f5c6068668f690896708aa803fe90610e199a9ff
[pandora-kernel.git] / net / sunrpc / auth_gss / svcauth_gss.c
1 /*
2  * Neil Brown <neilb@cse.unsw.edu.au>
3  * J. Bruce Fields <bfields@umich.edu>
4  * Andy Adamson <andros@umich.edu>
5  * Dug Song <dugsong@monkey.org>
6  *
7  * RPCSEC_GSS server authentication.
8  * This implements RPCSEC_GSS as defined in rfc2203 (rpcsec_gss) and rfc2078
9  * (gssapi)
10  *
11  * The RPCSEC_GSS involves three stages:
12  *  1/ context creation
13  *  2/ data exchange
14  *  3/ context destruction
15  *
16  * Context creation is handled largely by upcalls to user-space.
17  *  In particular, GSS_Accept_sec_context is handled by an upcall
18  * Data exchange is handled entirely within the kernel
19  *  In particular, GSS_GetMIC, GSS_VerifyMIC, GSS_Seal, GSS_Unseal are in-kernel.
20  * Context destruction is handled in-kernel
21  *  GSS_Delete_sec_context is in-kernel
22  *
23  * Context creation is initiated by a RPCSEC_GSS_INIT request arriving.
24  * The context handle and gss_token are used as a key into the rpcsec_init cache.
25  * The content of this cache includes some of the outputs of GSS_Accept_sec_context,
26  * being major_status, minor_status, context_handle, reply_token.
27  * These are sent back to the client.
28  * Sequence window management is handled by the kernel.  The window size if currently
29  * a compile time constant.
30  *
31  * When user-space is happy that a context is established, it places an entry
32  * in the rpcsec_context cache. The key for this cache is the context_handle.
33  * The content includes:
34  *   uid/gidlist - for determining access rights
35  *   mechanism type
36  *   mechanism specific information, such as a key
37  *
38  */
39
40 #include <linux/slab.h>
41 #include <linux/types.h>
42 #include <linux/module.h>
43 #include <linux/pagemap.h>
44
45 #include <linux/sunrpc/auth_gss.h>
46 #include <linux/sunrpc/gss_err.h>
47 #include <linux/sunrpc/svcauth.h>
48 #include <linux/sunrpc/svcauth_gss.h>
49 #include <linux/sunrpc/cache.h>
50
51 #ifdef RPC_DEBUG
52 # define RPCDBG_FACILITY        RPCDBG_AUTH
53 #endif
54
55 /* The rpcsec_init cache is used for mapping RPCSEC_GSS_{,CONT_}INIT requests
56  * into replies.
57  *
58  * Key is context handle (\x if empty) and gss_token.
59  * Content is major_status minor_status (integers) context_handle, reply_token.
60  *
61  */
62
63 static int netobj_equal(struct xdr_netobj *a, struct xdr_netobj *b)
64 {
65         return a->len == b->len && 0 == memcmp(a->data, b->data, a->len);
66 }
67
68 #define RSI_HASHBITS    6
69 #define RSI_HASHMAX     (1<<RSI_HASHBITS)
70
71 struct rsi {
72         struct cache_head       h;
73         struct xdr_netobj       in_handle, in_token;
74         struct xdr_netobj       out_handle, out_token;
75         int                     major_status, minor_status;
76 };
77
78 static struct cache_head *rsi_table[RSI_HASHMAX];
79 static struct cache_detail rsi_cache;
80 static struct rsi *rsi_update(struct rsi *new, struct rsi *old);
81 static struct rsi *rsi_lookup(struct rsi *item);
82
83 static void rsi_free(struct rsi *rsii)
84 {
85         kfree(rsii->in_handle.data);
86         kfree(rsii->in_token.data);
87         kfree(rsii->out_handle.data);
88         kfree(rsii->out_token.data);
89 }
90
91 static void rsi_put(struct kref *ref)
92 {
93         struct rsi *rsii = container_of(ref, struct rsi, h.ref);
94         rsi_free(rsii);
95         kfree(rsii);
96 }
97
98 static inline int rsi_hash(struct rsi *item)
99 {
100         return hash_mem(item->in_handle.data, item->in_handle.len, RSI_HASHBITS)
101              ^ hash_mem(item->in_token.data, item->in_token.len, RSI_HASHBITS);
102 }
103
104 static int rsi_match(struct cache_head *a, struct cache_head *b)
105 {
106         struct rsi *item = container_of(a, struct rsi, h);
107         struct rsi *tmp = container_of(b, struct rsi, h);
108         return netobj_equal(&item->in_handle, &tmp->in_handle) &&
109                netobj_equal(&item->in_token, &tmp->in_token);
110 }
111
112 static int dup_to_netobj(struct xdr_netobj *dst, char *src, int len)
113 {
114         dst->len = len;
115         dst->data = (len ? kmemdup(src, len, GFP_KERNEL) : NULL);
116         if (len && !dst->data)
117                 return -ENOMEM;
118         return 0;
119 }
120
121 static inline int dup_netobj(struct xdr_netobj *dst, struct xdr_netobj *src)
122 {
123         return dup_to_netobj(dst, src->data, src->len);
124 }
125
126 static void rsi_init(struct cache_head *cnew, struct cache_head *citem)
127 {
128         struct rsi *new = container_of(cnew, struct rsi, h);
129         struct rsi *item = container_of(citem, struct rsi, h);
130
131         new->out_handle.data = NULL;
132         new->out_handle.len = 0;
133         new->out_token.data = NULL;
134         new->out_token.len = 0;
135         new->in_handle.len = item->in_handle.len;
136         item->in_handle.len = 0;
137         new->in_token.len = item->in_token.len;
138         item->in_token.len = 0;
139         new->in_handle.data = item->in_handle.data;
140         item->in_handle.data = NULL;
141         new->in_token.data = item->in_token.data;
142         item->in_token.data = NULL;
143 }
144
145 static void update_rsi(struct cache_head *cnew, struct cache_head *citem)
146 {
147         struct rsi *new = container_of(cnew, struct rsi, h);
148         struct rsi *item = container_of(citem, struct rsi, h);
149
150         BUG_ON(new->out_handle.data || new->out_token.data);
151         new->out_handle.len = item->out_handle.len;
152         item->out_handle.len = 0;
153         new->out_token.len = item->out_token.len;
154         item->out_token.len = 0;
155         new->out_handle.data = item->out_handle.data;
156         item->out_handle.data = NULL;
157         new->out_token.data = item->out_token.data;
158         item->out_token.data = NULL;
159
160         new->major_status = item->major_status;
161         new->minor_status = item->minor_status;
162 }
163
164 static struct cache_head *rsi_alloc(void)
165 {
166         struct rsi *rsii = kmalloc(sizeof(*rsii), GFP_KERNEL);
167         if (rsii)
168                 return &rsii->h;
169         else
170                 return NULL;
171 }
172
173 static void rsi_request(struct cache_detail *cd,
174                        struct cache_head *h,
175                        char **bpp, int *blen)
176 {
177         struct rsi *rsii = container_of(h, struct rsi, h);
178
179         qword_addhex(bpp, blen, rsii->in_handle.data, rsii->in_handle.len);
180         qword_addhex(bpp, blen, rsii->in_token.data, rsii->in_token.len);
181         (*bpp)[-1] = '\n';
182 }
183
184 static int rsi_upcall(struct cache_detail *cd, struct cache_head *h)
185 {
186         return sunrpc_cache_pipe_upcall(cd, h, rsi_request);
187 }
188
189
190 static int rsi_parse(struct cache_detail *cd,
191                     char *mesg, int mlen)
192 {
193         /* context token expiry major minor context token */
194         char *buf = mesg;
195         char *ep;
196         int len;
197         struct rsi rsii, *rsip = NULL;
198         time_t expiry;
199         int status = -EINVAL;
200
201         memset(&rsii, 0, sizeof(rsii));
202         /* handle */
203         len = qword_get(&mesg, buf, mlen);
204         if (len < 0)
205                 goto out;
206         status = -ENOMEM;
207         if (dup_to_netobj(&rsii.in_handle, buf, len))
208                 goto out;
209
210         /* token */
211         len = qword_get(&mesg, buf, mlen);
212         status = -EINVAL;
213         if (len < 0)
214                 goto out;
215         status = -ENOMEM;
216         if (dup_to_netobj(&rsii.in_token, buf, len))
217                 goto out;
218
219         rsip = rsi_lookup(&rsii);
220         if (!rsip)
221                 goto out;
222
223         rsii.h.flags = 0;
224         /* expiry */
225         expiry = get_expiry(&mesg);
226         status = -EINVAL;
227         if (expiry == 0)
228                 goto out;
229
230         /* major/minor */
231         len = qword_get(&mesg, buf, mlen);
232         if (len <= 0)
233                 goto out;
234         rsii.major_status = simple_strtoul(buf, &ep, 10);
235         if (*ep)
236                 goto out;
237         len = qword_get(&mesg, buf, mlen);
238         if (len <= 0)
239                 goto out;
240         rsii.minor_status = simple_strtoul(buf, &ep, 10);
241         if (*ep)
242                 goto out;
243
244         /* out_handle */
245         len = qword_get(&mesg, buf, mlen);
246         if (len < 0)
247                 goto out;
248         status = -ENOMEM;
249         if (dup_to_netobj(&rsii.out_handle, buf, len))
250                 goto out;
251
252         /* out_token */
253         len = qword_get(&mesg, buf, mlen);
254         status = -EINVAL;
255         if (len < 0)
256                 goto out;
257         status = -ENOMEM;
258         if (dup_to_netobj(&rsii.out_token, buf, len))
259                 goto out;
260         rsii.h.expiry_time = expiry;
261         rsip = rsi_update(&rsii, rsip);
262         status = 0;
263 out:
264         rsi_free(&rsii);
265         if (rsip)
266                 cache_put(&rsip->h, &rsi_cache);
267         else
268                 status = -ENOMEM;
269         return status;
270 }
271
272 static struct cache_detail rsi_cache = {
273         .owner          = THIS_MODULE,
274         .hash_size      = RSI_HASHMAX,
275         .hash_table     = rsi_table,
276         .name           = "auth.rpcsec.init",
277         .cache_put      = rsi_put,
278         .cache_upcall   = rsi_upcall,
279         .cache_parse    = rsi_parse,
280         .match          = rsi_match,
281         .init           = rsi_init,
282         .update         = update_rsi,
283         .alloc          = rsi_alloc,
284 };
285
286 static struct rsi *rsi_lookup(struct rsi *item)
287 {
288         struct cache_head *ch;
289         int hash = rsi_hash(item);
290
291         ch = sunrpc_cache_lookup(&rsi_cache, &item->h, hash);
292         if (ch)
293                 return container_of(ch, struct rsi, h);
294         else
295                 return NULL;
296 }
297
298 static struct rsi *rsi_update(struct rsi *new, struct rsi *old)
299 {
300         struct cache_head *ch;
301         int hash = rsi_hash(new);
302
303         ch = sunrpc_cache_update(&rsi_cache, &new->h,
304                                  &old->h, hash);
305         if (ch)
306                 return container_of(ch, struct rsi, h);
307         else
308                 return NULL;
309 }
310
311
312 /*
313  * The rpcsec_context cache is used to store a context that is
314  * used in data exchange.
315  * The key is a context handle. The content is:
316  *  uid, gidlist, mechanism, service-set, mech-specific-data
317  */
318
319 #define RSC_HASHBITS    10
320 #define RSC_HASHMAX     (1<<RSC_HASHBITS)
321
322 #define GSS_SEQ_WIN     128
323
324 struct gss_svc_seq_data {
325         /* highest seq number seen so far: */
326         int                     sd_max;
327         /* for i such that sd_max-GSS_SEQ_WIN < i <= sd_max, the i-th bit of
328          * sd_win is nonzero iff sequence number i has been seen already: */
329         unsigned long           sd_win[GSS_SEQ_WIN/BITS_PER_LONG];
330         spinlock_t              sd_lock;
331 };
332
333 struct rsc {
334         struct cache_head       h;
335         struct xdr_netobj       handle;
336         struct svc_cred         cred;
337         struct gss_svc_seq_data seqdata;
338         struct gss_ctx          *mechctx;
339         char                    *client_name;
340 };
341
342 static struct cache_head *rsc_table[RSC_HASHMAX];
343 static struct cache_detail rsc_cache;
344 static struct rsc *rsc_update(struct rsc *new, struct rsc *old);
345 static struct rsc *rsc_lookup(struct rsc *item);
346
347 static void rsc_free(struct rsc *rsci)
348 {
349         kfree(rsci->handle.data);
350         if (rsci->mechctx)
351                 gss_delete_sec_context(&rsci->mechctx);
352         if (rsci->cred.cr_group_info)
353                 put_group_info(rsci->cred.cr_group_info);
354         kfree(rsci->client_name);
355 }
356
357 static void rsc_put(struct kref *ref)
358 {
359         struct rsc *rsci = container_of(ref, struct rsc, h.ref);
360
361         rsc_free(rsci);
362         kfree(rsci);
363 }
364
365 static inline int
366 rsc_hash(struct rsc *rsci)
367 {
368         return hash_mem(rsci->handle.data, rsci->handle.len, RSC_HASHBITS);
369 }
370
371 static int
372 rsc_match(struct cache_head *a, struct cache_head *b)
373 {
374         struct rsc *new = container_of(a, struct rsc, h);
375         struct rsc *tmp = container_of(b, struct rsc, h);
376
377         return netobj_equal(&new->handle, &tmp->handle);
378 }
379
380 static void
381 rsc_init(struct cache_head *cnew, struct cache_head *ctmp)
382 {
383         struct rsc *new = container_of(cnew, struct rsc, h);
384         struct rsc *tmp = container_of(ctmp, struct rsc, h);
385
386         new->handle.len = tmp->handle.len;
387         tmp->handle.len = 0;
388         new->handle.data = tmp->handle.data;
389         tmp->handle.data = NULL;
390         new->mechctx = NULL;
391         new->cred.cr_group_info = NULL;
392         new->client_name = NULL;
393 }
394
395 static void
396 update_rsc(struct cache_head *cnew, struct cache_head *ctmp)
397 {
398         struct rsc *new = container_of(cnew, struct rsc, h);
399         struct rsc *tmp = container_of(ctmp, struct rsc, h);
400
401         new->mechctx = tmp->mechctx;
402         tmp->mechctx = NULL;
403         memset(&new->seqdata, 0, sizeof(new->seqdata));
404         spin_lock_init(&new->seqdata.sd_lock);
405         new->cred = tmp->cred;
406         tmp->cred.cr_group_info = NULL;
407         new->client_name = tmp->client_name;
408         tmp->client_name = NULL;
409 }
410
411 static struct cache_head *
412 rsc_alloc(void)
413 {
414         struct rsc *rsci = kmalloc(sizeof(*rsci), GFP_KERNEL);
415         if (rsci)
416                 return &rsci->h;
417         else
418                 return NULL;
419 }
420
421 static int rsc_parse(struct cache_detail *cd,
422                      char *mesg, int mlen)
423 {
424         /* contexthandle expiry [ uid gid N <n gids> mechname ...mechdata... ] */
425         char *buf = mesg;
426         int len, rv;
427         struct rsc rsci, *rscp = NULL;
428         time_t expiry;
429         int status = -EINVAL;
430         struct gss_api_mech *gm = NULL;
431
432         memset(&rsci, 0, sizeof(rsci));
433         /* context handle */
434         len = qword_get(&mesg, buf, mlen);
435         if (len < 0) goto out;
436         status = -ENOMEM;
437         if (dup_to_netobj(&rsci.handle, buf, len))
438                 goto out;
439
440         rsci.h.flags = 0;
441         /* expiry */
442         expiry = get_expiry(&mesg);
443         status = -EINVAL;
444         if (expiry == 0)
445                 goto out;
446
447         rscp = rsc_lookup(&rsci);
448         if (!rscp)
449                 goto out;
450
451         /* uid, or NEGATIVE */
452         rv = get_int(&mesg, &rsci.cred.cr_uid);
453         if (rv == -EINVAL)
454                 goto out;
455         if (rv == -ENOENT)
456                 set_bit(CACHE_NEGATIVE, &rsci.h.flags);
457         else {
458                 int N, i;
459
460                 /* gid */
461                 if (get_int(&mesg, &rsci.cred.cr_gid))
462                         goto out;
463
464                 /* number of additional gid's */
465                 if (get_int(&mesg, &N))
466                         goto out;
467                 status = -ENOMEM;
468                 rsci.cred.cr_group_info = groups_alloc(N);
469                 if (rsci.cred.cr_group_info == NULL)
470                         goto out;
471
472                 /* gid's */
473                 status = -EINVAL;
474                 for (i=0; i<N; i++) {
475                         gid_t gid;
476                         if (get_int(&mesg, &gid))
477                                 goto out;
478                         GROUP_AT(rsci.cred.cr_group_info, i) = gid;
479                 }
480                 groups_sort(rsci.cred.cr_group_info);
481
482                 /* mech name */
483                 len = qword_get(&mesg, buf, mlen);
484                 if (len < 0)
485                         goto out;
486                 gm = gss_mech_get_by_name(buf);
487                 status = -EOPNOTSUPP;
488                 if (!gm)
489                         goto out;
490
491                 status = -EINVAL;
492                 /* mech-specific data: */
493                 len = qword_get(&mesg, buf, mlen);
494                 if (len < 0)
495                         goto out;
496                 status = gss_import_sec_context(buf, len, gm, &rsci.mechctx, GFP_KERNEL);
497                 if (status)
498                         goto out;
499
500                 /* get client name */
501                 len = qword_get(&mesg, buf, mlen);
502                 if (len > 0) {
503                         rsci.client_name = kstrdup(buf, GFP_KERNEL);
504                         if (!rsci.client_name)
505                                 goto out;
506                 }
507
508         }
509         rsci.h.expiry_time = expiry;
510         rscp = rsc_update(&rsci, rscp);
511         status = 0;
512 out:
513         gss_mech_put(gm);
514         rsc_free(&rsci);
515         if (rscp)
516                 cache_put(&rscp->h, &rsc_cache);
517         else
518                 status = -ENOMEM;
519         return status;
520 }
521
522 static struct cache_detail rsc_cache = {
523         .owner          = THIS_MODULE,
524         .hash_size      = RSC_HASHMAX,
525         .hash_table     = rsc_table,
526         .name           = "auth.rpcsec.context",
527         .cache_put      = rsc_put,
528         .cache_parse    = rsc_parse,
529         .match          = rsc_match,
530         .init           = rsc_init,
531         .update         = update_rsc,
532         .alloc          = rsc_alloc,
533 };
534
535 static struct rsc *rsc_lookup(struct rsc *item)
536 {
537         struct cache_head *ch;
538         int hash = rsc_hash(item);
539
540         ch = sunrpc_cache_lookup(&rsc_cache, &item->h, hash);
541         if (ch)
542                 return container_of(ch, struct rsc, h);
543         else
544                 return NULL;
545 }
546
547 static struct rsc *rsc_update(struct rsc *new, struct rsc *old)
548 {
549         struct cache_head *ch;
550         int hash = rsc_hash(new);
551
552         ch = sunrpc_cache_update(&rsc_cache, &new->h,
553                                  &old->h, hash);
554         if (ch)
555                 return container_of(ch, struct rsc, h);
556         else
557                 return NULL;
558 }
559
560
561 static struct rsc *
562 gss_svc_searchbyctx(struct xdr_netobj *handle)
563 {
564         struct rsc rsci;
565         struct rsc *found;
566
567         memset(&rsci, 0, sizeof(rsci));
568         if (dup_to_netobj(&rsci.handle, handle->data, handle->len))
569                 return NULL;
570         found = rsc_lookup(&rsci);
571         rsc_free(&rsci);
572         if (!found)
573                 return NULL;
574         if (cache_check(&rsc_cache, &found->h, NULL))
575                 return NULL;
576         return found;
577 }
578
579 /* Implements sequence number algorithm as specified in RFC 2203. */
580 static int
581 gss_check_seq_num(struct rsc *rsci, int seq_num)
582 {
583         struct gss_svc_seq_data *sd = &rsci->seqdata;
584
585         spin_lock(&sd->sd_lock);
586         if (seq_num > sd->sd_max) {
587                 if (seq_num >= sd->sd_max + GSS_SEQ_WIN) {
588                         memset(sd->sd_win,0,sizeof(sd->sd_win));
589                         sd->sd_max = seq_num;
590                 } else while (sd->sd_max < seq_num) {
591                         sd->sd_max++;
592                         __clear_bit(sd->sd_max % GSS_SEQ_WIN, sd->sd_win);
593                 }
594                 __set_bit(seq_num % GSS_SEQ_WIN, sd->sd_win);
595                 goto ok;
596         } else if (seq_num <= sd->sd_max - GSS_SEQ_WIN) {
597                 goto drop;
598         }
599         /* sd_max - GSS_SEQ_WIN < seq_num <= sd_max */
600         if (__test_and_set_bit(seq_num % GSS_SEQ_WIN, sd->sd_win))
601                 goto drop;
602 ok:
603         spin_unlock(&sd->sd_lock);
604         return 1;
605 drop:
606         spin_unlock(&sd->sd_lock);
607         return 0;
608 }
609
610 static inline u32 round_up_to_quad(u32 i)
611 {
612         return (i + 3 ) & ~3;
613 }
614
615 static inline int
616 svc_safe_getnetobj(struct kvec *argv, struct xdr_netobj *o)
617 {
618         int l;
619
620         if (argv->iov_len < 4)
621                 return -1;
622         o->len = svc_getnl(argv);
623         l = round_up_to_quad(o->len);
624         if (argv->iov_len < l)
625                 return -1;
626         o->data = argv->iov_base;
627         argv->iov_base += l;
628         argv->iov_len -= l;
629         return 0;
630 }
631
632 static inline int
633 svc_safe_putnetobj(struct kvec *resv, struct xdr_netobj *o)
634 {
635         u8 *p;
636
637         if (resv->iov_len + 4 > PAGE_SIZE)
638                 return -1;
639         svc_putnl(resv, o->len);
640         p = resv->iov_base + resv->iov_len;
641         resv->iov_len += round_up_to_quad(o->len);
642         if (resv->iov_len > PAGE_SIZE)
643                 return -1;
644         memcpy(p, o->data, o->len);
645         memset(p + o->len, 0, round_up_to_quad(o->len) - o->len);
646         return 0;
647 }
648
649 /*
650  * Verify the checksum on the header and return SVC_OK on success.
651  * Otherwise, return SVC_DROP (in the case of a bad sequence number)
652  * or return SVC_DENIED and indicate error in authp.
653  */
654 static int
655 gss_verify_header(struct svc_rqst *rqstp, struct rsc *rsci,
656                   __be32 *rpcstart, struct rpc_gss_wire_cred *gc, __be32 *authp)
657 {
658         struct gss_ctx          *ctx_id = rsci->mechctx;
659         struct xdr_buf          rpchdr;
660         struct xdr_netobj       checksum;
661         u32                     flavor = 0;
662         struct kvec             *argv = &rqstp->rq_arg.head[0];
663         struct kvec             iov;
664
665         /* data to compute the checksum over: */
666         iov.iov_base = rpcstart;
667         iov.iov_len = (u8 *)argv->iov_base - (u8 *)rpcstart;
668         xdr_buf_from_iov(&iov, &rpchdr);
669
670         *authp = rpc_autherr_badverf;
671         if (argv->iov_len < 4)
672                 return SVC_DENIED;
673         flavor = svc_getnl(argv);
674         if (flavor != RPC_AUTH_GSS)
675                 return SVC_DENIED;
676         if (svc_safe_getnetobj(argv, &checksum))
677                 return SVC_DENIED;
678
679         if (rqstp->rq_deferred) /* skip verification of revisited request */
680                 return SVC_OK;
681         if (gss_verify_mic(ctx_id, &rpchdr, &checksum) != GSS_S_COMPLETE) {
682                 *authp = rpcsec_gsserr_credproblem;
683                 return SVC_DENIED;
684         }
685
686         if (gc->gc_seq > MAXSEQ) {
687                 dprintk("RPC:       svcauth_gss: discarding request with "
688                                 "large sequence number %d\n", gc->gc_seq);
689                 *authp = rpcsec_gsserr_ctxproblem;
690                 return SVC_DENIED;
691         }
692         if (!gss_check_seq_num(rsci, gc->gc_seq)) {
693                 dprintk("RPC:       svcauth_gss: discarding request with "
694                                 "old sequence number %d\n", gc->gc_seq);
695                 return SVC_DROP;
696         }
697         return SVC_OK;
698 }
699
700 static int
701 gss_write_null_verf(struct svc_rqst *rqstp)
702 {
703         __be32     *p;
704
705         svc_putnl(rqstp->rq_res.head, RPC_AUTH_NULL);
706         p = rqstp->rq_res.head->iov_base + rqstp->rq_res.head->iov_len;
707         /* don't really need to check if head->iov_len > PAGE_SIZE ... */
708         *p++ = 0;
709         if (!xdr_ressize_check(rqstp, p))
710                 return -1;
711         return 0;
712 }
713
714 static int
715 gss_write_verf(struct svc_rqst *rqstp, struct gss_ctx *ctx_id, u32 seq)
716 {
717         __be32                  xdr_seq;
718         u32                     maj_stat;
719         struct xdr_buf          verf_data;
720         struct xdr_netobj       mic;
721         __be32                  *p;
722         struct kvec             iov;
723
724         svc_putnl(rqstp->rq_res.head, RPC_AUTH_GSS);
725         xdr_seq = htonl(seq);
726
727         iov.iov_base = &xdr_seq;
728         iov.iov_len = sizeof(xdr_seq);
729         xdr_buf_from_iov(&iov, &verf_data);
730         p = rqstp->rq_res.head->iov_base + rqstp->rq_res.head->iov_len;
731         mic.data = (u8 *)(p + 1);
732         maj_stat = gss_get_mic(ctx_id, &verf_data, &mic);
733         if (maj_stat != GSS_S_COMPLETE)
734                 return -1;
735         *p++ = htonl(mic.len);
736         memset((u8 *)p + mic.len, 0, round_up_to_quad(mic.len) - mic.len);
737         p += XDR_QUADLEN(mic.len);
738         if (!xdr_ressize_check(rqstp, p))
739                 return -1;
740         return 0;
741 }
742
743 struct gss_domain {
744         struct auth_domain      h;
745         u32                     pseudoflavor;
746 };
747
748 static struct auth_domain *
749 find_gss_auth_domain(struct gss_ctx *ctx, u32 svc)
750 {
751         char *name;
752
753         name = gss_service_to_auth_domain_name(ctx->mech_type, svc);
754         if (!name)
755                 return NULL;
756         return auth_domain_find(name);
757 }
758
759 static struct auth_ops svcauthops_gss;
760
761 u32 svcauth_gss_flavor(struct auth_domain *dom)
762 {
763         struct gss_domain *gd = container_of(dom, struct gss_domain, h);
764
765         return gd->pseudoflavor;
766 }
767
768 EXPORT_SYMBOL_GPL(svcauth_gss_flavor);
769
770 int
771 svcauth_gss_register_pseudoflavor(u32 pseudoflavor, char * name)
772 {
773         struct gss_domain       *new;
774         struct auth_domain      *test;
775         int                     stat = -ENOMEM;
776
777         new = kmalloc(sizeof(*new), GFP_KERNEL);
778         if (!new)
779                 goto out;
780         kref_init(&new->h.ref);
781         new->h.name = kstrdup(name, GFP_KERNEL);
782         if (!new->h.name)
783                 goto out_free_dom;
784         new->h.flavour = &svcauthops_gss;
785         new->pseudoflavor = pseudoflavor;
786
787         stat = 0;
788         test = auth_domain_lookup(name, &new->h);
789         if (test != &new->h) { /* Duplicate registration */
790                 auth_domain_put(test);
791                 kfree(new->h.name);
792                 goto out_free_dom;
793         }
794         return 0;
795
796 out_free_dom:
797         kfree(new);
798 out:
799         return stat;
800 }
801
802 EXPORT_SYMBOL_GPL(svcauth_gss_register_pseudoflavor);
803
804 static inline int
805 read_u32_from_xdr_buf(struct xdr_buf *buf, int base, u32 *obj)
806 {
807         __be32  raw;
808         int     status;
809
810         status = read_bytes_from_xdr_buf(buf, base, &raw, sizeof(*obj));
811         if (status)
812                 return status;
813         *obj = ntohl(raw);
814         return 0;
815 }
816
817 /* It would be nice if this bit of code could be shared with the client.
818  * Obstacles:
819  *      The client shouldn't malloc(), would have to pass in own memory.
820  *      The server uses base of head iovec as read pointer, while the
821  *      client uses separate pointer. */
822 static int
823 unwrap_integ_data(struct xdr_buf *buf, u32 seq, struct gss_ctx *ctx)
824 {
825         int stat = -EINVAL;
826         u32 integ_len, maj_stat;
827         struct xdr_netobj mic;
828         struct xdr_buf integ_buf;
829
830         integ_len = svc_getnl(&buf->head[0]);
831         if (integ_len & 3)
832                 return stat;
833         if (integ_len > buf->len)
834                 return stat;
835         if (xdr_buf_subsegment(buf, &integ_buf, 0, integ_len))
836                 BUG();
837         /* copy out mic... */
838         if (read_u32_from_xdr_buf(buf, integ_len, &mic.len))
839                 BUG();
840         if (mic.len > RPC_MAX_AUTH_SIZE)
841                 return stat;
842         mic.data = kmalloc(mic.len, GFP_KERNEL);
843         if (!mic.data)
844                 return stat;
845         if (read_bytes_from_xdr_buf(buf, integ_len + 4, mic.data, mic.len))
846                 goto out;
847         maj_stat = gss_verify_mic(ctx, &integ_buf, &mic);
848         if (maj_stat != GSS_S_COMPLETE)
849                 goto out;
850         if (svc_getnl(&buf->head[0]) != seq)
851                 goto out;
852         stat = 0;
853 out:
854         kfree(mic.data);
855         return stat;
856 }
857
858 static inline int
859 total_buf_len(struct xdr_buf *buf)
860 {
861         return buf->head[0].iov_len + buf->page_len + buf->tail[0].iov_len;
862 }
863
864 static void
865 fix_priv_head(struct xdr_buf *buf, int pad)
866 {
867         if (buf->page_len == 0) {
868                 /* We need to adjust head and buf->len in tandem in this
869                  * case to make svc_defer() work--it finds the original
870                  * buffer start using buf->len - buf->head[0].iov_len. */
871                 buf->head[0].iov_len -= pad;
872         }
873 }
874
875 static int
876 unwrap_priv_data(struct svc_rqst *rqstp, struct xdr_buf *buf, u32 seq, struct gss_ctx *ctx)
877 {
878         u32 priv_len, maj_stat;
879         int pad, saved_len, remaining_len, offset;
880
881         rqstp->rq_splice_ok = 0;
882
883         priv_len = svc_getnl(&buf->head[0]);
884         if (rqstp->rq_deferred) {
885                 /* Already decrypted last time through! The sequence number
886                  * check at out_seq is unnecessary but harmless: */
887                 goto out_seq;
888         }
889         /* buf->len is the number of bytes from the original start of the
890          * request to the end, where head[0].iov_len is just the bytes
891          * not yet read from the head, so these two values are different: */
892         remaining_len = total_buf_len(buf);
893         if (priv_len > remaining_len)
894                 return -EINVAL;
895         pad = remaining_len - priv_len;
896         buf->len -= pad;
897         fix_priv_head(buf, pad);
898
899         /* Maybe it would be better to give gss_unwrap a length parameter: */
900         saved_len = buf->len;
901         buf->len = priv_len;
902         maj_stat = gss_unwrap(ctx, 0, buf);
903         pad = priv_len - buf->len;
904         buf->len = saved_len;
905         buf->len -= pad;
906         /* The upper layers assume the buffer is aligned on 4-byte boundaries.
907          * In the krb5p case, at least, the data ends up offset, so we need to
908          * move it around. */
909         /* XXX: This is very inefficient.  It would be better to either do
910          * this while we encrypt, or maybe in the receive code, if we can peak
911          * ahead and work out the service and mechanism there. */
912         offset = buf->head[0].iov_len % 4;
913         if (offset) {
914                 buf->buflen = RPCSVC_MAXPAYLOAD;
915                 xdr_shift_buf(buf, offset);
916                 fix_priv_head(buf, pad);
917         }
918         if (maj_stat != GSS_S_COMPLETE)
919                 return -EINVAL;
920 out_seq:
921         if (svc_getnl(&buf->head[0]) != seq)
922                 return -EINVAL;
923         return 0;
924 }
925
926 struct gss_svc_data {
927         /* decoded gss client cred: */
928         struct rpc_gss_wire_cred        clcred;
929         /* save a pointer to the beginning of the encoded verifier,
930          * for use in encryption/checksumming in svcauth_gss_release: */
931         __be32                          *verf_start;
932         struct rsc                      *rsci;
933 };
934
935 char *svc_gss_principal(struct svc_rqst *rqstp)
936 {
937         struct gss_svc_data *gd = (struct gss_svc_data *)rqstp->rq_auth_data;
938
939         if (gd && gd->rsci)
940                 return gd->rsci->client_name;
941         return NULL;
942 }
943 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_gss_principal);
944
945 static int
946 svcauth_gss_set_client(struct svc_rqst *rqstp)
947 {
948         struct gss_svc_data *svcdata = rqstp->rq_auth_data;
949         struct rsc *rsci = svcdata->rsci;
950         struct rpc_gss_wire_cred *gc = &svcdata->clcred;
951         int stat;
952
953         /*
954          * A gss export can be specified either by:
955          *      export  *(sec=krb5,rw)
956          * or by
957          *      export gss/krb5(rw)
958          * The latter is deprecated; but for backwards compatibility reasons
959          * the nfsd code will still fall back on trying it if the former
960          * doesn't work; so we try to make both available to nfsd, below.
961          */
962         rqstp->rq_gssclient = find_gss_auth_domain(rsci->mechctx, gc->gc_svc);
963         if (rqstp->rq_gssclient == NULL)
964                 return SVC_DENIED;
965         stat = svcauth_unix_set_client(rqstp);
966         if (stat == SVC_DROP || stat == SVC_CLOSE)
967                 return stat;
968         return SVC_OK;
969 }
970
971 static inline int
972 gss_write_init_verf(struct svc_rqst *rqstp, struct rsi *rsip)
973 {
974         struct rsc *rsci;
975         int        rc;
976
977         if (rsip->major_status != GSS_S_COMPLETE)
978                 return gss_write_null_verf(rqstp);
979         rsci = gss_svc_searchbyctx(&rsip->out_handle);
980         if (rsci == NULL) {
981                 rsip->major_status = GSS_S_NO_CONTEXT;
982                 return gss_write_null_verf(rqstp);
983         }
984         rc = gss_write_verf(rqstp, rsci->mechctx, GSS_SEQ_WIN);
985         cache_put(&rsci->h, &rsc_cache);
986         return rc;
987 }
988
989 /*
990  * Having read the cred already and found we're in the context
991  * initiation case, read the verifier and initiate (or check the results
992  * of) upcalls to userspace for help with context initiation.  If
993  * the upcall results are available, write the verifier and result.
994  * Otherwise, drop the request pending an answer to the upcall.
995  */
996 static int svcauth_gss_handle_init(struct svc_rqst *rqstp,
997                         struct rpc_gss_wire_cred *gc, __be32 *authp)
998 {
999         struct kvec *argv = &rqstp->rq_arg.head[0];
1000         struct kvec *resv = &rqstp->rq_res.head[0];
1001         struct xdr_netobj tmpobj;
1002         struct rsi *rsip, rsikey;
1003         int ret;
1004
1005         /* Read the verifier; should be NULL: */
1006         *authp = rpc_autherr_badverf;
1007         if (argv->iov_len < 2 * 4)
1008                 return SVC_DENIED;
1009         if (svc_getnl(argv) != RPC_AUTH_NULL)
1010                 return SVC_DENIED;
1011         if (svc_getnl(argv) != 0)
1012                 return SVC_DENIED;
1013
1014         /* Martial context handle and token for upcall: */
1015         *authp = rpc_autherr_badcred;
1016         if (gc->gc_proc == RPC_GSS_PROC_INIT && gc->gc_ctx.len != 0)
1017                 return SVC_DENIED;
1018         memset(&rsikey, 0, sizeof(rsikey));
1019         if (dup_netobj(&rsikey.in_handle, &gc->gc_ctx))
1020                 return SVC_CLOSE;
1021         *authp = rpc_autherr_badverf;
1022         if (svc_safe_getnetobj(argv, &tmpobj)) {
1023                 kfree(rsikey.in_handle.data);
1024                 return SVC_DENIED;
1025         }
1026         if (dup_netobj(&rsikey.in_token, &tmpobj)) {
1027                 kfree(rsikey.in_handle.data);
1028                 return SVC_CLOSE;
1029         }
1030
1031         /* Perform upcall, or find upcall result: */
1032         rsip = rsi_lookup(&rsikey);
1033         rsi_free(&rsikey);
1034         if (!rsip)
1035                 return SVC_CLOSE;
1036         if (cache_check(&rsi_cache, &rsip->h, &rqstp->rq_chandle) < 0)
1037                 /* No upcall result: */
1038                 return SVC_CLOSE;
1039
1040         ret = SVC_CLOSE;
1041         /* Got an answer to the upcall; use it: */
1042         if (gss_write_init_verf(rqstp, rsip))
1043                 goto out;
1044         if (resv->iov_len + 4 > PAGE_SIZE)
1045                 goto out;
1046         svc_putnl(resv, RPC_SUCCESS);
1047         if (svc_safe_putnetobj(resv, &rsip->out_handle))
1048                 goto out;
1049         if (resv->iov_len + 3 * 4 > PAGE_SIZE)
1050                 goto out;
1051         svc_putnl(resv, rsip->major_status);
1052         svc_putnl(resv, rsip->minor_status);
1053         svc_putnl(resv, GSS_SEQ_WIN);
1054         if (svc_safe_putnetobj(resv, &rsip->out_token))
1055                 goto out;
1056
1057         ret = SVC_COMPLETE;
1058 out:
1059         cache_put(&rsip->h, &rsi_cache);
1060         return ret;
1061 }
1062
1063 /*
1064  * Accept an rpcsec packet.
1065  * If context establishment, punt to user space
1066  * If data exchange, verify/decrypt
1067  * If context destruction, handle here
1068  * In the context establishment and destruction case we encode
1069  * response here and return SVC_COMPLETE.
1070  */
1071 static int
1072 svcauth_gss_accept(struct svc_rqst *rqstp, __be32 *authp)
1073 {
1074         struct kvec     *argv = &rqstp->rq_arg.head[0];
1075         struct kvec     *resv = &rqstp->rq_res.head[0];
1076         u32             crlen;
1077         struct gss_svc_data *svcdata = rqstp->rq_auth_data;
1078         struct rpc_gss_wire_cred *gc;
1079         struct rsc      *rsci = NULL;
1080         __be32          *rpcstart;
1081         __be32          *reject_stat = resv->iov_base + resv->iov_len;
1082         int             ret;
1083
1084         dprintk("RPC:       svcauth_gss: argv->iov_len = %zd\n",
1085                         argv->iov_len);
1086
1087         *authp = rpc_autherr_badcred;
1088         if (!svcdata)
1089                 svcdata = kmalloc(sizeof(*svcdata), GFP_KERNEL);
1090         if (!svcdata)
1091                 goto auth_err;
1092         rqstp->rq_auth_data = svcdata;
1093         svcdata->verf_start = NULL;
1094         svcdata->rsci = NULL;
1095         gc = &svcdata->clcred;
1096
1097         /* start of rpc packet is 7 u32's back from here:
1098          * xid direction rpcversion prog vers proc flavour
1099          */
1100         rpcstart = argv->iov_base;
1101         rpcstart -= 7;
1102
1103         /* credential is:
1104          *   version(==1), proc(0,1,2,3), seq, service (1,2,3), handle
1105          * at least 5 u32s, and is preceded by length, so that makes 6.
1106          */
1107
1108         if (argv->iov_len < 5 * 4)
1109                 goto auth_err;
1110         crlen = svc_getnl(argv);
1111         if (svc_getnl(argv) != RPC_GSS_VERSION)
1112                 goto auth_err;
1113         gc->gc_proc = svc_getnl(argv);
1114         gc->gc_seq = svc_getnl(argv);
1115         gc->gc_svc = svc_getnl(argv);
1116         if (svc_safe_getnetobj(argv, &gc->gc_ctx))
1117                 goto auth_err;
1118         if (crlen != round_up_to_quad(gc->gc_ctx.len) + 5 * 4)
1119                 goto auth_err;
1120
1121         if ((gc->gc_proc != RPC_GSS_PROC_DATA) && (rqstp->rq_proc != 0))
1122                 goto auth_err;
1123
1124         *authp = rpc_autherr_badverf;
1125         switch (gc->gc_proc) {
1126         case RPC_GSS_PROC_INIT:
1127         case RPC_GSS_PROC_CONTINUE_INIT:
1128                 return svcauth_gss_handle_init(rqstp, gc, authp);
1129         case RPC_GSS_PROC_DATA:
1130         case RPC_GSS_PROC_DESTROY:
1131                 /* Look up the context, and check the verifier: */
1132                 *authp = rpcsec_gsserr_credproblem;
1133                 rsci = gss_svc_searchbyctx(&gc->gc_ctx);
1134                 if (!rsci)
1135                         goto auth_err;
1136                 switch (gss_verify_header(rqstp, rsci, rpcstart, gc, authp)) {
1137                 case SVC_OK:
1138                         break;
1139                 case SVC_DENIED:
1140                         goto auth_err;
1141                 case SVC_DROP:
1142                         goto drop;
1143                 }
1144                 break;
1145         default:
1146                 *authp = rpc_autherr_rejectedcred;
1147                 goto auth_err;
1148         }
1149
1150         /* now act upon the command: */
1151         switch (gc->gc_proc) {
1152         case RPC_GSS_PROC_DESTROY:
1153                 if (gss_write_verf(rqstp, rsci->mechctx, gc->gc_seq))
1154                         goto auth_err;
1155                 rsci->h.expiry_time = seconds_since_boot();
1156                 set_bit(CACHE_NEGATIVE, &rsci->h.flags);
1157                 if (resv->iov_len + 4 > PAGE_SIZE)
1158                         goto drop;
1159                 svc_putnl(resv, RPC_SUCCESS);
1160                 goto complete;
1161         case RPC_GSS_PROC_DATA:
1162                 *authp = rpcsec_gsserr_ctxproblem;
1163                 svcdata->verf_start = resv->iov_base + resv->iov_len;
1164                 if (gss_write_verf(rqstp, rsci->mechctx, gc->gc_seq))
1165                         goto auth_err;
1166                 rqstp->rq_cred = rsci->cred;
1167                 get_group_info(rsci->cred.cr_group_info);
1168                 *authp = rpc_autherr_badcred;
1169                 switch (gc->gc_svc) {
1170                 case RPC_GSS_SVC_NONE:
1171                         break;
1172                 case RPC_GSS_SVC_INTEGRITY:
1173                         /* placeholders for length and seq. number: */
1174                         svc_putnl(resv, 0);
1175                         svc_putnl(resv, 0);
1176                         if (unwrap_integ_data(&rqstp->rq_arg,
1177                                         gc->gc_seq, rsci->mechctx))
1178                                 goto garbage_args;
1179                         break;
1180                 case RPC_GSS_SVC_PRIVACY:
1181                         /* placeholders for length and seq. number: */
1182                         svc_putnl(resv, 0);
1183                         svc_putnl(resv, 0);
1184                         if (unwrap_priv_data(rqstp, &rqstp->rq_arg,
1185                                         gc->gc_seq, rsci->mechctx))
1186                                 goto garbage_args;
1187                         break;
1188                 default:
1189                         goto auth_err;
1190                 }
1191                 svcdata->rsci = rsci;
1192                 cache_get(&rsci->h);
1193                 rqstp->rq_flavor = gss_svc_to_pseudoflavor(
1194                                         rsci->mechctx->mech_type, gc->gc_svc);
1195                 ret = SVC_OK;
1196                 goto out;
1197         }
1198 garbage_args:
1199         ret = SVC_GARBAGE;
1200         goto out;
1201 auth_err:
1202         /* Restore write pointer to its original value: */
1203         xdr_ressize_check(rqstp, reject_stat);
1204         ret = SVC_DENIED;
1205         goto out;
1206 complete:
1207         ret = SVC_COMPLETE;
1208         goto out;
1209 drop:
1210         ret = SVC_DROP;
1211 out:
1212         if (rsci)
1213                 cache_put(&rsci->h, &rsc_cache);
1214         return ret;
1215 }
1216
1217 static __be32 *
1218 svcauth_gss_prepare_to_wrap(struct xdr_buf *resbuf, struct gss_svc_data *gsd)
1219 {
1220         __be32 *p;
1221         u32 verf_len;
1222
1223         p = gsd->verf_start;
1224         gsd->verf_start = NULL;
1225
1226         /* If the reply stat is nonzero, don't wrap: */
1227         if (*(p-1) != rpc_success)
1228                 return NULL;
1229         /* Skip the verifier: */
1230         p += 1;
1231         verf_len = ntohl(*p++);
1232         p += XDR_QUADLEN(verf_len);
1233         /* move accept_stat to right place: */
1234         memcpy(p, p + 2, 4);
1235         /* Also don't wrap if the accept stat is nonzero: */
1236         if (*p != rpc_success) {
1237                 resbuf->head[0].iov_len -= 2 * 4;
1238                 return NULL;
1239         }
1240         p++;
1241         return p;
1242 }
1243
1244 static inline int
1245 svcauth_gss_wrap_resp_integ(struct svc_rqst *rqstp)
1246 {
1247         struct gss_svc_data *gsd = (struct gss_svc_data *)rqstp->rq_auth_data;
1248         struct rpc_gss_wire_cred *gc = &gsd->clcred;
1249         struct xdr_buf *resbuf = &rqstp->rq_res;
1250         struct xdr_buf integ_buf;
1251         struct xdr_netobj mic;
1252         struct kvec *resv;
1253         __be32 *p;
1254         int integ_offset, integ_len;
1255         int stat = -EINVAL;
1256
1257         p = svcauth_gss_prepare_to_wrap(resbuf, gsd);
1258         if (p == NULL)
1259                 goto out;
1260         integ_offset = (u8 *)(p + 1) - (u8 *)resbuf->head[0].iov_base;
1261         integ_len = resbuf->len - integ_offset;
1262         BUG_ON(integ_len % 4);
1263         *p++ = htonl(integ_len);
1264         *p++ = htonl(gc->gc_seq);
1265         if (xdr_buf_subsegment(resbuf, &integ_buf, integ_offset,
1266                                 integ_len))
1267                 BUG();
1268         if (resbuf->tail[0].iov_base == NULL) {
1269                 if (resbuf->head[0].iov_len + RPC_MAX_AUTH_SIZE > PAGE_SIZE)
1270                         goto out_err;
1271                 resbuf->tail[0].iov_base = resbuf->head[0].iov_base
1272                                                 + resbuf->head[0].iov_len;
1273                 resbuf->tail[0].iov_len = 0;
1274                 resv = &resbuf->tail[0];
1275         } else {
1276                 resv = &resbuf->tail[0];
1277         }
1278         mic.data = (u8 *)resv->iov_base + resv->iov_len + 4;
1279         if (gss_get_mic(gsd->rsci->mechctx, &integ_buf, &mic))
1280                 goto out_err;
1281         svc_putnl(resv, mic.len);
1282         memset(mic.data + mic.len, 0,
1283                         round_up_to_quad(mic.len) - mic.len);
1284         resv->iov_len += XDR_QUADLEN(mic.len) << 2;
1285         /* not strictly required: */
1286         resbuf->len += XDR_QUADLEN(mic.len) << 2;
1287         BUG_ON(resv->iov_len > PAGE_SIZE);
1288 out:
1289         stat = 0;
1290 out_err:
1291         return stat;
1292 }
1293
1294 static inline int
1295 svcauth_gss_wrap_resp_priv(struct svc_rqst *rqstp)
1296 {
1297         struct gss_svc_data *gsd = (struct gss_svc_data *)rqstp->rq_auth_data;
1298         struct rpc_gss_wire_cred *gc = &gsd->clcred;
1299         struct xdr_buf *resbuf = &rqstp->rq_res;
1300         struct page **inpages = NULL;
1301         __be32 *p, *len;
1302         int offset;
1303         int pad;
1304
1305         p = svcauth_gss_prepare_to_wrap(resbuf, gsd);
1306         if (p == NULL)
1307                 return 0;
1308         len = p++;
1309         offset = (u8 *)p - (u8 *)resbuf->head[0].iov_base;
1310         *p++ = htonl(gc->gc_seq);
1311         inpages = resbuf->pages;
1312         /* XXX: Would be better to write some xdr helper functions for
1313          * nfs{2,3,4}xdr.c that place the data right, instead of copying: */
1314
1315         /*
1316          * If there is currently tail data, make sure there is
1317          * room for the head, tail, and 2 * RPC_MAX_AUTH_SIZE in
1318          * the page, and move the current tail data such that
1319          * there is RPC_MAX_AUTH_SIZE slack space available in
1320          * both the head and tail.
1321          */
1322         if (resbuf->tail[0].iov_base) {
1323                 BUG_ON(resbuf->tail[0].iov_base >= resbuf->head[0].iov_base
1324                                                         + PAGE_SIZE);
1325                 BUG_ON(resbuf->tail[0].iov_base < resbuf->head[0].iov_base);
1326                 if (resbuf->tail[0].iov_len + resbuf->head[0].iov_len
1327                                 + 2 * RPC_MAX_AUTH_SIZE > PAGE_SIZE)
1328                         return -ENOMEM;
1329                 memmove(resbuf->tail[0].iov_base + RPC_MAX_AUTH_SIZE,
1330                         resbuf->tail[0].iov_base,
1331                         resbuf->tail[0].iov_len);
1332                 resbuf->tail[0].iov_base += RPC_MAX_AUTH_SIZE;
1333         }
1334         /*
1335          * If there is no current tail data, make sure there is
1336          * room for the head data, and 2 * RPC_MAX_AUTH_SIZE in the
1337          * allotted page, and set up tail information such that there
1338          * is RPC_MAX_AUTH_SIZE slack space available in both the
1339          * head and tail.
1340          */
1341         if (resbuf->tail[0].iov_base == NULL) {
1342                 if (resbuf->head[0].iov_len + 2*RPC_MAX_AUTH_SIZE > PAGE_SIZE)
1343                         return -ENOMEM;
1344                 resbuf->tail[0].iov_base = resbuf->head[0].iov_base
1345                         + resbuf->head[0].iov_len + RPC_MAX_AUTH_SIZE;
1346                 resbuf->tail[0].iov_len = 0;
1347         }
1348         if (gss_wrap(gsd->rsci->mechctx, offset, resbuf, inpages))
1349                 return -ENOMEM;
1350         *len = htonl(resbuf->len - offset);
1351         pad = 3 - ((resbuf->len - offset - 1)&3);
1352         p = (__be32 *)(resbuf->tail[0].iov_base + resbuf->tail[0].iov_len);
1353         memset(p, 0, pad);
1354         resbuf->tail[0].iov_len += pad;
1355         resbuf->len += pad;
1356         return 0;
1357 }
1358
1359 static int
1360 svcauth_gss_release(struct svc_rqst *rqstp)
1361 {
1362         struct gss_svc_data *gsd = (struct gss_svc_data *)rqstp->rq_auth_data;
1363         struct rpc_gss_wire_cred *gc = &gsd->clcred;
1364         struct xdr_buf *resbuf = &rqstp->rq_res;
1365         int stat = -EINVAL;
1366
1367         if (gc->gc_proc != RPC_GSS_PROC_DATA)
1368                 goto out;
1369         /* Release can be called twice, but we only wrap once. */
1370         if (gsd->verf_start == NULL)
1371                 goto out;
1372         /* normally not set till svc_send, but we need it here: */
1373         /* XXX: what for?  Do we mess it up the moment we call svc_putu32
1374          * or whatever? */
1375         resbuf->len = total_buf_len(resbuf);
1376         switch (gc->gc_svc) {
1377         case RPC_GSS_SVC_NONE:
1378                 break;
1379         case RPC_GSS_SVC_INTEGRITY:
1380                 stat = svcauth_gss_wrap_resp_integ(rqstp);
1381                 if (stat)
1382                         goto out_err;
1383                 break;
1384         case RPC_GSS_SVC_PRIVACY:
1385                 stat = svcauth_gss_wrap_resp_priv(rqstp);
1386                 if (stat)
1387                         goto out_err;
1388                 break;
1389         /*
1390          * For any other gc_svc value, svcauth_gss_accept() already set
1391          * the auth_error appropriately; just fall through:
1392          */
1393         }
1394
1395 out:
1396         stat = 0;
1397 out_err:
1398         if (rqstp->rq_client)
1399                 auth_domain_put(rqstp->rq_client);
1400         rqstp->rq_client = NULL;
1401         if (rqstp->rq_gssclient)
1402                 auth_domain_put(rqstp->rq_gssclient);
1403         rqstp->rq_gssclient = NULL;
1404         if (rqstp->rq_cred.cr_group_info)
1405                 put_group_info(rqstp->rq_cred.cr_group_info);
1406         rqstp->rq_cred.cr_group_info = NULL;
1407         if (gsd->rsci)
1408                 cache_put(&gsd->rsci->h, &rsc_cache);
1409         gsd->rsci = NULL;
1410
1411         return stat;
1412 }
1413
1414 static void
1415 svcauth_gss_domain_release(struct auth_domain *dom)
1416 {
1417         struct gss_domain *gd = container_of(dom, struct gss_domain, h);
1418
1419         kfree(dom->name);
1420         kfree(gd);
1421 }
1422
1423 static struct auth_ops svcauthops_gss = {
1424         .name           = "rpcsec_gss",
1425         .owner          = THIS_MODULE,
1426         .flavour        = RPC_AUTH_GSS,
1427         .accept         = svcauth_gss_accept,
1428         .release        = svcauth_gss_release,
1429         .domain_release = svcauth_gss_domain_release,
1430         .set_client     = svcauth_gss_set_client,
1431 };
1432
1433 int
1434 gss_svc_init(void)
1435 {
1436         int rv = svc_auth_register(RPC_AUTH_GSS, &svcauthops_gss);
1437         if (rv)
1438                 return rv;
1439         rv = cache_register(&rsc_cache);
1440         if (rv)
1441                 goto out1;
1442         rv = cache_register(&rsi_cache);
1443         if (rv)
1444                 goto out2;
1445         return 0;
1446 out2:
1447         cache_unregister(&rsc_cache);
1448 out1:
1449         svc_auth_unregister(RPC_AUTH_GSS);
1450         return rv;
1451 }
1452
1453 void
1454 gss_svc_shutdown(void)
1455 {
1456         cache_unregister(&rsc_cache);
1457         cache_unregister(&rsi_cache);
1458         svc_auth_unregister(RPC_AUTH_GSS);
1459 }