Whamcloud - gitweb
1aa2f6fd47ed60e5f7bcec25987510f4db991649
[fs/lustre-release.git] / lustre / ptlrpc / gss / gss_keyring.c
1 /* -*- mode: c; c-basic-offset: 8; indent-tabs-mode: nil; -*-
2  * vim:expandtab:shiftwidth=8:tabstop=8:
3  *
4  * GPL HEADER START
5  *
6  * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 only,
10  * as published by the Free Software Foundation.
11  *
12  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
13  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * General Public License version 2 for more details (a copy is included
16  * in the LICENSE file that accompanied this code).
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU General Public License
19  * version 2 along with this program; If not, see
20  * http://www.sun.com/software/products/lustre/docs/GPLv2.pdf
21  *
22  * Please contact Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
23  * CA 95054 USA or visit www.sun.com if you need additional information or
24  * have any questions.
25  *
26  * GPL HEADER END
27  */
28 /*
29  * Copyright (c) 2007, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
30  * Use is subject to license terms.
31  */
32 /*
33  * This file is part of Lustre, http://www.lustre.org/
34  * Lustre is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
35  *
36  * lustre/ptlrpc/gss/gss_keyring.c
37  *
38  * Author: Eric Mei <ericm@clusterfs.com>
39  */
40
41 #ifndef EXPORT_SYMTAB
42 # define EXPORT_SYMTAB
43 #endif
44 #define DEBUG_SUBSYSTEM S_SEC
45 #ifdef __KERNEL__
46 #include <linux/init.h>
47 #include <linux/module.h>
48 #include <linux/slab.h>
49 #include <linux/dcache.h>
50 #include <linux/fs.h>
51 #include <linux/crypto.h>
52 #include <linux/key.h>
53 #include <linux/keyctl.h>
54 #include <linux/mutex.h>
55 #include <asm/atomic.h>
56 #else
57 #include <liblustre.h>
58 #endif
59
60 #include <obd.h>
61 #include <obd_class.h>
62 #include <obd_support.h>
63 #include <lustre/lustre_idl.h>
64 #include <lustre_sec.h>
65 #include <lustre_net.h>
66 #include <lustre_import.h>
67
68 #include "gss_err.h"
69 #include "gss_internal.h"
70 #include "gss_api.h"
71
72 static struct ptlrpc_sec_policy gss_policy_keyring;
73 static struct ptlrpc_ctx_ops gss_keyring_ctxops;
74 static struct key_type gss_key_type;
75
76 static int sec_install_rctx_kr(struct ptlrpc_sec *sec,
77                                struct ptlrpc_svc_ctx *svc_ctx);
78
79 /*
80  * the timeout is only for the case that upcall child process die abnormally.
81  * in any other cases it should finally update kernel key.
82  * 
83  * FIXME we'd better to incorporate the client & server side upcall timeouts
84  * into the framework of Adaptive Timeouts, but we need to figure out how to
85  * make sure that kernel knows the upcall processes is in-progress or died
86  * unexpectedly.
87  */
88 #define KEYRING_UPCALL_TIMEOUT  (obd_timeout + obd_timeout)
89
90 /****************************************
91  * internal helpers                     *
92  ****************************************/
93
94 #define DUMP_PROCESS_KEYRINGS(tsk)                                      \
95 {                                                                       \
96         CWARN("DUMP PK: %s[%u,%u/%u](<-%s[%u,%u/%u]): "                 \
97               "a %d, t %d, p %d, s %d, u %d, us %d, df %d\n",           \
98               tsk->comm, tsk->pid, tsk->uid, tsk->fsuid,                \
99               tsk->parent->comm, tsk->parent->pid,                      \
100               tsk->parent->uid, tsk->parent->fsuid,                     \
101               tsk->request_key_auth ?                                   \
102               tsk->request_key_auth->serial : 0,                        \
103               tsk->thread_keyring ?                                     \
104               tsk->thread_keyring->serial : 0,                          \
105               tsk->signal->process_keyring ?                            \
106               tsk->signal->process_keyring->serial : 0,                 \
107               tsk->signal->session_keyring ?                            \
108               tsk->signal->session_keyring->serial : 0,                 \
109               tsk->user->uid_keyring ?                                  \
110               tsk->user->uid_keyring->serial : 0,                       \
111               tsk->user->session_keyring ?                              \
112               tsk->user->session_keyring->serial : 0,                   \
113               tsk->jit_keyring                                          \
114              );                                                         \
115 }
116
117 #define DUMP_KEY(key)                                                   \
118 {                                                                       \
119         CWARN("DUMP KEY: %p(%d) ref %d u%u/g%u desc %s\n",              \
120               key, key->serial, atomic_read(&key->usage),               \
121               key->uid, key->gid,                                       \
122               key->description ? key->description : "n/a"               \
123              );                                                         \
124 }
125
126
127 static inline void keyring_upcall_lock(struct gss_sec_keyring *gsec_kr)
128 {
129 #ifdef HAVE_KEYRING_UPCALL_SERIALIZED
130         cfs_mutex_lock(&gsec_kr->gsk_uc_lock);
131 #endif
132 }
133
134 static inline void keyring_upcall_unlock(struct gss_sec_keyring *gsec_kr)
135 {
136 #ifdef HAVE_KEYRING_UPCALL_SERIALIZED
137         cfs_mutex_unlock(&gsec_kr->gsk_uc_lock);
138 #endif
139 }
140
141 static inline void key_revoke_locked(struct key *key)
142 {
143         set_bit(KEY_FLAG_REVOKED, &key->flags);
144 }
145
146 static void ctx_upcall_timeout_kr(unsigned long data)
147 {
148         struct ptlrpc_cli_ctx *ctx = (struct ptlrpc_cli_ctx *) data;
149         struct key            *key = ctx2gctx_keyring(ctx)->gck_key;
150
151         CWARN("ctx %p, key %p\n", ctx, key);
152
153         LASSERT(key);
154
155         cli_ctx_expire(ctx);
156         key_revoke_locked(key);
157 }
158
159 static
160 void ctx_start_timer_kr(struct ptlrpc_cli_ctx *ctx, long timeout)
161 {
162         struct gss_cli_ctx_keyring *gctx_kr = ctx2gctx_keyring(ctx);
163         struct timer_list          *timer = gctx_kr->gck_timer;
164
165         LASSERT(timer);
166
167         CDEBUG(D_SEC, "ctx %p: start timer %lds\n", ctx, timeout);
168         timeout = timeout * CFS_HZ + cfs_time_current();
169
170         init_timer(timer);
171         timer->expires = timeout;
172         timer->data = (unsigned long ) ctx;
173         timer->function = ctx_upcall_timeout_kr;
174
175         add_timer(timer);
176 }
177
178 /*
179  * caller should make sure no race with other threads
180  */
181 static
182 void ctx_clear_timer_kr(struct ptlrpc_cli_ctx *ctx)
183 {
184         struct gss_cli_ctx_keyring *gctx_kr = ctx2gctx_keyring(ctx);
185         struct timer_list          *timer = gctx_kr->gck_timer;
186
187         if (timer == NULL)
188                 return;
189
190         CDEBUG(D_SEC, "ctx %p, key %p\n", ctx, gctx_kr->gck_key);
191
192         gctx_kr->gck_timer = NULL;
193
194         del_singleshot_timer_sync(timer);
195
196         OBD_FREE_PTR(timer);
197 }
198
199 static
200 struct ptlrpc_cli_ctx *ctx_create_kr(struct ptlrpc_sec *sec,
201                                      struct vfs_cred *vcred)
202 {
203         struct ptlrpc_cli_ctx      *ctx;
204         struct gss_cli_ctx_keyring *gctx_kr;
205
206         OBD_ALLOC_PTR(gctx_kr);
207         if (gctx_kr == NULL)
208                 return NULL;
209
210         OBD_ALLOC_PTR(gctx_kr->gck_timer);
211         if (gctx_kr->gck_timer == NULL) {
212                 OBD_FREE_PTR(gctx_kr);
213                 return NULL;
214         }
215         init_timer(gctx_kr->gck_timer);
216
217         ctx = &gctx_kr->gck_base.gc_base;
218
219         if (gss_cli_ctx_init_common(sec, ctx, &gss_keyring_ctxops, vcred)) {
220                 OBD_FREE_PTR(gctx_kr->gck_timer);
221                 OBD_FREE_PTR(gctx_kr);
222                 return NULL;
223         }
224
225         ctx->cc_expire = cfs_time_current_sec() + KEYRING_UPCALL_TIMEOUT;
226         cfs_clear_bit(PTLRPC_CTX_NEW_BIT, &ctx->cc_flags);
227         cfs_atomic_inc(&ctx->cc_refcount); /* for the caller */
228
229         return ctx;
230 }
231
232 static void ctx_destroy_kr(struct ptlrpc_cli_ctx *ctx)
233 {
234         struct ptlrpc_sec          *sec = ctx->cc_sec;
235         struct gss_cli_ctx_keyring *gctx_kr = ctx2gctx_keyring(ctx);
236
237         CDEBUG(D_SEC, "destroying ctx %p\n", ctx);
238
239         /* at this time the association with key has been broken. */
240         LASSERT(sec);
241         LASSERT(cfs_atomic_read(&sec->ps_refcount) > 0);
242         LASSERT(cfs_atomic_read(&sec->ps_nctx) > 0);
243         LASSERT(cfs_test_bit(PTLRPC_CTX_CACHED_BIT, &ctx->cc_flags) == 0);
244         LASSERT(gctx_kr->gck_key == NULL);
245
246         ctx_clear_timer_kr(ctx);
247         LASSERT(gctx_kr->gck_timer == NULL);
248
249         if (gss_cli_ctx_fini_common(sec, ctx))
250                 return;
251
252         OBD_FREE_PTR(gctx_kr);
253
254         cfs_atomic_dec(&sec->ps_nctx);
255         sptlrpc_sec_put(sec);
256 }
257
258 static void ctx_release_kr(struct ptlrpc_cli_ctx *ctx, int sync)
259 {
260         if (sync) {
261                 ctx_destroy_kr(ctx);
262         } else {
263                 cfs_atomic_inc(&ctx->cc_refcount);
264                 sptlrpc_gc_add_ctx(ctx);
265         }
266 }
267
268 static void ctx_put_kr(struct ptlrpc_cli_ctx *ctx, int sync)
269 {
270         LASSERT(cfs_atomic_read(&ctx->cc_refcount) > 0);
271
272         if (cfs_atomic_dec_and_test(&ctx->cc_refcount))
273                 ctx_release_kr(ctx, sync);
274 }
275
276 /*
277  * key <-> ctx association and rules:
278  * - ctx might not bind with any key
279  * - key/ctx binding is protected by key semaphore (if the key present)
280  * - key and ctx each take a reference of the other
281  * - ctx enlist/unlist is protected by ctx spinlock
282  * - never enlist a ctx after it's been unlisted
283  * - whoever do enlist should also do bind, lock key before enlist:
284  *   - lock key -> lock ctx -> enlist -> unlock ctx -> bind -> unlock key
285  * - whoever do unlist should also do unbind:
286  *   - lock key -> lock ctx -> unlist -> unlock ctx -> unbind -> unlock key
287  *   - lock ctx -> unlist -> unlock ctx -> lock key -> unbind -> unlock key
288  */
289
290 static inline void spin_lock_if(cfs_spinlock_t *lock, int condition)
291 {
292         if (condition)
293                 cfs_spin_lock(lock);
294 }
295
296 static inline void spin_unlock_if(cfs_spinlock_t *lock, int condition)
297 {
298         if (condition)
299                 cfs_spin_unlock(lock);
300 }
301
302 static void ctx_enlist_kr(struct ptlrpc_cli_ctx *ctx, int is_root, int locked)
303 {
304         struct ptlrpc_sec      *sec = ctx->cc_sec;
305         struct gss_sec_keyring *gsec_kr = sec2gsec_keyring(sec);
306
307         LASSERT(!cfs_test_bit(PTLRPC_CTX_CACHED_BIT, &ctx->cc_flags));
308         LASSERT(cfs_atomic_read(&ctx->cc_refcount) > 0);
309
310         spin_lock_if(&sec->ps_lock, !locked);
311
312         cfs_atomic_inc(&ctx->cc_refcount);
313         cfs_set_bit(PTLRPC_CTX_CACHED_BIT, &ctx->cc_flags);
314         cfs_hlist_add_head(&ctx->cc_cache, &gsec_kr->gsk_clist);
315         if (is_root)
316                 gsec_kr->gsk_root_ctx = ctx;
317
318         spin_unlock_if(&sec->ps_lock, !locked);
319 }
320
321 /*
322  * Note after this get called, caller should not access ctx again because
323  * it might have been freed, unless caller hold at least one refcount of
324  * the ctx.
325  *
326  * return non-zero if we indeed unlist this ctx.
327  */
328 static int ctx_unlist_kr(struct ptlrpc_cli_ctx *ctx, int locked)
329 {
330         struct ptlrpc_sec       *sec = ctx->cc_sec;
331         struct gss_sec_keyring  *gsec_kr = sec2gsec_keyring(sec);
332
333         /* if hashed bit has gone, leave the job to somebody who is doing it */
334         if (cfs_test_and_clear_bit(PTLRPC_CTX_CACHED_BIT, &ctx->cc_flags) == 0)
335                 return 0;
336
337         /* drop ref inside spin lock to prevent race with other operations */
338         spin_lock_if(&sec->ps_lock, !locked);
339
340         if (gsec_kr->gsk_root_ctx == ctx)
341                 gsec_kr->gsk_root_ctx = NULL;
342         cfs_hlist_del_init(&ctx->cc_cache);
343         cfs_atomic_dec(&ctx->cc_refcount);
344
345         spin_unlock_if(&sec->ps_lock, !locked);
346
347         return 1;
348 }
349
350 /*
351  * bind a key with a ctx together.
352  * caller must hold write lock of the key, as well as ref on key & ctx.
353  */
354 static void bind_key_ctx(struct key *key, struct ptlrpc_cli_ctx *ctx)
355 {
356         LASSERT(cfs_atomic_read(&ctx->cc_refcount) > 0);
357         LASSERT(atomic_read(&key->usage) > 0);
358         LASSERT(ctx2gctx_keyring(ctx)->gck_key == NULL);
359         LASSERT(key->payload.data == NULL);
360
361         /* at this time context may or may not in list. */
362         key_get(key);
363         cfs_atomic_inc(&ctx->cc_refcount);
364         ctx2gctx_keyring(ctx)->gck_key = key;
365         key->payload.data = ctx;
366 }
367
368 /*
369  * unbind a key and a ctx.
370  * caller must hold write lock, as well as a ref of the key.
371  */
372 static void unbind_key_ctx(struct key *key, struct ptlrpc_cli_ctx *ctx)
373 {
374         LASSERT(key->payload.data == ctx);
375         LASSERT(cfs_test_bit(PTLRPC_CTX_CACHED_BIT, &ctx->cc_flags) == 0);
376
377         /* must revoke the key, or others may treat it as newly created */
378         key_revoke_locked(key);
379
380         key->payload.data = NULL;
381         ctx2gctx_keyring(ctx)->gck_key = NULL;
382
383         /* once ctx get split from key, the timer is meaningless */
384         ctx_clear_timer_kr(ctx);
385
386         ctx_put_kr(ctx, 1);
387         key_put(key);
388 }
389
390 /*
391  * given a ctx, unbind with its coupled key, if any.
392  * unbind could only be called once, so we don't worry the key be released
393  * by someone else.
394  */
395 static void unbind_ctx_kr(struct ptlrpc_cli_ctx *ctx)
396 {
397         struct key      *key = ctx2gctx_keyring(ctx)->gck_key;
398
399         if (key) {
400                 LASSERT(key->payload.data == ctx);
401
402                 key_get(key);
403                 down_write(&key->sem);
404                 unbind_key_ctx(key, ctx);
405                 up_write(&key->sem);
406                 key_put(key);
407         }
408 }
409
410 /*
411  * given a key, unbind with its coupled ctx, if any.
412  * caller must hold write lock, as well as a ref of the key.
413  */
414 static void unbind_key_locked(struct key *key)
415 {
416         struct ptlrpc_cli_ctx   *ctx = key->payload.data;
417
418         if (ctx)
419                 unbind_key_ctx(key, ctx);
420 }
421
422 /*
423  * unlist a ctx, and unbind from coupled key
424  */
425 static void kill_ctx_kr(struct ptlrpc_cli_ctx *ctx)
426 {
427         if (ctx_unlist_kr(ctx, 0))
428                 unbind_ctx_kr(ctx);
429 }
430
431 /*
432  * given a key, unlist and unbind with the coupled ctx (if any).
433  * caller must hold write lock, as well as a ref of the key.
434  */
435 static void kill_key_locked(struct key *key)
436 {
437         struct ptlrpc_cli_ctx *ctx = key->payload.data;
438
439         if (ctx && ctx_unlist_kr(ctx, 0))
440                 unbind_key_locked(key);
441 }
442
443 /*
444  * caller should hold one ref on contexts in freelist.
445  */
446 static void dispose_ctx_list_kr(cfs_hlist_head_t *freelist)
447 {
448         cfs_hlist_node_t       *pos, *next;
449         struct ptlrpc_cli_ctx  *ctx;
450         struct gss_cli_ctx     *gctx;
451
452         cfs_hlist_for_each_entry_safe(ctx, pos, next, freelist, cc_cache) {
453                 cfs_hlist_del_init(&ctx->cc_cache);
454
455                 /* reverse ctx: update current seq to buddy svcctx if exist.
456                  * ideally this should be done at gss_cli_ctx_finalize(), but
457                  * the ctx destroy could be delayed by:
458                  *  1) ctx still has reference;
459                  *  2) ctx destroy is asynchronous;
460                  * and reverse import call inval_all_ctx() require this be done
461                  *_immediately_ otherwise newly created reverse ctx might copy
462                  * the very old sequence number from svcctx. */
463                 gctx = ctx2gctx(ctx);
464                 if (!rawobj_empty(&gctx->gc_svc_handle) &&
465                     sec_is_reverse(gctx->gc_base.cc_sec)) {
466                         gss_svc_upcall_update_sequence(&gctx->gc_svc_handle,
467                                         (__u32) cfs_atomic_read(&gctx->gc_seq));
468                 }
469
470                 /* we need to wakeup waiting reqs here. the context might
471                  * be forced released before upcall finished, then the
472                  * late-arrived downcall can't find the ctx even. */
473                 sptlrpc_cli_ctx_wakeup(ctx);
474
475                 unbind_ctx_kr(ctx);
476                 ctx_put_kr(ctx, 0);
477         }
478 }
479
480 /*
481  * lookup a root context directly in a sec, return root ctx with a
482  * reference taken or NULL.
483  */
484 static
485 struct ptlrpc_cli_ctx * sec_lookup_root_ctx_kr(struct ptlrpc_sec *sec)
486 {
487         struct gss_sec_keyring  *gsec_kr = sec2gsec_keyring(sec);
488         struct ptlrpc_cli_ctx   *ctx = NULL;
489
490         cfs_spin_lock(&sec->ps_lock);
491
492         ctx = gsec_kr->gsk_root_ctx;
493
494         if (ctx == NULL && unlikely(sec_is_reverse(sec))) {
495                 cfs_hlist_node_t       *node;
496                 struct ptlrpc_cli_ctx  *tmp;
497
498                 /* reverse ctx, search root ctx in list, choose the one
499                  * with shortest expire time, which is most possibly have
500                  * an established peer ctx at client side. */
501                 cfs_hlist_for_each_entry(tmp, node, &gsec_kr->gsk_clist,
502                                          cc_cache) {
503                         if (ctx == NULL || ctx->cc_expire == 0 ||
504                             ctx->cc_expire > tmp->cc_expire) {
505                                 ctx = tmp;
506                                 /* promote to be root_ctx */
507                                 gsec_kr->gsk_root_ctx = ctx;
508                         }
509                 }
510         }
511
512         if (ctx) {
513                 LASSERT(cfs_atomic_read(&ctx->cc_refcount) > 0);
514                 LASSERT(!cfs_hlist_empty(&gsec_kr->gsk_clist));
515                 cfs_atomic_inc(&ctx->cc_refcount);
516         }
517
518         cfs_spin_unlock(&sec->ps_lock);
519
520         return ctx;
521 }
522
523 #define RVS_CTX_EXPIRE_NICE    (10)
524
525 static
526 void rvs_sec_install_root_ctx_kr(struct ptlrpc_sec *sec,
527                                  struct ptlrpc_cli_ctx *new_ctx,
528                                  struct key *key)
529 {
530         struct gss_sec_keyring *gsec_kr = sec2gsec_keyring(sec);
531         cfs_hlist_node_t       *hnode;
532         struct ptlrpc_cli_ctx  *ctx;
533         cfs_time_t              now;
534         ENTRY;
535
536         LASSERT(sec_is_reverse(sec));
537
538         cfs_spin_lock(&sec->ps_lock);
539
540         now = cfs_time_current_sec();
541
542         /* set all existing ctxs short expiry */
543         cfs_hlist_for_each_entry(ctx, hnode, &gsec_kr->gsk_clist, cc_cache) {
544                 if (ctx->cc_expire > now + RVS_CTX_EXPIRE_NICE) {
545                         ctx->cc_early_expire = 1;
546                         ctx->cc_expire = now + RVS_CTX_EXPIRE_NICE;
547                 }
548         }
549
550         /* if there's root_ctx there, instead obsolete the current
551          * immediately, we leave it continue operating for a little while.
552          * hopefully when the first backward rpc with newest ctx send out,
553          * the client side already have the peer ctx well established. */
554         ctx_enlist_kr(new_ctx, gsec_kr->gsk_root_ctx ? 0 : 1, 1);
555
556         if (key)
557                 bind_key_ctx(key, new_ctx);
558
559         cfs_spin_unlock(&sec->ps_lock);
560 }
561
562 static void construct_key_desc(void *buf, int bufsize,
563                                struct ptlrpc_sec *sec, uid_t uid)
564 {
565         snprintf(buf, bufsize, "%d@%x", uid, sec->ps_id);
566         ((char *)buf)[bufsize - 1] = '\0';
567 }
568
569 /****************************************
570  * sec apis                             *
571  ****************************************/
572
573 static
574 struct ptlrpc_sec * gss_sec_create_kr(struct obd_import *imp,
575                                       struct ptlrpc_svc_ctx *svcctx,
576                                       struct sptlrpc_flavor *sf)
577 {
578         struct gss_sec_keyring  *gsec_kr;
579         ENTRY;
580
581         OBD_ALLOC(gsec_kr, sizeof(*gsec_kr));
582         if (gsec_kr == NULL)
583                 RETURN(NULL);
584
585         CFS_INIT_HLIST_HEAD(&gsec_kr->gsk_clist);
586         gsec_kr->gsk_root_ctx = NULL;
587         cfs_mutex_init(&gsec_kr->gsk_root_uc_lock);
588 #ifdef HAVE_KEYRING_UPCALL_SERIALIZED
589         cfs_mutex_init(&gsec_kr->gsk_uc_lock);
590 #endif
591
592         if (gss_sec_create_common(&gsec_kr->gsk_base, &gss_policy_keyring,
593                                   imp, svcctx, sf))
594                 goto err_free;
595
596         if (svcctx != NULL &&
597             sec_install_rctx_kr(&gsec_kr->gsk_base.gs_base, svcctx)) {
598                 gss_sec_destroy_common(&gsec_kr->gsk_base);
599                 goto err_free;
600         }
601
602         RETURN(&gsec_kr->gsk_base.gs_base);
603
604 err_free:
605         OBD_FREE(gsec_kr, sizeof(*gsec_kr));
606         RETURN(NULL);
607 }
608
609 static
610 void gss_sec_destroy_kr(struct ptlrpc_sec *sec)
611 {
612         struct gss_sec          *gsec = sec2gsec(sec);
613         struct gss_sec_keyring  *gsec_kr = sec2gsec_keyring(sec);
614
615         CDEBUG(D_SEC, "destroy %s@%p\n", sec->ps_policy->sp_name, sec);
616
617         LASSERT(cfs_hlist_empty(&gsec_kr->gsk_clist));
618         LASSERT(gsec_kr->gsk_root_ctx == NULL);
619
620         gss_sec_destroy_common(gsec);
621
622         OBD_FREE(gsec_kr, sizeof(*gsec_kr));
623 }
624
625 static inline int user_is_root(struct ptlrpc_sec *sec, struct vfs_cred *vcred)
626 {
627         /* except the ROOTONLY flag, treat it as root user only if real uid
628          * is 0, euid/fsuid being 0 are handled as setuid scenarios */
629         if (sec_is_rootonly(sec) || (vcred->vc_uid == 0))
630                 return 1;
631         else
632                 return 0;
633 }
634
635 /*
636  * unlink request key from it's ring, which is linked during request_key().
637  * sadly, we have to 'guess' which keyring it's linked to.
638  *
639  * FIXME this code is fragile, depend on how request_key_link() is implemented.
640  */
641 static void request_key_unlink(struct key *key)
642 {
643         struct task_struct *tsk = current;
644         struct key *ring;
645
646         switch (tsk->jit_keyring) {
647         case KEY_REQKEY_DEFL_DEFAULT:
648         case KEY_REQKEY_DEFL_THREAD_KEYRING:
649                 ring = key_get(tsk->thread_keyring);
650                 if (ring)
651                         break;
652         case KEY_REQKEY_DEFL_PROCESS_KEYRING:
653                 ring = key_get(tsk->signal->process_keyring);
654                 if (ring)
655                         break;
656         case KEY_REQKEY_DEFL_SESSION_KEYRING:
657                 rcu_read_lock();
658                 ring = key_get(rcu_dereference(tsk->signal->session_keyring));
659                 rcu_read_unlock();
660                 if (ring)
661                         break;
662         case KEY_REQKEY_DEFL_USER_SESSION_KEYRING:
663                 ring = key_get(tsk->user->session_keyring);
664                 break;
665         case KEY_REQKEY_DEFL_USER_KEYRING:
666                 ring = key_get(tsk->user->uid_keyring);
667                 break;
668         case KEY_REQKEY_DEFL_GROUP_KEYRING:
669         default:
670                 LBUG();
671         }
672
673         LASSERT(ring);
674         key_unlink(ring, key);
675         key_put(ring);
676 }
677
678 static
679 struct ptlrpc_cli_ctx * gss_sec_lookup_ctx_kr(struct ptlrpc_sec *sec,
680                                               struct vfs_cred *vcred,
681                                               int create, int remove_dead)
682 {
683         struct obd_import       *imp = sec->ps_import;
684         struct gss_sec_keyring  *gsec_kr = sec2gsec_keyring(sec);
685         struct ptlrpc_cli_ctx   *ctx = NULL;
686         unsigned int             is_root = 0, create_new = 0;
687         struct key              *key;
688         char                     desc[24];
689         char                    *coinfo;
690         int                      coinfo_size;
691         char                    *co_flags = "";
692         ENTRY;
693
694         LASSERT(imp != NULL);
695
696         is_root = user_is_root(sec, vcred);
697
698         /* a little bit optimization for root context */
699         if (is_root) {
700                 ctx = sec_lookup_root_ctx_kr(sec);
701                 /*
702                  * Only lookup directly for REVERSE sec, which should
703                  * always succeed.
704                  */
705                 if (ctx || sec_is_reverse(sec))
706                         RETURN(ctx);
707         }
708
709         LASSERT(create != 0);
710
711         /* for root context, obtain lock and check again, this time hold
712          * the root upcall lock, make sure nobody else populated new root
713          * context after last check. */
714         if (is_root) {
715                 cfs_mutex_lock(&gsec_kr->gsk_root_uc_lock);
716
717                 ctx = sec_lookup_root_ctx_kr(sec);
718                 if (ctx)
719                         goto out;
720
721                 /* update reverse handle for root user */
722                 sec2gsec(sec)->gs_rvs_hdl = gss_get_next_ctx_index();
723
724                 co_flags = "r";
725         }
726
727         /* in case of setuid, key will be constructed as owner of fsuid/fsgid,
728          * but we do authentication based on real uid/gid. the key permission
729          * bits will be exactly as POS_ALL, so only processes who subscribed
730          * this key could have the access, although the quota might be counted
731          * on others (fsuid/fsgid).
732          *
733          * keyring will use fsuid/fsgid as upcall parameters, so we have to
734          * encode real uid/gid into callout info.
735          */
736
737         construct_key_desc(desc, sizeof(desc), sec, vcred->vc_uid);
738
739         /* callout info format:
740          * secid:mech:uid:gid:flags:svc_type:peer_nid:target_uuid
741          */
742         coinfo_size = sizeof(struct obd_uuid) + MAX_OBD_NAME + 64;
743         OBD_ALLOC(coinfo, coinfo_size);
744         if (coinfo == NULL)
745                 goto out;
746
747         snprintf(coinfo, coinfo_size, "%d:%s:%u:%u:%s:%d:"LPX64":%s",
748                  sec->ps_id, sec2gsec(sec)->gs_mech->gm_name,
749                  vcred->vc_uid, vcred->vc_gid,
750                  co_flags, import_to_gss_svc(imp),
751                  imp->imp_connection->c_peer.nid, imp->imp_obd->obd_name);
752
753         CDEBUG(D_SEC, "requesting key for %s\n", desc);
754
755         keyring_upcall_lock(gsec_kr);
756         key = request_key(&gss_key_type, desc, coinfo);
757         keyring_upcall_unlock(gsec_kr);
758
759         OBD_FREE(coinfo, coinfo_size);
760
761         if (IS_ERR(key)) {
762                 CERROR("failed request key: %ld\n", PTR_ERR(key));
763                 goto out;
764         }
765         CDEBUG(D_SEC, "obtained key %08x for %s\n", key->serial, desc);
766
767         /* once payload.data was pointed to a ctx, it never changes until
768          * we de-associate them; but parallel request_key() may return
769          * a key with payload.data == NULL at the same time. so we still
770          * need wirtelock of key->sem to serialize them. */
771         down_write(&key->sem);
772
773         if (likely(key->payload.data != NULL)) {
774                 ctx = key->payload.data;
775
776                 LASSERT(cfs_atomic_read(&ctx->cc_refcount) >= 1);
777                 LASSERT(ctx2gctx_keyring(ctx)->gck_key == key);
778                 LASSERT(atomic_read(&key->usage) >= 2);
779
780                 /* simply take a ref and return. it's upper layer's
781                  * responsibility to detect & replace dead ctx. */
782                 cfs_atomic_inc(&ctx->cc_refcount);
783         } else {
784                 /* pre initialization with a cli_ctx. this can't be done in
785                  * key_instantiate() because we'v no enough information
786                  * there. */
787                 ctx = ctx_create_kr(sec, vcred);
788                 if (ctx != NULL) {
789                         ctx_enlist_kr(ctx, is_root, 0);
790                         bind_key_ctx(key, ctx);
791
792                         ctx_start_timer_kr(ctx, KEYRING_UPCALL_TIMEOUT);
793
794                         CDEBUG(D_SEC, "installed key %p <-> ctx %p (sec %p)\n",
795                                key, ctx, sec);
796                 } else {
797                         /* we'd prefer to call key_revoke(), but we more like
798                          * to revoke it within this key->sem locked period. */
799                         key_revoke_locked(key);
800                 }
801
802                 create_new = 1;
803         }
804
805         up_write(&key->sem);
806
807         if (is_root && create_new)
808                 request_key_unlink(key);
809
810         key_put(key);
811 out:
812         if (is_root)
813                 cfs_mutex_unlock(&gsec_kr->gsk_root_uc_lock);
814         RETURN(ctx);
815 }
816
817 static
818 void gss_sec_release_ctx_kr(struct ptlrpc_sec *sec,
819                             struct ptlrpc_cli_ctx *ctx,
820                             int sync)
821 {
822         LASSERT(cfs_atomic_read(&sec->ps_refcount) > 0);
823         LASSERT(cfs_atomic_read(&ctx->cc_refcount) == 0);
824         ctx_release_kr(ctx, sync);
825 }
826
827 /*
828  * flush context of normal user, we must resort to keyring itself to find out
829  * contexts which belong to me.
830  *
831  * Note here we suppose only to flush _my_ context, the "uid" will
832  * be ignored in the search.
833  */
834 static
835 void flush_user_ctx_cache_kr(struct ptlrpc_sec *sec,
836                              uid_t uid,
837                              int grace, int force)
838 {
839         struct key              *key;
840         char                     desc[24];
841
842         /* nothing to do for reverse or rootonly sec */
843         if (sec_is_reverse(sec) || sec_is_rootonly(sec))
844                 return;
845
846         construct_key_desc(desc, sizeof(desc), sec, uid);
847
848         /* there should be only one valid key, but we put it in the
849          * loop in case of any weird cases */
850         for (;;) {
851                 key = request_key(&gss_key_type, desc, NULL);
852                 if (IS_ERR(key)) {
853                         CDEBUG(D_SEC, "No more key found for current user\n");
854                         break;
855                 }
856
857                 down_write(&key->sem);
858
859                 kill_key_locked(key);
860
861                 /* kill_key_locked() should usually revoke the key, but we
862                  * revoke it again to make sure, e.g. some case the key may
863                  * not well coupled with a context. */
864                 key_revoke_locked(key);
865
866                 up_write(&key->sem);
867
868                 key_put(key);
869         }
870 }
871
872 /*
873  * flush context of root or all, we iterate through the list.
874  */
875 static
876 void flush_spec_ctx_cache_kr(struct ptlrpc_sec *sec,
877                              uid_t uid,
878                              int grace, int force)
879 {
880         struct gss_sec_keyring *gsec_kr;
881         cfs_hlist_head_t        freelist = CFS_HLIST_HEAD_INIT;
882         cfs_hlist_node_t       *pos, *next;
883         struct ptlrpc_cli_ctx  *ctx;
884         ENTRY;
885
886         gsec_kr = sec2gsec_keyring(sec);
887
888         cfs_spin_lock(&sec->ps_lock);
889         cfs_hlist_for_each_entry_safe(ctx, pos, next,
890                                       &gsec_kr->gsk_clist, cc_cache) {
891                 LASSERT(cfs_atomic_read(&ctx->cc_refcount) > 0);
892
893                 if (uid != -1 && uid != ctx->cc_vcred.vc_uid)
894                         continue;
895
896                 /* at this moment there's at least 2 base reference:
897                  * key association and in-list. */
898                 if (cfs_atomic_read(&ctx->cc_refcount) > 2) {
899                         if (!force)
900                                 continue;
901                         CWARN("flush busy ctx %p(%u->%s, extra ref %d)\n",
902                               ctx, ctx->cc_vcred.vc_uid,
903                               sec2target_str(ctx->cc_sec),
904                               cfs_atomic_read(&ctx->cc_refcount) - 2);
905                 }
906
907                 cfs_set_bit(PTLRPC_CTX_DEAD_BIT, &ctx->cc_flags);
908                 if (!grace)
909                         cfs_clear_bit(PTLRPC_CTX_UPTODATE_BIT, &ctx->cc_flags);
910
911                 cfs_atomic_inc(&ctx->cc_refcount);
912
913                 if (ctx_unlist_kr(ctx, 1)) {
914                         cfs_hlist_add_head(&ctx->cc_cache, &freelist);
915                 } else {
916                         LASSERT(cfs_atomic_read(&ctx->cc_refcount) >= 2);
917                         cfs_atomic_dec(&ctx->cc_refcount);
918                 }
919         }
920         cfs_spin_unlock(&sec->ps_lock);
921
922         dispose_ctx_list_kr(&freelist);
923         EXIT;
924 }
925
926 static
927 int gss_sec_flush_ctx_cache_kr(struct ptlrpc_sec *sec,
928                                uid_t uid,
929                                int grace, int force)
930 {
931         ENTRY;
932
933         CDEBUG(D_SEC, "sec %p(%d, nctx %d), uid %d, grace %d, force %d\n",
934                sec, cfs_atomic_read(&sec->ps_refcount),
935                cfs_atomic_read(&sec->ps_nctx),
936                uid, grace, force);
937
938         if (uid != -1 && uid != 0)
939                 flush_user_ctx_cache_kr(sec, uid, grace, force);
940         else
941                 flush_spec_ctx_cache_kr(sec, uid, grace, force);
942
943         RETURN(0);
944 }
945
946 static
947 void gss_sec_gc_ctx_kr(struct ptlrpc_sec *sec)
948 {
949         struct gss_sec_keyring *gsec_kr = sec2gsec_keyring(sec);
950         cfs_hlist_head_t        freelist = CFS_HLIST_HEAD_INIT;
951         cfs_hlist_node_t       *pos, *next;
952         struct ptlrpc_cli_ctx  *ctx;
953         ENTRY;
954
955         CWARN("running gc\n");
956
957         cfs_spin_lock(&sec->ps_lock);
958         cfs_hlist_for_each_entry_safe(ctx, pos, next,
959                                       &gsec_kr->gsk_clist, cc_cache) {
960                 LASSERT(cfs_atomic_read(&ctx->cc_refcount) > 0);
961
962                 cfs_atomic_inc(&ctx->cc_refcount);
963
964                 if (cli_ctx_check_death(ctx) && ctx_unlist_kr(ctx, 1)) {
965                         cfs_hlist_add_head(&ctx->cc_cache, &freelist);
966                         CWARN("unhashed ctx %p\n", ctx);
967                 } else {
968                         LASSERT(cfs_atomic_read(&ctx->cc_refcount) >= 2);
969                         cfs_atomic_dec(&ctx->cc_refcount);
970                 }
971         }
972         cfs_spin_unlock(&sec->ps_lock);
973
974         dispose_ctx_list_kr(&freelist);
975         EXIT;
976         return;
977 }
978
979 static
980 int gss_sec_display_kr(struct ptlrpc_sec *sec, struct seq_file *seq)
981 {
982         struct gss_sec_keyring *gsec_kr = sec2gsec_keyring(sec);
983         cfs_hlist_node_t       *pos, *next;
984         struct ptlrpc_cli_ctx  *ctx;
985         struct gss_cli_ctx     *gctx;
986         time_t                  now = cfs_time_current_sec();
987         ENTRY;
988
989         cfs_spin_lock(&sec->ps_lock);
990         cfs_hlist_for_each_entry_safe(ctx, pos, next,
991                                   &gsec_kr->gsk_clist, cc_cache) {
992                 struct key             *key;
993                 char                    flags_str[40];
994                 char                    mech[40];
995
996                 gctx = ctx2gctx(ctx);
997                 key = ctx2gctx_keyring(ctx)->gck_key;
998
999                 gss_cli_ctx_flags2str(ctx->cc_flags,
1000                                       flags_str, sizeof(flags_str));
1001
1002                 if (gctx->gc_mechctx)
1003                         lgss_display(gctx->gc_mechctx, mech, sizeof(mech));
1004                 else
1005                         snprintf(mech, sizeof(mech), "N/A");
1006                 mech[sizeof(mech) - 1] = '\0';
1007
1008                 seq_printf(seq, "%p: uid %u, ref %d, expire %ld(%+ld), fl %s, "
1009                            "seq %d, win %u, key %08x(ref %d), "
1010                            "hdl "LPX64":"LPX64", mech: %s\n",
1011                            ctx, ctx->cc_vcred.vc_uid,
1012                            cfs_atomic_read(&ctx->cc_refcount),
1013                            ctx->cc_expire,
1014                            ctx->cc_expire ?  ctx->cc_expire - now : 0,
1015                            flags_str,
1016                            cfs_atomic_read(&gctx->gc_seq),
1017                            gctx->gc_win,
1018                            key ? key->serial : 0,
1019                            key ? atomic_read(&key->usage) : 0,
1020                            gss_handle_to_u64(&gctx->gc_handle),
1021                            gss_handle_to_u64(&gctx->gc_svc_handle),
1022                            mech);
1023         }
1024         cfs_spin_unlock(&sec->ps_lock);
1025
1026         RETURN(0);
1027 }
1028
1029 /****************************************
1030  * cli_ctx apis                         *
1031  ****************************************/
1032
1033 static
1034 int gss_cli_ctx_refresh_kr(struct ptlrpc_cli_ctx *ctx)
1035 {
1036         /* upcall is already on the way */
1037         return 0;
1038 }
1039
1040 static
1041 int gss_cli_ctx_validate_kr(struct ptlrpc_cli_ctx *ctx)
1042 {
1043         LASSERT(cfs_atomic_read(&ctx->cc_refcount) > 0);
1044         LASSERT(ctx->cc_sec);
1045
1046         if (cli_ctx_check_death(ctx)) {
1047                 kill_ctx_kr(ctx);
1048                 return 1;
1049         }
1050
1051         if (cli_ctx_is_ready(ctx))
1052                 return 0;
1053         return 1;
1054 }
1055
1056 static
1057 void gss_cli_ctx_die_kr(struct ptlrpc_cli_ctx *ctx, int grace)
1058 {
1059         LASSERT(cfs_atomic_read(&ctx->cc_refcount) > 0);
1060         LASSERT(ctx->cc_sec);
1061
1062         cli_ctx_expire(ctx);
1063         kill_ctx_kr(ctx);
1064 }
1065
1066 /****************************************
1067  * (reverse) service                    *
1068  ****************************************/
1069
1070 /*
1071  * reverse context could have nothing to do with keyrings. here we still keep
1072  * the version which bind to a key, for future reference.
1073  */
1074 #define HAVE_REVERSE_CTX_NOKEY
1075
1076 #ifdef HAVE_REVERSE_CTX_NOKEY
1077
1078 static
1079 int sec_install_rctx_kr(struct ptlrpc_sec *sec,
1080                         struct ptlrpc_svc_ctx *svc_ctx)
1081 {
1082         struct ptlrpc_cli_ctx   *cli_ctx;
1083         struct vfs_cred          vcred = { 0, 0 };
1084         int                      rc;
1085
1086         LASSERT(sec);
1087         LASSERT(svc_ctx);
1088
1089         cli_ctx = ctx_create_kr(sec, &vcred);
1090         if (cli_ctx == NULL)
1091                 return -ENOMEM;
1092
1093         rc = gss_copy_rvc_cli_ctx(cli_ctx, svc_ctx);
1094         if (rc) {
1095                 CERROR("failed copy reverse cli ctx: %d\n", rc);
1096
1097                 ctx_put_kr(cli_ctx, 1);
1098                 return rc;
1099         }
1100
1101         rvs_sec_install_root_ctx_kr(sec, cli_ctx, NULL);
1102
1103         ctx_put_kr(cli_ctx, 1);
1104
1105         return 0;
1106 }
1107
1108 #else /* ! HAVE_REVERSE_CTX_NOKEY */
1109
1110 static
1111 int sec_install_rctx_kr(struct ptlrpc_sec *sec,
1112                         struct ptlrpc_svc_ctx *svc_ctx)
1113 {
1114         struct ptlrpc_cli_ctx   *cli_ctx = NULL;
1115         struct key              *key;
1116         struct vfs_cred          vcred = { 0, 0 };
1117         char                     desc[64];
1118         int                      rc;
1119
1120         LASSERT(sec);
1121         LASSERT(svc_ctx);
1122         CWARN("called\n");
1123
1124         construct_key_desc(desc, sizeof(desc), sec, 0);
1125
1126         key = key_alloc(&gss_key_type, desc, 0, 0,
1127                         KEY_POS_ALL | KEY_USR_ALL, 1);
1128         if (IS_ERR(key)) {
1129                 CERROR("failed to alloc key: %ld\n", PTR_ERR(key));
1130                 return PTR_ERR(key);
1131         }
1132
1133         rc = key_instantiate_and_link(key, NULL, 0, NULL, NULL);
1134         if (rc) {
1135                 CERROR("failed to instantiate key: %d\n", rc);
1136                 goto err_revoke;
1137         }
1138
1139         down_write(&key->sem);
1140
1141         LASSERT(key->payload.data == NULL);
1142
1143         cli_ctx = ctx_create_kr(sec, &vcred);
1144         if (cli_ctx == NULL) {
1145                 rc = -ENOMEM;
1146                 goto err_up;
1147         }
1148
1149         rc = gss_copy_rvc_cli_ctx(cli_ctx, svc_ctx);
1150         if (rc) {
1151                 CERROR("failed copy reverse cli ctx: %d\n", rc);
1152                 goto err_put;
1153         }
1154
1155         rvs_sec_install_root_ctx_kr(sec, cli_ctx, key);
1156
1157         ctx_put_kr(cli_ctx, 1);
1158         up_write(&key->sem);
1159
1160         rc = 0;
1161         CWARN("ok!\n");
1162 out:
1163         key_put(key);
1164         return rc;
1165
1166 err_put:
1167         ctx_put_kr(cli_ctx, 1);
1168 err_up:
1169         up_write(&key->sem);
1170 err_revoke:
1171         key_revoke(key);
1172         goto out;
1173 }
1174
1175 #endif /* HAVE_REVERSE_CTX_NOKEY */
1176
1177 /****************************************
1178  * service apis                         *
1179  ****************************************/
1180
1181 static
1182 int gss_svc_accept_kr(struct ptlrpc_request *req)
1183 {
1184         return gss_svc_accept(&gss_policy_keyring, req);
1185 }
1186
1187 static
1188 int gss_svc_install_rctx_kr(struct obd_import *imp,
1189                             struct ptlrpc_svc_ctx *svc_ctx)
1190 {
1191         struct ptlrpc_sec *sec;
1192         int                rc;
1193
1194         sec = sptlrpc_import_sec_ref(imp);
1195         LASSERT(sec);
1196
1197         rc = sec_install_rctx_kr(sec, svc_ctx);
1198         sptlrpc_sec_put(sec);
1199
1200         return rc;
1201 }
1202
1203 /****************************************
1204  * key apis                             *
1205  ****************************************/
1206
1207 static
1208 int gss_kt_instantiate(struct key *key, const void *data, size_t datalen)
1209 {
1210         int             rc;
1211         ENTRY;
1212
1213         if (data != NULL || datalen != 0) {
1214                 CERROR("invalid: data %p, len %lu\n", data, (long)datalen);
1215                 RETURN(-EINVAL);
1216         }
1217
1218         if (key->payload.data != 0) {
1219                 CERROR("key already have payload\n");
1220                 RETURN(-EINVAL);
1221         }
1222
1223         /* link the key to session keyring, so following context negotiation
1224          * rpc fired from user space could find this key. This will be unlinked
1225          * automatically when upcall processes die.
1226          *
1227          * we can't do this through keyctl from userspace, because the upcall
1228          * might be neither possessor nor owner of the key (setuid).
1229          *
1230          * the session keyring is created upon upcall, and don't change all
1231          * the way until upcall finished, so rcu lock is not needed here.
1232          */
1233         LASSERT(cfs_current()->signal->session_keyring);
1234
1235         cfs_lockdep_off();
1236         rc = key_link(cfs_current()->signal->session_keyring, key);
1237         cfs_lockdep_on();
1238         if (unlikely(rc)) {
1239                 CERROR("failed to link key %08x to keyring %08x: %d\n",
1240                        key->serial,
1241                        cfs_current()->signal->session_keyring->serial, rc);
1242                 RETURN(rc);
1243         }
1244
1245         CDEBUG(D_SEC, "key %p instantiated, ctx %p\n", key, key->payload.data);
1246         RETURN(0);
1247 }
1248
1249 /*
1250  * called with key semaphore write locked. it means we can operate
1251  * on the context without fear of loosing refcount.
1252  */
1253 static
1254 int gss_kt_update(struct key *key, const void *data, size_t datalen)
1255 {
1256         struct ptlrpc_cli_ctx   *ctx = key->payload.data;
1257         struct gss_cli_ctx      *gctx;
1258         rawobj_t                 tmpobj = RAWOBJ_EMPTY;
1259         __u32                    datalen32 = (__u32) datalen;
1260         int                      rc;
1261         ENTRY;
1262
1263         if (data == NULL || datalen == 0) {
1264                 CWARN("invalid: data %p, len %lu\n", data, (long)datalen);
1265                 RETURN(-EINVAL);
1266         }
1267
1268         /* if upcall finished negotiation too fast (mostly likely because
1269          * of local error happened) and call kt_update(), the ctx
1270          * might be still NULL. but the key will finally be associate
1271          * with a context, or be revoked. if key status is fine, return
1272          * -EAGAIN to allow userspace sleep a while and call again. */
1273         if (ctx == NULL) {
1274                 CDEBUG(D_SEC, "update too soon: key %p(%x) flags %lx\n",
1275                       key, key->serial, key->flags);
1276
1277                 rc = key_validate(key);
1278                 if (rc == 0)
1279                         RETURN(-EAGAIN);
1280                 else
1281                         RETURN(rc);
1282         }
1283
1284         LASSERT(cfs_atomic_read(&ctx->cc_refcount) > 0);
1285         LASSERT(ctx->cc_sec);
1286
1287         ctx_clear_timer_kr(ctx);
1288
1289         /* don't proceed if already refreshed */
1290         if (cli_ctx_is_refreshed(ctx)) {
1291                 CWARN("ctx already done refresh\n");
1292                 RETURN(0);
1293         }
1294
1295         sptlrpc_cli_ctx_get(ctx);
1296         gctx = ctx2gctx(ctx);
1297
1298         rc = buffer_extract_bytes(&data, &datalen32, &gctx->gc_win,
1299                                   sizeof(gctx->gc_win));
1300         if (rc) {
1301                 CERROR("failed extract seq_win\n");
1302                 goto out;
1303         }
1304
1305         if (gctx->gc_win == 0) {
1306                 __u32   nego_rpc_err, nego_gss_err;
1307
1308                 rc = buffer_extract_bytes(&data, &datalen32, &nego_rpc_err,
1309                                           sizeof(nego_rpc_err));
1310                 if (rc) {
1311                         CERROR("failed to extrace rpc rc\n");
1312                         goto out;
1313                 }
1314
1315                 rc = buffer_extract_bytes(&data, &datalen32, &nego_gss_err,
1316                                           sizeof(nego_gss_err));
1317                 if (rc) {
1318                         CERROR("failed to extrace gss rc\n");
1319                         goto out;
1320                 }
1321
1322                 CERROR("negotiation: rpc err %d, gss err %x\n",
1323                        nego_rpc_err, nego_gss_err);
1324
1325                 rc = nego_rpc_err ? nego_rpc_err : -EACCES;
1326         } else {
1327                 rc = rawobj_extract_local_alloc(&gctx->gc_handle,
1328                                                 (__u32 **) &data, &datalen32);
1329                 if (rc) {
1330                         CERROR("failed extract handle\n");
1331                         goto out;
1332                 }
1333
1334                 rc = rawobj_extract_local(&tmpobj, (__u32 **) &data,&datalen32);
1335                 if (rc) {
1336                         CERROR("failed extract mech\n");
1337                         goto out;
1338                 }
1339
1340                 rc = lgss_import_sec_context(&tmpobj,
1341                                              sec2gsec(ctx->cc_sec)->gs_mech,
1342                                              &gctx->gc_mechctx);
1343                 if (rc != GSS_S_COMPLETE)
1344                         CERROR("failed import context\n");
1345                 else
1346                         rc = 0;
1347         }
1348 out:
1349         /* we don't care what current status of this ctx, even someone else
1350          * is operating on the ctx at the same time. we just add up our own
1351          * opinions here. */
1352         if (rc == 0) {
1353                 gss_cli_ctx_uptodate(gctx);
1354         } else {
1355                 /* this will also revoke the key. has to be done before
1356                  * wakeup waiters otherwise they can find the stale key */
1357                 kill_key_locked(key);
1358
1359                 cli_ctx_expire(ctx);
1360
1361                 if (rc != -ERESTART)
1362                         cfs_set_bit(PTLRPC_CTX_ERROR_BIT, &ctx->cc_flags);
1363         }
1364
1365         /* let user space think it's a success */
1366         sptlrpc_cli_ctx_put(ctx, 1);
1367         RETURN(0);
1368 }
1369
1370 static
1371 int gss_kt_match(const struct key *key, const void *desc)
1372 {
1373         return (strcmp(key->description, (const char *) desc) == 0);
1374 }
1375
1376 static
1377 void gss_kt_destroy(struct key *key)
1378 {
1379         ENTRY;
1380         LASSERT(key->payload.data == NULL);
1381         CDEBUG(D_SEC, "destroy key %p\n", key);
1382         EXIT;
1383 }
1384
1385 static
1386 void gss_kt_describe(const struct key *key, struct seq_file *s)
1387 {
1388         if (key->description == NULL)
1389                 seq_puts(s, "[null]");
1390         else
1391                 seq_puts(s, key->description);
1392 }
1393
1394 static struct key_type gss_key_type =
1395 {
1396         .name           = "lgssc",
1397         .def_datalen    = 0,
1398         .instantiate    = gss_kt_instantiate,
1399         .update         = gss_kt_update,
1400         .match          = gss_kt_match,
1401         .destroy        = gss_kt_destroy,
1402         .describe       = gss_kt_describe,
1403 };
1404
1405 /****************************************
1406  * lustre gss keyring policy            *
1407  ****************************************/
1408
1409 static struct ptlrpc_ctx_ops gss_keyring_ctxops = {
1410         .match                  = gss_cli_ctx_match,
1411         .refresh                = gss_cli_ctx_refresh_kr,
1412         .validate               = gss_cli_ctx_validate_kr,
1413         .die                    = gss_cli_ctx_die_kr,
1414         .sign                   = gss_cli_ctx_sign,
1415         .verify                 = gss_cli_ctx_verify,
1416         .seal                   = gss_cli_ctx_seal,
1417         .unseal                 = gss_cli_ctx_unseal,
1418         .wrap_bulk              = gss_cli_ctx_wrap_bulk,
1419         .unwrap_bulk            = gss_cli_ctx_unwrap_bulk,
1420 };
1421
1422 static struct ptlrpc_sec_cops gss_sec_keyring_cops = {
1423         .create_sec             = gss_sec_create_kr,
1424         .destroy_sec            = gss_sec_destroy_kr,
1425         .kill_sec               = gss_sec_kill,
1426         .lookup_ctx             = gss_sec_lookup_ctx_kr,
1427         .release_ctx            = gss_sec_release_ctx_kr,
1428         .flush_ctx_cache        = gss_sec_flush_ctx_cache_kr,
1429         .gc_ctx                 = gss_sec_gc_ctx_kr,
1430         .install_rctx           = gss_sec_install_rctx,
1431         .alloc_reqbuf           = gss_alloc_reqbuf,
1432         .free_reqbuf            = gss_free_reqbuf,
1433         .alloc_repbuf           = gss_alloc_repbuf,
1434         .free_repbuf            = gss_free_repbuf,
1435         .enlarge_reqbuf         = gss_enlarge_reqbuf,
1436         .display                = gss_sec_display_kr,
1437 };
1438
1439 static struct ptlrpc_sec_sops gss_sec_keyring_sops = {
1440         .accept                 = gss_svc_accept_kr,
1441         .invalidate_ctx         = gss_svc_invalidate_ctx,
1442         .alloc_rs               = gss_svc_alloc_rs,
1443         .authorize              = gss_svc_authorize,
1444         .free_rs                = gss_svc_free_rs,
1445         .free_ctx               = gss_svc_free_ctx,
1446         .prep_bulk              = gss_svc_prep_bulk,
1447         .unwrap_bulk            = gss_svc_unwrap_bulk,
1448         .wrap_bulk              = gss_svc_wrap_bulk,
1449         .install_rctx           = gss_svc_install_rctx_kr,
1450 };
1451
1452 static struct ptlrpc_sec_policy gss_policy_keyring = {
1453         .sp_owner               = THIS_MODULE,
1454         .sp_name                = "gss.keyring",
1455         .sp_policy              = SPTLRPC_POLICY_GSS,
1456         .sp_cops                = &gss_sec_keyring_cops,
1457         .sp_sops                = &gss_sec_keyring_sops,
1458 };
1459
1460
1461 int __init gss_init_keyring(void)
1462 {
1463         int rc;
1464
1465         rc = register_key_type(&gss_key_type);
1466         if (rc) {
1467                 CERROR("failed to register keyring type: %d\n", rc);
1468                 return rc;
1469         }
1470
1471         rc = sptlrpc_register_policy(&gss_policy_keyring);
1472         if (rc) {
1473                 unregister_key_type(&gss_key_type);
1474                 return rc;
1475         }
1476
1477         return 0;
1478 }
1479
1480 void __exit gss_exit_keyring(void)
1481 {
1482         unregister_key_type(&gss_key_type);
1483         sptlrpc_unregister_policy(&gss_policy_keyring);
1484 }