr);
890                            port = htons(sk->sk_protocol);
891                    }
892                    error = ccs_network_recvmsg_acl(true, type,
893                                                    (u8 *) &sin6, port);
894                    break;
895            case PF_INET:
896                    if (type == SOCK_DGRAM) { /* UDP IPv4 */
897                            sin4.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
898                            port = udp_hdr(skb)->source;
899                    } else { /* RAW IPv4 */
900                            sin4.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
901                            port = htons(sk->sk_protocol);
902                    }
903                    error = ccs_network_recvmsg_acl(false, type,
904                                                    (u8 *) &sin4, port);
905                    break;
906            }
907            if (!error)
908                    return 0;
909            /*
910             * Remove from queue if MSG_PEEK is used so that
911             * the head message from unwanted source in receive queue will not
912             * prevent the caller from picking up next message from wanted source
913             * when the caller is using MSG_PEEK flag for picking up.
914             */
915    #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2, 6, 25)
916            if (type == SOCK_DGRAM)
917                    lock_sock(sk);
918    #endif
919            skb_kill_datagram(sk, skb, flags);
920    #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2, 6, 25)
921            if (type == SOCK_DGRAM)
922                    release_sock(sk);
923    #endif
924            /* Hope less harmful than -EPERM. */
925            return -ENOMEM;
926    }
927    EXPORT_SYMBOL(ccs_socket_recvmsg_permission);

Legend:
Removed from v.708  
changed lines
  Added in v.3018

Back to OSDN">Back to OSDN
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26