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 719 by kumaneko, Wed Nov 21 04:01:53 2007 UTC trunk/1.7.x/ccs-patch/security/ccsecurity/network.c revision 3502 by kumaneko, Mon Mar 8 08:44:55 2010 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) 2005-2010  NTT DATA CORPORATION
5   *   *
6   * Copyright (C) 2005-2007  NTT DATA CORPORATION   * Version: 1.7.2-pre   2010/03/08
  *  
  * 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 struct in6_addr *) 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);  
 }  
   
 /*************************  UTILITY FUNCTIONS  *************************/  
   
 /* Keep the given IPv6 address on the RAM. The RAM is shared, so NEVER try to modify or kfree() the returned address. */  
 static const struct in6_addr *SaveIPv6Address(const struct in6_addr *addr)  
 {  
         static const int block_size = 16;  
         struct addr_list {  
                 struct in6_addr addr[block_size];  
                 struct addr_list *next;  
                 u32 in_use_count;  
         };  
         static struct addr_list *list = NULL;  
         struct addr_list *ptr;  
         static DEFINE_MUTEX(lock);  
         int i = block_size;  
         if (!addr) return NULL;  
         mutex_lock(&lock);  
         for (ptr = list; ptr; ptr = ptr->next) {  
                 for (i = 0; i < ptr->in_use_count; i++) {  
                         if (memcmp(&ptr->addr[i], addr, sizeof(*addr)) == 0) goto ok;  
                 }  
                 if (i < block_size) break;  
         }  
         if (i == block_size && (ptr = alloc_element(sizeof(*ptr))) != NULL) {  
                 struct addr_list *p = list;  
                 if (p) {  
                         while (p->next) p = p->next;  
                         p->next = ptr;  
                 } else {  
                         list = ptr;  
                 }  
                 i = 0;  
         }  
         if (ptr) ptr->addr[ptr->in_use_count++] = *addr;  
 ok:  
         mutex_unlock(&lock);  
         return ptr ? &ptr->addr[i] : NULL;  
 }  
   
 /*************************  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;  
         const struct in6_addr *saved_min_address = NULL, *saved_max_address = NULL;  
         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;  
         if (is_ipv6) {  
                 if ((saved_min_address = SaveIPv6Address((struct in6_addr *) min_address)) == NULL  
                     || (saved_max_address = SaveIPv6Address((struct in6_addr *) max_address))) 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 (member->min.ipv6 != saved_min_address || member->max.ipv6 != saved_max_address) 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) {  
                 new_member->min.ipv6 = saved_min_address;  
                 new_member->max.ipv6 = saved_max_address;  
         } 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 struct in6_addr *min_address = member->min.ipv6, *max_address = member->max.ipv6;  
                                 print_ipv6(buf, sizeof(buf), min_address);  
                                 if (min_address != max_address) {  
                                         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    
 /*************************  NETWORK NETWORK ACL HANDLER  *************************/  
   
86  #if !defined(NIP6)  #if !defined(NIP6)
87  #define NIP6(addr) \  #define NIP6(addr)                                                      \
88          ntohs((addr).s6_addr16[0]), \          ntohs((addr).s6_addr16[0]), ntohs((addr).s6_addr16[1]),         \
89          ntohs((addr).s6_addr16[1]), \                  ntohs((addr).s6_addr16[2]), ntohs((addr).s6_addr16[3]), \
90          ntohs((addr).s6_addr16[2]), \                  ntohs((addr).s6_addr16[4]), ntohs((addr).s6_addr16[5]), \
91          ntohs((addr).s6_addr16[3]), \                  ntohs((addr).s6_addr16[6]), ntohs((addr).s6_addr16[7])
         ntohs((addr).s6_addr16[4]), \  
         ntohs((addr).s6_addr16[5]), \  
         ntohs((addr).s6_addr16[6]), \  
         ntohs((addr).s6_addr16[7])  
92  #endif  #endif
93    
94  char *print_ipv6(char *buffer, const int buffer_len, const struct in6_addr *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", NIP6(*ip));          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          const struct in6_addr *saved_min_address = NULL, *saved_max_address = NULL;          /* using host byte order to allow u32 comparison than memcmp().*/
169          if (!domain) return -EINVAL;          const u32 ip = ntohl(*address);
170          if (record_type == IP_RECORD_TYPE_IPv6) {          int error;
171                  if ((saved_min_address = SaveIPv6Address((struct in6_addr *) min_address)) == NULL          char buf[64];
172                      || (saved_max_address = SaveIPv6Address((struct in6_addr *) max_address))) return -ENOMEM;          if (ccs_init_request_info(&r, NULL,
173          }                                    CCS_MAC_NETWORK_UDP_BIND + operation)
174          mutex_lock(&domain_acl_lock);              == CCS_CONFIG_DISABLED)
175          if (!is_delete) {                  return 0;
176                  list_for_each_entry(ptr, &domain->acl_info_list, list) {          memset(buf, 0, sizeof(buf));
177                          acl = container_of(ptr, struct ip_network_acl_record, head);          if (is_ipv6)
178                          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_print_ipv6(buf, sizeof(buf), (const struct in6_addr *)
179                                  if (record_type == IP_RECORD_TYPE_ADDRESS_GROUP) {                                 address);
180                                          if (acl->u.group == group) {          else
181                                                  ptr->is_deleted = 0;                  snprintf(buf, sizeof(buf) - 1, "%u.%u.%u.%u", HIPQUAD(ip));
182                                                  /* Found. Nothing to do. */          do {
183                                                  error = 0;                  error = -EPERM;
184                                                  goto out;                  list_for_each_entry_rcu(ptr, &r.domain->acl_info_list, list) {
185                                          }                          struct ccs_ip_network_acl *acl;
186                                  } else if (record_type == IP_RECORD_TYPE_IPv4) {                          if (ptr->is_deleted ||
187                                          if (acl->u.ipv4.min == min_ip && max_ip == acl->u.ipv4.max) {                              ptr->type != CCS_TYPE_IP_NETWORK_ACL)
188                                                  ptr->is_deleted = 0;                                  continue;
189                                                  /* Found. Nothing to do. */                          acl = container_of(ptr, struct ccs_ip_network_acl,
190                                                  error = 0;                                             head);
191                                                  goto out;                          if (!(acl->perm & perm))
192                                          }                                  continue;
193                                  } else if (record_type == IP_RECORD_TYPE_IPv6) {                          if (!ccs_compare_number_union(port, &acl->port) ||
194                                          if (acl->u.ipv6.min == saved_min_address && saved_max_address == acl->u.ipv6.max) {                              !ccs_condition(&r, ptr))
195                                                  ptr->is_deleted = 0;                                  continue;
196                                                  /* Found. Nothing to do. */                          switch (acl->address_type) {
197                                                  error = 0;                          case CCS_IP_ADDRESS_TYPE_ADDRESS_GROUP:
198                                                  goto out;                                  if (!ccs_address_matches_group(is_ipv6,
199                                          }                                                                 address,
200                                  }                                                                 acl->address.
201                          }                                                                 group))
202                  }                                          continue;
203                  /* Not found. Append it to the tail. */                                  break;
204                  if ((acl = alloc_element(sizeof(*acl))) == NULL) goto out;                          case CCS_IP_ADDRESS_TYPE_IPv4:
205                  acl->head.type = TYPE_IP_NETWORK_ACL;                                  if (is_ipv6 || ip < acl->address.ipv4.min ||
206                  acl->operation_type = operation;                                      acl->address.ipv4.max < ip)
207                  acl->record_type = record_type;                                          continue;
208                  acl->head.cond = condition;                                  break;
209                  if (record_type == IP_RECORD_TYPE_ADDRESS_GROUP) {                          default:
210                          acl->u.group = group;                                  if (!is_ipv6 ||
211                  } else if (record_type == IP_RECORD_TYPE_IPv4) {                                      memcmp(acl->address.ipv6.min, address, 16)
212                          acl->u.ipv4.min = min_ip;                                      > 0 ||
213                          acl->u.ipv4.max = max_ip;                                      memcmp(address, acl->address.ipv6.max, 16)
214                  } else {                                      > 0)
215                          acl->u.ipv6.min = saved_min_address;                                          continue;
216                          acl->u.ipv6.max = saved_max_address;                                  break;
                 }  
                 acl->min_port = min_port;  
                 acl->max_port = max_port;  
                 error = AddDomainACL(domain, &acl->head);  
         } else {  
                 error = -ENOENT;  
                 list_for_each_entry(ptr, &domain->acl_info_list, list) {  
                         acl = container_of(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 (acl->u.ipv6.min != saved_min_address || saved_max_address != acl->u.ipv6.max) 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 == CCS_RETRY_REQUEST);
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, address,
248          const char *keyword = network2keyword(operation);                                               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 = container_of(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            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                  found = 1;          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 struct in6_addr *) 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, head);
351                    if (ptr->type != CCS_TYPE_IP_NETWORK_ACL ||
352                        ptr->cond != condition ||
353                        ccs_memcmp(acl, &e, offsetof(typeof(e), address_type),
354                                   sizeof(e)))
355                            continue;
356                    if (is_delete) {
357                            acl->perm &= ~e.perm;
358                            if (!acl->perm)
359                                    ptr->is_deleted = true;
360                  } else {                  } else {
361                          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)
362                                    acl->perm = 0;
363                            acl->perm |= e.perm;
364                            ptr->is_deleted = false;
365                  }                  }
366                    error = 0;
367                    break;
368          }          }
369          AuditNetworkLog(is_ipv6, keyword, address, port, 0);          if (!is_delete && error && ccs_commit_ok(entry, &e, sizeof(e))) {
370          if (is_enforce) {                  ccs_add_domain_acl(domain, &entry->head);
371                  if (is_ipv6) {                  entry = NULL;
372                          char buf[64];                  error = 0;
                         print_ipv6(buf, sizeof(buf), (const struct in6_addr *) 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);  
373          }          }
374          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);
375          return 0;   out:
376            if (w[2][0] == '@')
377                    ccs_put_address_group(e.address.group);
378            else if (e.address_type == CCS_IP_ADDRESS_TYPE_IPv6) {
379                    ccs_put_ipv6_address(e.address.ipv6.min);
380                    ccs_put_ipv6_address(e.address.ipv6.max);
381            }
382            ccs_put_number_union(&e.port);
383            kfree(entry);
384            return error;
385  }  }
386    
387  int AddNetworkPolicy(char *data, struct domain_info *domain, const struct condition_list *condition, const bool is_delete)  /**
388     * ccs_network_listen_acl - Check permission for listen() operation.
389     *
390     * @is_ipv6: True if @address is an IPv6 address.
391     * @address: An IPv4 or IPv6 address.
392     * @port:    Port number.
393     *
394     * Returns 0 on success, negative value otherwise.
395     */
396    static inline int ccs_network_listen_acl(const bool is_ipv6, const u8 *address,
397                                             const u16 port)
398  {  {
399          u8 sock_type, operation, record_type;          return ccs_network_entry(is_ipv6, CCS_NETWORK_TCP_LISTEN,
400          u16 min_address[8], max_address[8];                                   (const u32 *) address, ntohs(port));
401          struct address_group_entry *group = NULL;  }
402          u16 min_port, max_port;  
403          int count;  /**
404          char *cp1 = NULL, *cp2 = NULL;   * ccs_network_connect_acl - Check permission for connect() operation.
405          if ((cp1 = strchr(data, ' ')) == NULL) goto out; cp1++;   *
406          if (strncmp(data, "TCP ", 4) == 0) sock_type = SOCK_STREAM;   * @is_ipv6:   True if @address is an IPv6 address.
407          else if (strncmp(data, "UDP ", 4) == 0) sock_type = SOCK_DGRAM;   * @sock_type: Type of socket. (TCP or UDP or RAW)
408          else if (strncmp(data, "RAW ", 4) == 0) sock_type = SOCK_RAW;   * @address:   An IPv4 or IPv6 address.
409          else goto out;   * @port:      Port number.
410          if ((cp2 = strchr(cp1, ' ')) == NULL) goto out; cp2++;   *
411          if (strncmp(cp1, "bind ", 5) == 0) {   * Returns 0 on success, negative value otherwise.
412                  operation = (sock_type == SOCK_STREAM) ? NETWORK_ACL_TCP_BIND : (sock_type == SOCK_DGRAM) ? NETWORK_ACL_UDP_BIND : NETWORK_ACL_RAW_BIND;   */
413          } else if (strncmp(cp1, "connect ", 8) == 0) {  static inline int ccs_network_connect_acl(const bool is_ipv6,
414                  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,
415          } else if (sock_type == SOCK_STREAM && strncmp(cp1, "listen ", 7) == 0) {                                            const u8 *address, const u16 port)
416                  operation = NETWORK_ACL_TCP_LISTEN;  {
417          } else if (sock_type == SOCK_STREAM && strncmp(cp1, "accept ", 7) == 0) {          u8 operation;
418                  operation = NETWORK_ACL_TCP_ACCEPT;          switch (sock_type) {
419          } else {          case SOCK_STREAM:
420                  goto out;                  operation = CCS_NETWORK_TCP_CONNECT;
421          }                  break;
422          if ((cp1 = strchr(cp2, ' ')) == NULL) goto out; *cp1++ = '\0';          case SOCK_DGRAM:
423          if ((count = sscanf(cp2, "%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx-%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx:%hx",                  operation = CCS_NETWORK_UDP_CONNECT;
424                              &min_address[0], &min_address[1], &min_address[2], &min_address[3],                  break;
425                              &min_address[4], &min_address[5], &min_address[6], &min_address[7],          default:
426                              &max_address[0], &max_address[1], &max_address[2], &max_address[3],                  operation = CCS_NETWORK_RAW_CONNECT;
                             &max_address[4], &max_address[5], &max_address[6], &max_address[7])) == 8 || count == 16) {  
                 int i;  
                 for (i = 0; i < 8; i++) {  
                         min_address[i] = htons(min_address[i]);  
                         max_address[i] = htons(max_address[i]);  
                 }  
                 if (count == 8) memmove(max_address, min_address, sizeof(min_address));  
                 record_type = IP_RECORD_TYPE_IPv6;  
         } else if ((count = sscanf(cp2, "%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 = htonl((((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 = htonl((((u8) max_address[0]) << 24) + (((u8) max_address[1]) << 16) + (((u8) max_address[2]) << 8) + (u8) max_address[3]);  
                 * (u32 *) max_address = ip;  
                 record_type = IP_RECORD_TYPE_IPv4;  
         } else if (*cp2 == '@') {  
                 if ((group = FindOrAssignNewAddressGroup(cp2 + 1)) == NULL) return -ENOMEM;  
                 record_type = IP_RECORD_TYPE_ADDRESS_GROUP;  
         } else {  
                 goto out;  
         }  
         if (strchr(cp1, ' ')) goto out;  
         if ((count = sscanf(cp1, "%hu-%hu", &min_port, &max_port)) == 1 || count == 2) {  
                 if (count == 1) max_port = min_port;  
                 return AddNetworkEntry(operation, record_type, group, (u32 *) min_address, (u32 *) max_address, min_port, max_port, domain, condition, is_delete);  
427          }          }
428   out: ;          return ccs_network_entry(is_ipv6, operation,
429          return -EINVAL;                                   (const u32 *) address, ntohs(port));
430  }  }
431    
432  int CheckNetworkListenACL(const _Bool is_ipv6, const u8 *address, const u16 port)  /**
433     * ccs_network_bind_acl - Check permission for bind() operation.
434     *
435     * @is_ipv6:   True if @address is an IPv6 address.
436     * @sock_type: Type of socket. (TCP or UDP or RAW)
437     * @address:   An IPv4 or IPv6 address.
438     * @port:      Port number.
439     *
440     * Returns 0 on success, negative value otherwise.
441     */
442    static int ccs_network_bind_acl(const bool is_ipv6, const int sock_type,
443                                    const u8 *address, const u16 port)
444  {  {
445          return CheckNetworkEntry(is_ipv6, NETWORK_ACL_TCP_LISTEN, (const u32 *) address, ntohs(port));          u8 operation;
446            switch (sock_type) {
447            case SOCK_STREAM:
448                    operation = CCS_NETWORK_TCP_BIND;
449                    break;
450            case SOCK_DGRAM:
451                    operation = CCS_NETWORK_UDP_BIND;
452                    break;
453            default:
454                    operation = CCS_NETWORK_RAW_BIND;
455            }
456            return ccs_network_entry(is_ipv6, operation,
457                                     (const u32 *) address, ntohs(port));
458  }  }
 EXPORT_SYMBOL(CheckNetworkListenACL);  
459    
460  int CheckNetworkConnectACL(const _Bool is_ipv6, const int sock_type, const u8 *address, const u16 port)  /**
461     * ccs_network_accept_acl - Check permission for accept() operation.
462     *
463     * @is_ipv6: True if @address is an IPv6 address.
464     * @address: An IPv4 or IPv6 address.
465     * @port:    Port number.
466     *
467     * Returns 0 on success, negative value otherwise.
468     */
469    static inline int ccs_network_accept_acl(const bool is_ipv6, const u8 *address,
470                                             const u16 port)
471  {  {
472          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 retval;
473            current->ccs_flags |= CCS_DONT_SLEEP_ON_ENFORCE_ERROR;
474            retval = ccs_network_entry(is_ipv6, CCS_NETWORK_TCP_ACCEPT,
475                                       (const u32 *) address, ntohs(port));
476            current->ccs_flags &= ~CCS_DONT_SLEEP_ON_ENFORCE_ERROR;
477            return retval;
478  }  }
 EXPORT_SYMBOL(CheckNetworkConnectACL);  
479    
480  int CheckNetworkBindACL(const _Bool is_ipv6, const int sock_type, const u8 *address, const u16 port)  /**
481  {   * ccs_network_sendmsg_acl - Check permission for sendmsg() operation.
482          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));   *
483     * @is_ipv6:   True if @address is an IPv6 address.
484     * @sock_type: Type of socket. (UDP or RAW)
485     * @address:   An IPv4 or IPv6 address.
486     * @port:      Port number.
487     *
488     * Returns 0 on success, negative value otherwise.
489     */
490    static inline int ccs_network_sendmsg_acl(const bool is_ipv6,
491                                              const int sock_type,
492                                              const u8 *address, const u16 port)
493    {
494            u8 operation;
495            if (sock_type == SOCK_DGRAM)
496                    operation = CCS_NETWORK_UDP_CONNECT;
497            else
498                    operation = CCS_NETWORK_RAW_CONNECT;
499            return ccs_network_entry(is_ipv6, operation,
500                                     (const u32 *) address, ntohs(port));
501  }  }
 EXPORT_SYMBOL(CheckNetworkBindACL);  
502    
503  int CheckNetworkAcceptACL(const _Bool is_ipv6, const u8 *address, const u16 port)  /**
504     * ccs_network_recvmsg_acl - Check permission for recvmsg() operation.
505     *
506     * @is_ipv6:   True if @address is an IPv6 address.
507     * @sock_type: Type of socket. (UDP or RAW)
508     * @address:   An IPv4 or IPv6 address.
509     * @port:      Port number.
510     *
511     * Returns 0 on success, negative value otherwise.
512     */
513    static inline int ccs_network_recvmsg_acl(const bool is_ipv6,
514                                              const int sock_type,
515                                              const u8 *address, const u16 port)
516  {  {
517          int retval;          int retval;
518          current->tomoyo_flags |= CCS_DONT_SLEEP_ON_ENFORCE_ERROR;          const u8 operation
519          retval = CheckNetworkEntry(is_ipv6, NETWORK_ACL_TCP_ACCEPT, (const u32 *) address, ntohs(port));                  = (sock_type == SOCK_DGRAM) ?
520          current->tomoyo_flags &= ~CCS_DONT_SLEEP_ON_ENFORCE_ERROR;                  CCS_NETWORK_UDP_CONNECT : CCS_NETWORK_RAW_CONNECT;
521            current->ccs_flags |= CCS_DONT_SLEEP_ON_ENFORCE_ERROR;
522            retval = ccs_network_entry(is_ipv6, operation,
523                                       (const u32 *) address, ntohs(port));
524            current->ccs_flags &= ~CCS_DONT_SLEEP_ON_ENFORCE_ERROR;
525          return retval;          return retval;
526  }  }
 EXPORT_SYMBOL(CheckNetworkAcceptACL);  
527    
528  int CheckNetworkSendMsgACL(const _Bool is_ipv6, const int sock_type, const u8 *address, const u16 port)  #define MAX_SOCK_ADDR 128 /* net/socket.c */
529    
530    /* Check permission for creating a socket. */
531    static int __ccs_socket_create_permission(int family, int type, int protocol)
532  {  {
533          return CheckNetworkEntry(is_ipv6, sock_type == SOCK_DGRAM ? NETWORK_ACL_UDP_CONNECT : NETWORK_ACL_RAW_CONNECT, (const u32 *) address, ntohs(port));          int error = 0;
534            /* Nothing to do if I am a kernel service. */
535            if (segment_eq(get_fs(), KERNEL_DS))
536                    return 0;
537            if (family == PF_PACKET && !ccs_capable(CCS_USE_PACKET_SOCKET))
538                    return -EPERM;
539            if (family == PF_ROUTE && !ccs_capable(CCS_USE_ROUTE_SOCKET))
540                    return -EPERM;
541            if (family != PF_INET && family != PF_INET6)
542                    return 0;
543            switch (type) {
544            case SOCK_STREAM:
545                    if (!ccs_capable(CCS_INET_STREAM_SOCKET_CREATE))
546                            error = -EPERM;
547                    break;
548            case SOCK_DGRAM:
549                    if (!ccs_capable(CCS_USE_INET_DGRAM_SOCKET))
550                            error = -EPERM;
551                    break;
552            case SOCK_RAW:
553                    if (!ccs_capable(CCS_USE_INET_RAW_SOCKET))
554                            error = -EPERM;
555                    break;
556            }
557            return error;
558  }  }
 EXPORT_SYMBOL(CheckNetworkSendMsgACL);  
559    
560  int CheckNetworkRecvMsgACL(const _Bool is_ipv6, const int sock_type, const u8 *address, const u16 port)  /* Check permission for listening a TCP socket. */
561    static int __ccs_socket_listen_permission(struct socket *sock)
562  {  {
563          int retval;          int error = 0;
564          current->tomoyo_flags |= CCS_DONT_SLEEP_ON_ENFORCE_ERROR;          char addr[MAX_SOCK_ADDR];
565          retval = CheckNetworkEntry(is_ipv6, sock_type == SOCK_DGRAM ? NETWORK_ACL_UDP_CONNECT : NETWORK_ACL_RAW_CONNECT, (const u32 *) address, ntohs(port));          int addr_len;
566          current->tomoyo_flags &= ~CCS_DONT_SLEEP_ON_ENFORCE_ERROR;          /* Nothing to do if I am a kernel service. */
567          return retval;          if (segment_eq(get_fs(), KERNEL_DS))
568                    return 0;
569            if (sock->type != SOCK_STREAM)
570                    return 0;
571            switch (sock->sk->sk_family) {
572            case PF_INET:
573            case PF_INET6:
574                    break;
575            default:
576                    return 0;
577            }
578            if (!ccs_capable(CCS_INET_STREAM_SOCKET_LISTEN))
579                    return -EPERM;
580            if (sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *) addr, &addr_len, 0))
581                    return -EPERM;
582            switch (((struct sockaddr *) addr)->sa_family) {
583                    struct sockaddr_in6 *addr6;
584                    struct sockaddr_in *addr4;
585            case AF_INET6:
586                    addr6 = (struct sockaddr_in6 *) addr;
587                    error = ccs_network_listen_acl(true,
588                                                   addr6->sin6_addr.s6_addr,
589                                                   addr6->sin6_port);
590                    break;
591            case AF_INET:
592                    addr4 = (struct sockaddr_in *) addr;
593                    error = ccs_network_listen_acl(false,
594                                                   (u8 *) &addr4->sin_addr,
595                                                   addr4->sin_port);
596                    break;
597            }
598            return error;
599    }
600    
601    /* Check permission for setting the remote IP address/port pair of a socket. */
602    static int __ccs_socket_connect_permission(struct socket *sock,
603                                               struct sockaddr *addr, int addr_len)
604    {
605            int error = 0;
606            const unsigned int type = sock->type;
607            /* Nothing to do if I am a kernel service. */
608            if (segment_eq(get_fs(), KERNEL_DS))
609                    return 0;
610            switch (type) {
611            case SOCK_STREAM:
612            case SOCK_DGRAM:
613            case SOCK_RAW:
614                    break;
615            default:
616                    return 0;
617            }
618            switch (addr->sa_family) {
619                    struct sockaddr_in6 *addr6;
620                    struct sockaddr_in *addr4;
621                    u16 port;
622            case AF_INET6:
623                    if (addr_len < SIN6_LEN_RFC2133)
624                            break;
625                    addr6 = (struct sockaddr_in6 *) addr;
626                    if (type != SOCK_RAW)
627                            port = addr6->sin6_port;
628                    else
629                            port = htons(sock->sk->sk_protocol);
630                    error = ccs_network_connect_acl(true, type,
631                                                    addr6->sin6_addr.s6_addr,
632                                                    port);
633                    break;
634            case AF_INET:
635                    if (addr_len < sizeof(struct sockaddr_in))
636                            break;
637                    addr4 = (struct sockaddr_in *) addr;
638                    if (type != SOCK_RAW)
639                            port = addr4->sin_port;
640                    else
641                            port = htons(sock->sk->sk_protocol);
642                    error = ccs_network_connect_acl(false, type,
643                                                    (u8 *) &addr4->sin_addr,
644                                                    port);
645                    break;
646            }
647            if (type != SOCK_STREAM)
648                    return error;
649            switch (sock->sk->sk_family) {
650            case PF_INET:
651            case PF_INET6:
652                    if (!ccs_capable(CCS_INET_STREAM_SOCKET_CONNECT))
653                            error = -EPERM;
654                    break;
655            }
656            return error;
657    }
658    
659    /* Check permission for setting the local IP address/port pair of a socket. */
660    static int __ccs_socket_bind_permission(struct socket *sock,
661                                            struct sockaddr *addr, int addr_len)
662    {
663            int error = 0;
664            const unsigned int type = sock->type;
665            /* Nothing to do if I am a kernel service. */
666            if (segment_eq(get_fs(), KERNEL_DS))
667                    return 0;
668            switch (type) {
669            case SOCK_STREAM:
670            case SOCK_DGRAM:
671            case SOCK_RAW:
672                    break;
673            default:
674                    return 0;
675            }
676            switch (addr->sa_family) {
677                    struct sockaddr_in6 *addr6;
678                    struct sockaddr_in *addr4;
679                    u16 port;
680            case AF_INET6:
681                    if (addr_len < SIN6_LEN_RFC2133)
682                            break;
683                    addr6 = (struct sockaddr_in6 *) addr;
684                    if (type != SOCK_RAW)
685                            port = addr6->sin6_port;
686                    else
687                            port = htons(sock->sk->sk_protocol);
688                    error = ccs_network_bind_acl(true, type,
689                                                 addr6->sin6_addr.s6_addr,
690                                                 port);
691                    break;
692            case AF_INET:
693                    if (addr_len < sizeof(struct sockaddr_in))
694                            break;
695                    addr4 = (struct sockaddr_in *) addr;
696                    if (type != SOCK_RAW)
697                            port = addr4->sin_port;
698                    else
699                            port = htons(sock->sk->sk_protocol);
700                    error = ccs_network_bind_acl(false, type,
701                                                 (u8 *) &addr4->sin_addr,
702                                                 port);
703                    break;
704            }
705            return error;
706    }
707    
708    /*
709     * Check permission for accepting a TCP socket.
710     *
711     * Currently, the LSM hook for this purpose is not provided.
712     */
713    static int __ccs_socket_accept_permission(struct socket *sock,
714                                              struct sockaddr *addr)
715    {
716            int error = 0;
717            int addr_len;
718            /* Nothing to do if I am a kernel service. */
719            if (segment_eq(get_fs(), KERNEL_DS))
720                    return 0;
721            switch (sock->sk->sk_family) {
722            case PF_INET:
723            case PF_INET6:
724                    break;
725            default:
726                    return 0;
727            }
728            error = sock->ops->getname(sock, addr, &addr_len, 2);
729            if (error)
730                    return error;
731            switch (addr->sa_family) {
732                    struct sockaddr_in6 *addr6;
733                    struct sockaddr_in *addr4;
734            case AF_INET6:
735                    addr6 = (struct sockaddr_in6 *) addr;
736                    error = ccs_network_accept_acl(true,
737                                                   addr6->sin6_addr.s6_addr,
738                                                   addr6->sin6_port);
739                    break;
740            case AF_INET:
741                    addr4 = (struct sockaddr_in *) addr;
742                    error = ccs_network_accept_acl(false,
743                                                   (u8 *) &addr4->sin_addr,
744                                                   addr4->sin_port);
745                    break;
746            }
747            return error;
748  }  }
 EXPORT_SYMBOL(CheckNetworkRecvMsgACL);  
749    
750  /***** TOMOYO Linux end. *****/  /* Check permission for sending a datagram via a UDP or RAW socket. */
751    static int __ccs_socket_sendmsg_permission(struct socket *sock,
752                                               struct msghdr *msg, int size)
753    {
754            struct sockaddr *addr = (struct sockaddr *) msg->msg_name;
755            const int addr_len = msg->msg_namelen;
756            int error = 0;
757            const int type = sock->type;
758            /* Nothing to do if I am a kernel service. */
759            if (segment_eq(get_fs(), KERNEL_DS))
760                    return 0;
761            if (!addr || (type != SOCK_DGRAM && type != SOCK_RAW))
762                    return 0;
763            switch (addr->sa_family) {
764                    struct sockaddr_in6 *addr6;
765                    struct sockaddr_in *addr4;
766                    u16 port;
767            case AF_INET6:
768                    if (addr_len < SIN6_LEN_RFC2133)
769                            break;
770                    addr6 = (struct sockaddr_in6 *) addr;
771                    if (type == SOCK_DGRAM)
772                            port = addr6->sin6_port;
773                    else
774                            port = htons(sock->sk->sk_protocol);
775                    error = ccs_network_sendmsg_acl(true, type,
776                                                    addr6->sin6_addr.s6_addr,
777                                                    port);
778                    break;
779            case AF_INET:
780                    if (addr_len < sizeof(struct sockaddr_in))
781                            break;
782                    addr4 = (struct sockaddr_in *) addr;
783                    if (type == SOCK_DGRAM)
784                            port = addr4->sin_port;
785                    else
786                            port = htons(sock->sk->sk_protocol);
787                    error = ccs_network_sendmsg_acl(false, type,
788                                                    (u8 *) &addr4->sin_addr, port);
789                    break;
790            }
791            return error;
792    }
793    
794    #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2, 6, 22)
795    #if !defined(RHEL_MAJOR) || RHEL_MAJOR != 5
796    #if !defined(AX_MAJOR) || AX_MAJOR != 3 || !defined(AX_MINOR) || AX_MINOR < 2
797    
798    static inline struct iphdr *ip_hdr(const struct sk_buff *skb)
799    {
800            return skb->nh.iph;
801    }
802    
803    static inline struct udphdr *udp_hdr(const struct sk_buff *skb)
804    {
805            return skb->h.uh;
806    }
807    
808    static inline struct ipv6hdr *ipv6_hdr(const struct sk_buff *skb)
809    {
810            return skb->nh.ipv6h;
811    }
812    
813    #endif
814    #endif
815    #endif
816    
817    #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2, 6, 12)
818    static void skb_kill_datagram(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
819                                  unsigned int flags)
820    {
821            /* Clear queue. */
822            if (flags & MSG_PEEK) {
823                    int clear = 0;
824                    spin_lock_irq(&sk->sk_receive_queue.lock);
825                    if (skb == skb_peek(&sk->sk_receive_queue)) {
826                            __skb_unlink(skb, &sk->sk_receive_queue);
827                            clear = 1;
828                    }
829                    spin_unlock_irq(&sk->sk_receive_queue.lock);
830                    if (clear)
831                            kfree_skb(skb);
832            }
833            skb_free_datagram(sk, skb);
834    }
835    #elif LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2, 6, 16)
836    static void skb_kill_datagram(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
837                                  unsigned int flags)
838    {
839            /* Clear queue. */
840            if (flags & MSG_PEEK) {
841                    int clear = 0;
842                    spin_lock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
843                    if (skb == skb_peek(&sk->sk_receive_queue)) {
844                            __skb_unlink(skb, &sk->sk_receive_queue);
845                            clear = 1;
846                    }
847                    spin_unlock_bh(&sk->sk_receive_queue.lock);
848                    if (clear)
849                            kfree_skb(skb);
850            }
851            skb_free_datagram(sk, skb);
852    }
853    #endif
854    
855    /*
856     * Check permission for receiving a datagram via a UDP or RAW socket.
857     *
858     * Currently, the LSM hook for this purpose is not provided.
859     */
860    static int __ccs_socket_recvmsg_permission(struct sock *sk,
861                                               struct sk_buff *skb,
862                                               const unsigned int flags)
863    {
864            int error = 0;
865            const unsigned int type = sk->sk_type;
866            if (type != SOCK_DGRAM && type != SOCK_RAW)
867                    return 0;
868            /* Nothing to do if I am a kernel service. */
869            if (segment_eq(get_fs(), KERNEL_DS))
870                    return 0;
871    
872            switch (sk->sk_family) {
873                    struct in6_addr sin6;
874                    struct in_addr sin4;
875                    u16 port;
876            case PF_INET6:
877                    if (type == SOCK_DGRAM) { /* UDP IPv6 */
878                            if (skb->protocol == htons(ETH_P_IP)) {
879                                    ipv6_addr_set(&sin6, 0, 0, htonl(0xffff),
880                                                  ip_hdr(skb)->saddr);
881                            } else {
882                                    ipv6_addr_copy(&sin6, &ipv6_hdr(skb)->saddr);
883                            }
884                            port = udp_hdr(skb)->source;
885                    } else { /* RAW IPv6 */
886                            ipv6_addr_copy(&sin6, &ipv6_hdr(skb)->saddr);
887                            port = htons(sk->sk_protocol);
888                    }
889                    error = ccs_network_recvmsg_acl(true, type,
890                                                    (u8 *) &sin6, port);
891                    break;
892            case PF_INET:
893                    if (type == SOCK_DGRAM) { /* UDP IPv4 */
894                            sin4.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
895                            port = udp_hdr(skb)->source;
896                    } else { /* RAW IPv4 */
897                            sin4.s_addr = ip_hdr(skb)->saddr;
898                            port = htons(sk->sk_protocol);
899                    }
900                    error = ccs_network_recvmsg_acl(false, type,
901                                                    (u8 *) &sin4, port);
902                    break;
903            }
904            if (!error)
905                    return 0;
906            /*
907             * Remove from queue if MSG_PEEK is used so that
908             * the head message from unwanted source in receive queue will not
909             * prevent the caller from picking up next message from wanted source
910             * when the caller is using MSG_PEEK flag for picking up.
911             */
912    #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2, 6, 25)
913            if (type == SOCK_DGRAM)
914                    lock_sock(sk);
915    #endif
916            skb_kill_datagram(sk, skb, flags);
917    #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2, 6, 25)
918            if (type == SOCK_DGRAM)
919                    release_sock(sk);
920    #endif
921            /* Hope less harmful than -EPERM. */
922            return -ENOMEM;
923    }
924    
925    void __init ccs_network_init(void)
926    {
927            ccsecurity_ops.socket_create_permission =
928                    __ccs_socket_create_permission;
929            ccsecurity_ops.socket_listen_permission =
930                    __ccs_socket_listen_permission;
931            ccsecurity_ops.socket_connect_permission =
932                    __ccs_socket_connect_permission;
933            ccsecurity_ops.socket_bind_permission = __ccs_socket_bind_permission;
934            ccsecurity_ops.socket_accept_permission =
935                    __ccs_socket_accept_permission;
936            ccsecurity_ops.socket_sendmsg_permission =
937                    __ccs_socket_sendmsg_permission;
938            ccsecurity_ops.socket_recvmsg_permission =
939                    __ccs_socket_recvmsg_permission;
940    }

Legend:
Removed from v.719  
changed lines
  Added in v.3502

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