chiark / gitweb /
kdbus: minor simplification
[elogind.git] / src / libsystemd / sd-bus / bus-kernel.c
1 /*-*- Mode: C; c-basic-offset: 8; indent-tabs-mode: nil -*-*/
2
3 /***
4   This file is part of systemd.
5
6   Copyright 2013 Lennart Poettering
7
8   systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it
9   under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
10   the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or
11   (at your option) any later version.
12
13   systemd is distributed in the hope that it will be useful, but
14   WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
16   Lesser General Public License for more details.
17
18   You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
19   along with systemd; If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
20 ***/
21
22 #ifdef HAVE_VALGRIND_MEMCHECK_H
23 #include <valgrind/memcheck.h>
24 #endif
25
26 #include <fcntl.h>
27 #include <malloc.h>
28 #include <libgen.h>
29 #include <sys/mman.h>
30 #include <sys/prctl.h>
31
32 #include "util.h"
33 #include "strv.h"
34 #include "memfd-util.h"
35
36 #include "bus-internal.h"
37 #include "bus-message.h"
38 #include "bus-kernel.h"
39 #include "bus-bloom.h"
40 #include "bus-util.h"
41 #include "bus-label.h"
42 #include "cgroup-util.h"
43
44 #define UNIQUE_NAME_MAX (3+DECIMAL_STR_MAX(uint64_t))
45
46 int bus_kernel_parse_unique_name(const char *s, uint64_t *id) {
47         int r;
48
49         assert(s);
50         assert(id);
51
52         if (!startswith(s, ":1."))
53                 return 0;
54
55         r = safe_atou64(s + 3, id);
56         if (r < 0)
57                 return r;
58
59         return 1;
60 }
61
62 static void append_payload_vec(struct kdbus_item **d, const void *p, size_t sz) {
63         assert(d);
64         assert(sz > 0);
65
66         *d = ALIGN8_PTR(*d);
67
68         /* Note that p can be NULL, which encodes a region full of
69          * zeroes, which is useful to optimize certain padding
70          * conditions */
71
72         (*d)->size = offsetof(struct kdbus_item, vec) + sizeof(struct kdbus_vec);
73         (*d)->type = KDBUS_ITEM_PAYLOAD_VEC;
74         (*d)->vec.address = PTR_TO_UINT64(p);
75         (*d)->vec.size = sz;
76
77         *d = (struct kdbus_item *) ((uint8_t*) *d + (*d)->size);
78 }
79
80 static void append_payload_memfd(struct kdbus_item **d, int memfd, size_t sz) {
81         assert(d);
82         assert(memfd >= 0);
83         assert(sz > 0);
84
85         *d = ALIGN8_PTR(*d);
86         (*d)->size = offsetof(struct kdbus_item, memfd) + sizeof(struct kdbus_memfd);
87         (*d)->type = KDBUS_ITEM_PAYLOAD_MEMFD;
88         (*d)->memfd.fd = memfd;
89         (*d)->memfd.size = sz;
90
91         *d = (struct kdbus_item *) ((uint8_t*) *d + (*d)->size);
92 }
93
94 static void append_destination(struct kdbus_item **d, const char *s, size_t length) {
95         assert(d);
96         assert(s);
97
98         *d = ALIGN8_PTR(*d);
99
100         (*d)->size = offsetof(struct kdbus_item, str) + length + 1;
101         (*d)->type = KDBUS_ITEM_DST_NAME;
102         memcpy((*d)->str, s, length + 1);
103
104         *d = (struct kdbus_item *) ((uint8_t*) *d + (*d)->size);
105 }
106
107 static struct kdbus_bloom_filter *append_bloom(struct kdbus_item **d, size_t length) {
108         struct kdbus_item *i;
109
110         assert(d);
111
112         i = ALIGN8_PTR(*d);
113
114         i->size = offsetof(struct kdbus_item, bloom_filter) +
115                   offsetof(struct kdbus_bloom_filter, data) +
116                   length;
117         i->type = KDBUS_ITEM_BLOOM_FILTER;
118
119         *d = (struct kdbus_item *) ((uint8_t*) i + i->size);
120
121         return &i->bloom_filter;
122 }
123
124 static void append_fds(struct kdbus_item **d, const int fds[], unsigned n_fds) {
125         assert(d);
126         assert(fds);
127         assert(n_fds > 0);
128
129         *d = ALIGN8_PTR(*d);
130         (*d)->size = offsetof(struct kdbus_item, fds) + sizeof(int) * n_fds;
131         (*d)->type = KDBUS_ITEM_FDS;
132         memcpy((*d)->fds, fds, sizeof(int) * n_fds);
133
134         *d = (struct kdbus_item *) ((uint8_t*) *d + (*d)->size);
135 }
136
137 static int bus_message_setup_bloom(sd_bus_message *m, struct kdbus_bloom_filter *bloom) {
138         void *data;
139         unsigned i;
140         int r;
141
142         assert(m);
143         assert(bloom);
144
145         data = bloom->data;
146         memzero(data, m->bus->bloom_size);
147         bloom->generation = 0;
148
149         bloom_add_pair(data, m->bus->bloom_size, m->bus->bloom_n_hash, "message-type", bus_message_type_to_string(m->header->type));
150
151         if (m->interface)
152                 bloom_add_pair(data, m->bus->bloom_size, m->bus->bloom_n_hash, "interface", m->interface);
153         if (m->member)
154                 bloom_add_pair(data, m->bus->bloom_size, m->bus->bloom_n_hash, "member", m->member);
155         if (m->path) {
156                 bloom_add_pair(data, m->bus->bloom_size, m->bus->bloom_n_hash, "path", m->path);
157                 bloom_add_pair(data, m->bus->bloom_size, m->bus->bloom_n_hash, "path-slash-prefix", m->path);
158                 bloom_add_prefixes(data, m->bus->bloom_size, m->bus->bloom_n_hash, "path-slash-prefix", m->path, '/');
159         }
160
161         r = sd_bus_message_rewind(m, true);
162         if (r < 0)
163                 return r;
164
165         for (i = 0; i < 64; i++) {
166                 char type;
167                 const char *t;
168                 char buf[sizeof("arg")-1 + 2 + sizeof("-slash-prefix")];
169                 char *e;
170
171                 r = sd_bus_message_peek_type(m, &type, NULL);
172                 if (r < 0)
173                         return r;
174
175                 if (type != SD_BUS_TYPE_STRING &&
176                     type != SD_BUS_TYPE_OBJECT_PATH &&
177                     type != SD_BUS_TYPE_SIGNATURE)
178                         break;
179
180                 r = sd_bus_message_read_basic(m, type, &t);
181                 if (r < 0)
182                         return r;
183
184                 e = stpcpy(buf, "arg");
185                 if (i < 10)
186                         *(e++) = '0' + (char) i;
187                 else {
188                         *(e++) = '0' + (char) (i / 10);
189                         *(e++) = '0' + (char) (i % 10);
190                 }
191
192                 *e = 0;
193                 bloom_add_pair(data, m->bus->bloom_size, m->bus->bloom_n_hash, buf, t);
194
195                 strcpy(e, "-dot-prefix");
196                 bloom_add_prefixes(data, m->bus->bloom_size, m->bus->bloom_n_hash, buf, t, '.');
197                 strcpy(e, "-slash-prefix");
198                 bloom_add_prefixes(data, m->bus->bloom_size, m->bus->bloom_n_hash, buf, t, '/');
199         }
200
201         return 0;
202 }
203
204 static int bus_message_setup_kmsg(sd_bus *b, sd_bus_message *m) {
205         struct bus_body_part *part;
206         struct kdbus_item *d;
207         const char *destination;
208         bool well_known;
209         uint64_t unique;
210         size_t sz, dl;
211         unsigned i;
212         int r;
213
214         assert(b);
215         assert(m);
216         assert(m->sealed);
217
218         /* We put this together only once, if this message is reused
219          * we reuse the earlier-built version */
220         if (m->kdbus)
221                 return 0;
222
223         destination = m->destination ?: m->destination_ptr;
224
225         if (destination) {
226                 r = bus_kernel_parse_unique_name(destination, &unique);
227                 if (r < 0)
228                         return r;
229
230                 well_known = r == 0;
231         } else
232                 well_known = false;
233
234         sz = offsetof(struct kdbus_msg, items);
235
236         assert_cc(ALIGN8(offsetof(struct kdbus_item, vec) + sizeof(struct kdbus_vec)) ==
237                   ALIGN8(offsetof(struct kdbus_item, memfd) + sizeof(struct kdbus_memfd)));
238
239         /* Add in fixed header, fields header and payload */
240         sz += (1 + m->n_body_parts) *
241                 ALIGN8(offsetof(struct kdbus_item, vec) + sizeof(struct kdbus_vec));
242
243         /* Add space for bloom filter */
244         sz += ALIGN8(offsetof(struct kdbus_item, bloom_filter) +
245                      offsetof(struct kdbus_bloom_filter, data) +
246                      m->bus->bloom_size);
247
248         /* Add in well-known destination header */
249         if (well_known) {
250                 dl = strlen(destination);
251                 sz += ALIGN8(offsetof(struct kdbus_item, str) + dl + 1);
252         }
253
254         /* Add space for unix fds */
255         if (m->n_fds > 0)
256                 sz += ALIGN8(offsetof(struct kdbus_item, fds) + sizeof(int)*m->n_fds);
257
258         m->kdbus = memalign(8, sz);
259         if (!m->kdbus) {
260                 r = -ENOMEM;
261                 goto fail;
262         }
263
264         m->free_kdbus = true;
265         memzero(m->kdbus, sz);
266
267         m->kdbus->flags =
268                 ((m->header->flags & BUS_MESSAGE_NO_REPLY_EXPECTED) ? 0 : KDBUS_MSG_FLAGS_EXPECT_REPLY) |
269                 ((m->header->flags & BUS_MESSAGE_NO_AUTO_START) ? KDBUS_MSG_FLAGS_NO_AUTO_START : 0);
270
271         if (well_known) {
272                 /* verify_destination_id will usually be 0, which makes the kernel driver only look
273                  * at the provided well-known name. Otherwise, the kernel will make sure the provided
274                  * destination id matches the owner of the provided weel-known-name, and fail if they
275                  * differ. Currently, this is only needed for bus-proxyd. */
276                 m->kdbus->dst_id = m->verify_destination_id;
277         } else {
278                 m->kdbus->dst_id = destination ? unique : KDBUS_DST_ID_BROADCAST;
279         }
280
281         m->kdbus->payload_type = KDBUS_PAYLOAD_DBUS;
282         m->kdbus->cookie = (uint64_t) m->header->serial;
283         m->kdbus->priority = m->priority;
284
285         if (m->header->flags & BUS_MESSAGE_NO_REPLY_EXPECTED) {
286                 m->kdbus->cookie_reply = m->reply_cookie;
287         } else {
288                 struct timespec now;
289
290                 assert_se(clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC_COARSE, &now) == 0);
291                 m->kdbus->timeout_ns = now.tv_sec * NSEC_PER_SEC + now.tv_nsec +
292                                        m->timeout * NSEC_PER_USEC;
293         }
294
295         d = m->kdbus->items;
296
297         if (well_known)
298                 append_destination(&d, destination, dl);
299
300         append_payload_vec(&d, m->header, BUS_MESSAGE_BODY_BEGIN(m));
301
302         MESSAGE_FOREACH_PART(part, i, m) {
303                 if (part->is_zero) {
304                         /* If this is padding then simply send a
305                          * vector with a NULL data pointer which the
306                          * kernel will just pass through. This is the
307                          * most efficient way to encode zeroes */
308
309                         append_payload_vec(&d, NULL, part->size);
310                         continue;
311                 }
312
313                 if (part->memfd >= 0 && part->sealed && destination) {
314                         /* Try to send a memfd, if the part is
315                          * sealed and this is not a broadcast. Since we can only  */
316
317                         append_payload_memfd(&d, part->memfd, part->size);
318                         continue;
319                 }
320
321                 /* Otherwise, let's send a vector to the actual data.
322                  * For that, we need to map it first. */
323                 r = bus_body_part_map(part);
324                 if (r < 0)
325                         goto fail;
326
327                 append_payload_vec(&d, part->data, part->size);
328         }
329
330         if (m->kdbus->dst_id == KDBUS_DST_ID_BROADCAST) {
331                 struct kdbus_bloom_filter *bloom;
332
333                 bloom = append_bloom(&d, m->bus->bloom_size);
334                 r = bus_message_setup_bloom(m, bloom);
335                 if (r < 0)
336                         goto fail;
337         }
338
339         if (m->n_fds > 0)
340                 append_fds(&d, m->fds, m->n_fds);
341
342         m->kdbus->size = (uint8_t*) d - (uint8_t*) m->kdbus;
343         assert(m->kdbus->size <= sz);
344
345         return 0;
346
347 fail:
348         m->poisoned = true;
349         return r;
350 }
351
352 static void unset_memfds(struct sd_bus_message *m) {
353         struct bus_body_part *part;
354         unsigned i;
355
356         assert(m);
357
358         /* Make sure the memfds are not freed twice */
359         MESSAGE_FOREACH_PART(part, i, m)
360                 if (part->memfd >= 0)
361                         part->memfd = -1;
362 }
363
364 static int bus_kernel_make_message(sd_bus *bus, struct kdbus_msg *k) {
365         sd_bus_message *m = NULL;
366         struct kdbus_item *d;
367         unsigned n_fds = 0;
368         _cleanup_free_ int *fds = NULL;
369         struct bus_header *h = NULL;
370         size_t total, n_bytes = 0, idx = 0;
371         const char *destination = NULL, *seclabel = NULL;
372         int r;
373
374         assert(bus);
375         assert(k);
376         assert(k->payload_type == KDBUS_PAYLOAD_DBUS);
377
378         KDBUS_ITEM_FOREACH(d, k, items) {
379                 size_t l;
380
381                 l = d->size - offsetof(struct kdbus_item, data);
382
383                 switch (d->type) {
384
385                 case KDBUS_ITEM_PAYLOAD_OFF:
386                         if (!h) {
387                                 h = (struct bus_header *)((uint8_t *)k + d->vec.offset);
388
389                                 if (!bus_header_is_complete(h, d->vec.size))
390                                         return -EBADMSG;
391                         }
392
393                         n_bytes += d->vec.size;
394                         break;
395
396                 case KDBUS_ITEM_PAYLOAD_MEMFD:
397                         if (!h)
398                                 return -EBADMSG;
399
400                         n_bytes += d->memfd.size;
401                         break;
402
403                 case KDBUS_ITEM_FDS: {
404                         int *f;
405                         unsigned j;
406
407                         j = l / sizeof(int);
408                         f = realloc(fds, sizeof(int) * (n_fds + j));
409                         if (!f)
410                                 return -ENOMEM;
411
412                         fds = f;
413                         memcpy(fds + n_fds, d->fds, sizeof(int) * j);
414                         n_fds += j;
415                         break;
416                 }
417
418                 case KDBUS_ITEM_SECLABEL:
419                         seclabel = d->str;
420                         break;
421                 }
422         }
423
424         if (!h)
425                 return -EBADMSG;
426
427         r = bus_header_message_size(h, &total);
428         if (r < 0)
429                 return r;
430
431         if (n_bytes != total)
432                 return -EBADMSG;
433
434         /* on kdbus we only speak native endian gvariant, never dbus1
435          * marshalling or reverse endian */
436         if (h->version != 2 ||
437             h->endian != BUS_NATIVE_ENDIAN)
438                 return -EPROTOTYPE;
439
440         r = bus_message_from_header(bus, h, sizeof(struct bus_header), fds, n_fds, NULL, seclabel, 0, &m);
441         if (r < 0)
442                 return r;
443
444         /* The well-known names list is different from the other
445         credentials. If we asked for it, but nothing is there, this
446         means that the list of well-known names is simply empty, not
447         that we lack any data */
448
449         m->creds.mask |= (SD_BUS_CREDS_UNIQUE_NAME|SD_BUS_CREDS_WELL_KNOWN_NAMES) & bus->creds_mask;
450
451         KDBUS_ITEM_FOREACH(d, k, items) {
452                 size_t l;
453
454                 l = d->size - offsetof(struct kdbus_item, data);
455
456                 switch (d->type) {
457
458                 case KDBUS_ITEM_PAYLOAD_OFF: {
459                         size_t begin_body;
460
461                         begin_body = BUS_MESSAGE_BODY_BEGIN(m);
462
463                         if (idx + d->vec.size > begin_body) {
464                                 struct bus_body_part *part;
465
466                                 /* Contains body material */
467
468                                 part = message_append_part(m);
469                                 if (!part) {
470                                         r = -ENOMEM;
471                                         goto fail;
472                                 }
473
474                                 /* A -1 offset is NUL padding. */
475                                 part->is_zero = d->vec.offset == ~0ULL;
476
477                                 if (idx >= begin_body) {
478                                         if (!part->is_zero)
479                                                 part->data = (uint8_t *)k + d->vec.offset;
480                                         part->size = d->vec.size;
481                                 } else {
482                                         if (!part->is_zero)
483                                                 part->data = (uint8_t *)k + d->vec.offset + (begin_body - idx);
484                                         part->size = d->vec.size - (begin_body - idx);
485                                 }
486
487                                 part->sealed = true;
488                         }
489
490                         idx += d->vec.size;
491                         break;
492                 }
493
494                 case KDBUS_ITEM_PAYLOAD_MEMFD: {
495                         struct bus_body_part *part;
496
497                         if (idx < BUS_MESSAGE_BODY_BEGIN(m)) {
498                                 r = -EBADMSG;
499                                 goto fail;
500                         }
501
502                         part = message_append_part(m);
503                         if (!part) {
504                                 r = -ENOMEM;
505                                 goto fail;
506                         }
507
508                         part->memfd = d->memfd.fd;
509                         part->size = d->memfd.size;
510                         part->sealed = true;
511
512                         idx += d->memfd.size;
513                         break;
514                 }
515
516                 case KDBUS_ITEM_PIDS:
517
518                         /* The PID starttime/TID might be missing,
519                          * when the data is faked by some data bus
520                          * proxy and it lacks that information about
521                          * the real client since SO_PEERCRED is used
522                          * for that. */
523
524                         if (d->pids.pid > 0) {
525                                 m->creds.pid = (pid_t) d->pids.pid;
526                                 m->creds.mask |= SD_BUS_CREDS_PID & bus->creds_mask;
527                         }
528
529                         if (d->pids.starttime > 0) {
530                                 m->creds.pid_starttime = d->pids.starttime / NSEC_PER_USEC;
531                                 m->creds.mask |= SD_BUS_CREDS_PID_STARTTIME & bus->creds_mask;
532                         }
533
534                         if (d->pids.tid > 0) {
535                                 m->creds.tid = (pid_t) d->pids.tid;
536                                 m->creds.mask |= SD_BUS_CREDS_TID & bus->creds_mask;
537                         }
538
539                         break;
540
541                 case KDBUS_ITEM_CREDS:
542
543                         /* EUID/SUID/FSUID/EGID/SGID/FSGID might be missing too (see above). */
544
545                         if ((uid_t) d->creds.uid != (uid_t) -1) {
546                                 m->creds.uid = (uid_t) d->creds.uid;
547                                 m->creds.mask |= SD_BUS_CREDS_UID & bus->creds_mask;
548                         }
549
550                         if ((uid_t) d->creds.euid != (uid_t) -1) {
551                                 m->creds.euid = (uid_t) d->creds.euid;
552                                 m->creds.mask |= SD_BUS_CREDS_EUID & bus->creds_mask;
553                         }
554
555                         if ((uid_t) d->creds.suid != (uid_t) -1) {
556                                 m->creds.suid = (uid_t) d->creds.suid;
557                                 m->creds.mask |= SD_BUS_CREDS_SUID & bus->creds_mask;
558                         }
559
560                         if ((uid_t) d->creds.fsuid != (uid_t) -1) {
561                                 m->creds.fsuid = (uid_t) d->creds.fsuid;
562                                 m->creds.mask |= SD_BUS_CREDS_FSUID & bus->creds_mask;
563                         }
564
565                         if ((gid_t) d->creds.gid != (gid_t) -1) {
566                                 m->creds.gid = (gid_t) d->creds.gid;
567                                 m->creds.mask |= SD_BUS_CREDS_GID & bus->creds_mask;
568                         }
569
570                         if ((gid_t) d->creds.egid != (gid_t) -1) {
571                                 m->creds.egid = (gid_t) d->creds.egid;
572                                 m->creds.mask |= SD_BUS_CREDS_EGID & bus->creds_mask;
573                         }
574
575                         if ((gid_t) d->creds.sgid != (gid_t) -1) {
576                                 m->creds.sgid = (gid_t) d->creds.sgid;
577                                 m->creds.mask |= SD_BUS_CREDS_SGID & bus->creds_mask;
578                         }
579
580                         if ((gid_t) d->creds.fsgid != (gid_t) -1) {
581                                 m->creds.fsgid = (gid_t) d->creds.fsgid;
582                                 m->creds.mask |= SD_BUS_CREDS_FSGID & bus->creds_mask;
583                         }
584
585                         break;
586
587                 case KDBUS_ITEM_TIMESTAMP:
588
589                         if (bus->attach_flags & KDBUS_ATTACH_TIMESTAMP) {
590                                 m->realtime = d->timestamp.realtime_ns / NSEC_PER_USEC;
591                                 m->monotonic = d->timestamp.monotonic_ns / NSEC_PER_USEC;
592                                 m->seqnum = d->timestamp.seqnum;
593                         }
594
595                         break;
596
597                 case KDBUS_ITEM_PID_COMM:
598                         m->creds.comm = d->str;
599                         m->creds.mask |= SD_BUS_CREDS_COMM & bus->creds_mask;
600                         break;
601
602                 case KDBUS_ITEM_TID_COMM:
603                         m->creds.tid_comm = d->str;
604                         m->creds.mask |= SD_BUS_CREDS_TID_COMM & bus->creds_mask;
605                         break;
606
607                 case KDBUS_ITEM_EXE:
608                         m->creds.exe = d->str;
609                         m->creds.mask |= SD_BUS_CREDS_EXE & bus->creds_mask;
610                         break;
611
612                 case KDBUS_ITEM_CMDLINE:
613                         m->creds.cmdline = d->str;
614                         m->creds.cmdline_size = l;
615                         m->creds.mask |= SD_BUS_CREDS_CMDLINE & bus->creds_mask;
616                         break;
617
618                 case KDBUS_ITEM_CGROUP:
619                         m->creds.cgroup = d->str;
620                         m->creds.mask |= (SD_BUS_CREDS_CGROUP|SD_BUS_CREDS_UNIT|SD_BUS_CREDS_USER_UNIT|SD_BUS_CREDS_SLICE|SD_BUS_CREDS_SESSION|SD_BUS_CREDS_OWNER_UID) & bus->creds_mask;
621
622                         r = bus_get_root_path(bus);
623                         if (r < 0)
624                                 goto fail;
625
626                         m->creds.cgroup_root = bus->cgroup_root;
627
628                         break;
629
630                 case KDBUS_ITEM_AUDIT:
631                         if ((uint32_t) d->audit.sessionid != (uint32_t) -1) {
632                                 m->creds.audit_session_id = (uint32_t) d->audit.sessionid;
633                                 m->creds.mask |= SD_BUS_CREDS_AUDIT_SESSION_ID & bus->creds_mask;
634                         }
635
636                         if ((uid_t) d->audit.loginuid != (uid_t) -1) {
637                                 m->creds.audit_login_uid = (uid_t) d->audit.loginuid;
638                                 m->creds.mask |= SD_BUS_CREDS_AUDIT_LOGIN_UID & bus->creds_mask;
639                         }
640                         break;
641
642                 case KDBUS_ITEM_CAPS:
643                         m->creds.capability = (uint8_t *) d->caps.caps;
644                         m->creds.capability_size = d->size - offsetof(struct kdbus_item, caps.caps);
645                         m->creds.mask |= (SD_BUS_CREDS_EFFECTIVE_CAPS|SD_BUS_CREDS_PERMITTED_CAPS|SD_BUS_CREDS_INHERITABLE_CAPS|SD_BUS_CREDS_BOUNDING_CAPS) & bus->creds_mask;
646                         break;
647
648                 case KDBUS_ITEM_DST_NAME:
649                         if (!service_name_is_valid(d->str)) {
650                                 r = -EBADMSG;
651                                 goto fail;
652                         }
653
654                         destination = d->str;
655                         break;
656
657                 case KDBUS_ITEM_OWNED_NAME:
658                         if (!service_name_is_valid(d->name.name)) {
659                                 r = -EBADMSG;
660                                 goto fail;
661                         }
662
663                         if (bus->creds_mask & SD_BUS_CREDS_WELL_KNOWN_NAMES) {
664                                 r = strv_extend(&m->creds.well_known_names, d->name.name);
665                                 if (r < 0)
666                                         goto fail;
667
668                                 m->creds.mask |= SD_BUS_CREDS_WELL_KNOWN_NAMES;
669                         }
670                         break;
671
672                 case KDBUS_ITEM_CONN_DESCRIPTION:
673                         m->creds.description = d->str;
674                         m->creds.mask |= SD_BUS_CREDS_DESCRIPTION & bus->creds_mask;
675                         break;
676
677                 case KDBUS_ITEM_AUXGROUPS:
678
679                         if (bus->creds_mask & SD_BUS_CREDS_SUPPLEMENTARY_GIDS) {
680                                 size_t i, n;
681                                 uid_t *u;
682                                 n = (d->size - offsetof(struct kdbus_item, data64)) / sizeof(uint64_t);
683                                 u = new(uid_t, n);
684                                 if (!u) {
685                                         r = -ENOMEM;
686                                         goto fail;
687                                 }
688
689                                 for (i = 0; i < n; i++)
690                                         u[i] = (uid_t) d->data64[i];
691
692                                 m->creds.supplementary_gids = u;
693                                 m->creds.n_supplementary_gids = n;
694
695                                 m->creds.mask |= SD_BUS_CREDS_SUPPLEMENTARY_GIDS;
696                         }
697
698                         break;
699
700                 case KDBUS_ITEM_FDS:
701                 case KDBUS_ITEM_SECLABEL:
702                         break;
703
704                 default:
705                         log_debug("Got unknown field from kernel %llu", d->type);
706                 }
707         }
708
709         r = bus_message_parse_fields(m);
710         if (r < 0)
711                 goto fail;
712
713         /* Override information from the user header with data from the kernel */
714         if (k->src_id == KDBUS_SRC_ID_KERNEL)
715                 m->sender = m->creds.unique_name = (char*) "org.freedesktop.DBus";
716         else {
717                 snprintf(m->sender_buffer, sizeof(m->sender_buffer), ":1.%llu", (unsigned long long) k->src_id);
718                 m->sender = m->creds.unique_name = m->sender_buffer;
719         }
720
721         if (destination)
722                 m->destination = destination;
723         else if (k->dst_id == KDBUS_DST_ID_BROADCAST)
724                 m->destination = NULL;
725         else if (k->dst_id == KDBUS_DST_ID_NAME)
726                 m->destination = bus->unique_name; /* fill in unique name if the well-known name is missing */
727         else {
728                 snprintf(m->destination_buffer, sizeof(m->destination_buffer), ":1.%llu", (unsigned long long) k->dst_id);
729                 m->destination = m->destination_buffer;
730         }
731
732         /* We take possession of the kmsg struct now */
733         m->kdbus = k;
734         m->release_kdbus = true;
735         m->free_fds = true;
736         fds = NULL;
737
738         bus->rqueue[bus->rqueue_size++] = m;
739
740         return 1;
741
742 fail:
743         unset_memfds(m);
744         sd_bus_message_unref(m);
745
746         return r;
747 }
748
749 int bus_kernel_take_fd(sd_bus *b) {
750         struct kdbus_cmd_hello *hello;
751         struct kdbus_item *item;
752         _cleanup_free_ char *g = NULL;
753         const char *name;
754         size_t l = 0, m = 0, sz;
755         int r;
756
757         assert(b);
758
759         if (b->is_server)
760                 return -EINVAL;
761
762         b->use_memfd = 1;
763
764         if (b->description) {
765                 g = bus_label_escape(b->description);
766                 if (!g)
767                         return -ENOMEM;
768
769                 name = g;
770         } else {
771                 char pr[17] = {};
772
773                 /* If no name is explicitly set, we'll include a hint
774                  * indicating the library implementation, a hint which
775                  * kind of bus this is and the thread name */
776
777                 assert_se(prctl(PR_GET_NAME, (unsigned long) pr) >= 0);
778
779                 if (isempty(pr)) {
780                         name = b->is_system ? "sd-system" :
781                                 b->is_user ? "sd-user" : "sd";
782                 } else {
783                         _cleanup_free_ char *e = NULL;
784
785                         e = bus_label_escape(pr);
786                         if (!e)
787                                 return -ENOMEM;
788
789                         g = strappend(b->is_system ? "sd-system-" :
790                                       b->is_user ? "sd-user-" : "sd-",
791                                       e);
792                         if (!g)
793                                 return -ENOMEM;
794
795                         name = g;
796                 }
797
798                 b->description = bus_label_unescape(name);
799                 if (!b->description)
800                         return -ENOMEM;
801         }
802
803         m = strlen(name);
804
805         sz = ALIGN8(offsetof(struct kdbus_cmd_hello, items)) +
806                 ALIGN8(offsetof(struct kdbus_item, str) + m + 1);
807
808         if (b->fake_creds_valid)
809                 sz += ALIGN8(offsetof(struct kdbus_item, creds) + sizeof(struct kdbus_creds));
810
811         if (b->fake_pids_valid)
812                 sz += ALIGN8(offsetof(struct kdbus_item, pids) + sizeof(struct kdbus_pids));
813
814         if (b->fake_label) {
815                 l = strlen(b->fake_label);
816                 sz += ALIGN8(offsetof(struct kdbus_item, str) + l + 1);
817         }
818
819         hello = alloca0_align(sz, 8);
820         hello->size = sz;
821         hello->flags = b->hello_flags;
822         hello->attach_flags_send = _KDBUS_ATTACH_ANY;
823         hello->attach_flags_recv = b->attach_flags;
824         hello->pool_size = KDBUS_POOL_SIZE;
825
826         item = hello->items;
827
828         item->size = offsetof(struct kdbus_item, str) + m + 1;
829         item->type = KDBUS_ITEM_CONN_DESCRIPTION;
830         memcpy(item->str, name, m + 1);
831         item = KDBUS_ITEM_NEXT(item);
832
833         if (b->fake_creds_valid) {
834                 item->size = offsetof(struct kdbus_item, creds) + sizeof(struct kdbus_creds);
835                 item->type = KDBUS_ITEM_CREDS;
836                 item->creds = b->fake_creds;
837
838                 item = KDBUS_ITEM_NEXT(item);
839         }
840
841         if (b->fake_pids_valid) {
842                 item->size = offsetof(struct kdbus_item, pids) + sizeof(struct kdbus_pids);
843                 item->type = KDBUS_ITEM_PIDS;
844                 item->pids = b->fake_pids;
845
846                 item = KDBUS_ITEM_NEXT(item);
847         }
848
849         if (b->fake_label) {
850                 item->size = offsetof(struct kdbus_item, str) + l + 1;
851                 item->type = KDBUS_ITEM_SECLABEL;
852                 memcpy(item->str, b->fake_label, l+1);
853         }
854
855         r = ioctl(b->input_fd, KDBUS_CMD_HELLO, hello);
856         if (r < 0)
857                 return -errno;
858
859         if (!b->kdbus_buffer) {
860                 b->kdbus_buffer = mmap(NULL, KDBUS_POOL_SIZE, PROT_READ, MAP_SHARED, b->input_fd, 0);
861                 if (b->kdbus_buffer == MAP_FAILED) {
862                         b->kdbus_buffer = NULL;
863                         return -errno;
864                 }
865         }
866
867         /* The higher 32bit of the bus_flags fields are considered
868          * 'incompatible flags'. Refuse them all for now. */
869         if (hello->bus_flags > 0xFFFFFFFFULL)
870                 return -ENOTSUP;
871
872         if (!bloom_validate_parameters((size_t) hello->bloom.size, (unsigned) hello->bloom.n_hash))
873                 return -ENOTSUP;
874
875         b->bloom_size = (size_t) hello->bloom.size;
876         b->bloom_n_hash = (unsigned) hello->bloom.n_hash;
877
878         if (asprintf(&b->unique_name, ":1.%llu", (unsigned long long) hello->id) < 0)
879                 return -ENOMEM;
880
881         b->unique_id = hello->id;
882
883         b->is_kernel = true;
884         b->bus_client = true;
885         b->can_fds = !!(hello->flags & KDBUS_HELLO_ACCEPT_FD);
886         b->message_version = 2;
887         b->message_endian = BUS_NATIVE_ENDIAN;
888
889         /* the kernel told us the UUID of the underlying bus */
890         memcpy(b->server_id.bytes, hello->id128, sizeof(b->server_id.bytes));
891
892         return bus_start_running(b);
893 }
894
895 int bus_kernel_connect(sd_bus *b) {
896         assert(b);
897         assert(b->input_fd < 0);
898         assert(b->output_fd < 0);
899         assert(b->kernel);
900
901         if (b->is_server)
902                 return -EINVAL;
903
904         b->input_fd = open(b->kernel, O_RDWR|O_NOCTTY|O_CLOEXEC);
905         if (b->input_fd < 0)
906                 return -errno;
907
908         b->output_fd = b->input_fd;
909
910         return bus_kernel_take_fd(b);
911 }
912
913 static void close_kdbus_msg(sd_bus *bus, struct kdbus_msg *k) {
914         struct kdbus_cmd_free cmd = {};
915         struct kdbus_item *d;
916
917         assert(bus);
918         assert(k);
919
920         cmd.offset = (uint8_t *)k - (uint8_t *)bus->kdbus_buffer;
921
922         KDBUS_ITEM_FOREACH(d, k, items) {
923
924                 if (d->type == KDBUS_ITEM_FDS)
925                         close_many(d->fds, (d->size - offsetof(struct kdbus_item, fds)) / sizeof(int));
926                 else if (d->type == KDBUS_ITEM_PAYLOAD_MEMFD)
927                         safe_close(d->memfd.fd);
928         }
929
930         (void) ioctl(bus->input_fd, KDBUS_CMD_FREE, &cmd);
931 }
932
933 int bus_kernel_write_message(sd_bus *bus, sd_bus_message *m, bool hint_sync_call) {
934         int r;
935
936         assert(bus);
937         assert(m);
938         assert(bus->state == BUS_RUNNING);
939
940         /* If we can't deliver, we want room for the error message */
941         r = bus_rqueue_make_room(bus);
942         if (r < 0)
943                 return r;
944
945         r = bus_message_setup_kmsg(bus, m);
946         if (r < 0)
947                 return r;
948
949         /* If this is a synchronous method call, then let's tell the
950          * kernel, so that it can pass CPU time/scheduling to the
951          * destination for the time, if it wants to. If we
952          * synchronously wait for the result anyway, we won't need CPU
953          * anyway. */
954         if (hint_sync_call)
955                 m->kdbus->flags |= KDBUS_MSG_FLAGS_EXPECT_REPLY|KDBUS_MSG_FLAGS_SYNC_REPLY;
956
957         r = ioctl(bus->output_fd, KDBUS_CMD_MSG_SEND, m->kdbus);
958         if (r < 0) {
959                 _cleanup_bus_error_free_ sd_bus_error error = SD_BUS_ERROR_NULL;
960                 sd_bus_message *reply;
961
962                 if (errno == EAGAIN || errno == EINTR)
963                         return 0;
964                 else if (errno == ENXIO || errno == ESRCH) {
965
966                         /* ENXIO: unique name not known
967                          * ESRCH: well-known name not known */
968
969                         if (m->header->type == SD_BUS_MESSAGE_METHOD_CALL)
970                                 sd_bus_error_setf(&error, SD_BUS_ERROR_SERVICE_UNKNOWN, "Destination %s not known", m->destination);
971                         else {
972                                 log_debug("Could not deliver message to %s as destination is not known. Ignoring.", m->destination);
973                                 return 0;
974                         }
975
976                 } else if (errno == EADDRNOTAVAIL) {
977
978                         /* EADDRNOTAVAIL: activation is possible, but turned off in request flags */
979
980                         if (m->header->type == SD_BUS_MESSAGE_METHOD_CALL)
981                                 sd_bus_error_setf(&error, SD_BUS_ERROR_SERVICE_UNKNOWN, "Activation of %s not requested", m->destination);
982                         else {
983                                 log_debug("Could not deliver message to %s as destination is not activated. Ignoring.", m->destination);
984                                 return 0;
985                         }
986                 } else
987                         return -errno;
988
989                 r = bus_message_new_synthetic_error(
990                                 bus,
991                                 BUS_MESSAGE_COOKIE(m),
992                                 &error,
993                                 &reply);
994
995                 if (r < 0)
996                         return r;
997
998                 r = bus_seal_synthetic_message(bus, reply);
999                 if (r < 0)
1000                         return r;
1001
1002                 bus->rqueue[bus->rqueue_size++] = reply;
1003
1004         } else if (hint_sync_call) {
1005                 struct kdbus_msg *k;
1006
1007                 k = (struct kdbus_msg *)((uint8_t *)bus->kdbus_buffer + m->kdbus->offset_reply);
1008                 assert(k);
1009
1010                 if (k->payload_type == KDBUS_PAYLOAD_DBUS) {
1011
1012                         r = bus_kernel_make_message(bus, k);
1013                         if (r < 0) {
1014                                 close_kdbus_msg(bus, k);
1015
1016                                 /* Anybody can send us invalid messages, let's just drop them. */
1017                                 if (r == -EBADMSG || r == -EPROTOTYPE)
1018                                         log_debug("Ignoring invalid message: %s", strerror(-r));
1019                                 else
1020                                         return r;
1021                         }
1022                 } else {
1023                         log_debug("Ignoring message with unknown payload type %llu.", (unsigned long long) k->payload_type);
1024                         close_kdbus_msg(bus, k);
1025                 }
1026         }
1027
1028         return 1;
1029 }
1030
1031 static int push_name_owner_changed(sd_bus *bus, const char *name, const char *old_owner, const char *new_owner) {
1032         _cleanup_bus_message_unref_ sd_bus_message *m = NULL;
1033         int r;
1034
1035         assert(bus);
1036
1037         r = sd_bus_message_new_signal(
1038                         bus,
1039                         &m,
1040                         "/org/freedesktop/DBus",
1041                         "org.freedesktop.DBus",
1042                         "NameOwnerChanged");
1043         if (r < 0)
1044                 return r;
1045
1046         r = sd_bus_message_append(m, "sss", name, old_owner, new_owner);
1047         if (r < 0)
1048                 return r;
1049
1050         m->sender = "org.freedesktop.DBus";
1051
1052         r = bus_seal_synthetic_message(bus, m);
1053         if (r < 0)
1054                 return r;
1055
1056         bus->rqueue[bus->rqueue_size++] = m;
1057         m = NULL;
1058
1059         return 1;
1060 }
1061
1062 static int translate_name_change(sd_bus *bus, struct kdbus_msg *k, struct kdbus_item *d) {
1063         char new_owner[UNIQUE_NAME_MAX], old_owner[UNIQUE_NAME_MAX];
1064
1065         assert(bus);
1066         assert(k);
1067         assert(d);
1068
1069         if (d->type == KDBUS_ITEM_NAME_ADD || (d->name_change.old_id.flags & (KDBUS_NAME_IN_QUEUE|KDBUS_NAME_ACTIVATOR)))
1070                 old_owner[0] = 0;
1071         else
1072                 sprintf(old_owner, ":1.%llu", (unsigned long long) d->name_change.old_id.id);
1073
1074         if (d->type == KDBUS_ITEM_NAME_REMOVE || (d->name_change.new_id.flags & (KDBUS_NAME_IN_QUEUE|KDBUS_NAME_ACTIVATOR))) {
1075
1076                 if (isempty(old_owner))
1077                         return 0;
1078
1079                 new_owner[0] = 0;
1080         } else
1081                 sprintf(new_owner, ":1.%llu", (unsigned long long) d->name_change.new_id.id);
1082
1083         return push_name_owner_changed(bus, d->name_change.name, old_owner, new_owner);
1084 }
1085
1086 static int translate_id_change(sd_bus *bus, struct kdbus_msg *k, struct kdbus_item *d) {
1087         char owner[UNIQUE_NAME_MAX];
1088
1089         assert(bus);
1090         assert(k);
1091         assert(d);
1092
1093         sprintf(owner, ":1.%llu", d->id_change.id);
1094
1095         return push_name_owner_changed(
1096                         bus, owner,
1097                         d->type == KDBUS_ITEM_ID_ADD ? NULL : owner,
1098                         d->type == KDBUS_ITEM_ID_ADD ? owner : NULL);
1099 }
1100
1101 static int translate_reply(sd_bus *bus, struct kdbus_msg *k, struct kdbus_item *d) {
1102         _cleanup_bus_message_unref_ sd_bus_message *m = NULL;
1103         int r;
1104
1105         assert(bus);
1106         assert(k);
1107         assert(d);
1108
1109         r = bus_message_new_synthetic_error(
1110                         bus,
1111                         k->cookie_reply,
1112                         d->type == KDBUS_ITEM_REPLY_TIMEOUT ?
1113                         &SD_BUS_ERROR_MAKE_CONST(SD_BUS_ERROR_NO_REPLY, "Method call timed out") :
1114                         &SD_BUS_ERROR_MAKE_CONST(SD_BUS_ERROR_NO_REPLY, "Method call peer died"),
1115                         &m);
1116         if (r < 0)
1117                 return r;
1118
1119         m->sender = "org.freedesktop.DBus";
1120
1121         r = bus_seal_synthetic_message(bus, m);
1122         if (r < 0)
1123                 return r;
1124
1125         bus->rqueue[bus->rqueue_size++] = m;
1126         m = NULL;
1127
1128         return 1;
1129 }
1130
1131 static int bus_kernel_translate_message(sd_bus *bus, struct kdbus_msg *k) {
1132         struct kdbus_item *d, *found = NULL;
1133
1134         static int (* const translate[])(sd_bus *bus, struct kdbus_msg *k, struct kdbus_item *d) = {
1135                 [KDBUS_ITEM_NAME_ADD - _KDBUS_ITEM_KERNEL_BASE] = translate_name_change,
1136                 [KDBUS_ITEM_NAME_REMOVE - _KDBUS_ITEM_KERNEL_BASE] = translate_name_change,
1137                 [KDBUS_ITEM_NAME_CHANGE - _KDBUS_ITEM_KERNEL_BASE] = translate_name_change,
1138
1139                 [KDBUS_ITEM_ID_ADD - _KDBUS_ITEM_KERNEL_BASE] = translate_id_change,
1140                 [KDBUS_ITEM_ID_REMOVE - _KDBUS_ITEM_KERNEL_BASE] = translate_id_change,
1141
1142                 [KDBUS_ITEM_REPLY_TIMEOUT - _KDBUS_ITEM_KERNEL_BASE] = translate_reply,
1143                 [KDBUS_ITEM_REPLY_DEAD - _KDBUS_ITEM_KERNEL_BASE] = translate_reply,
1144         };
1145
1146         assert(bus);
1147         assert(k);
1148         assert(k->payload_type == KDBUS_PAYLOAD_KERNEL);
1149
1150         KDBUS_ITEM_FOREACH(d, k, items) {
1151                 if (d->type >= _KDBUS_ITEM_KERNEL_BASE && d->type < _KDBUS_ITEM_KERNEL_BASE + ELEMENTSOF(translate)) {
1152                         if (found)
1153                                 return -EBADMSG;
1154                         found = d;
1155                 } else
1156                         log_debug("Got unknown field from kernel %llu", d->type);
1157         }
1158
1159         if (!found) {
1160                 log_debug("Didn't find a kernel message to translate.");
1161                 return 0;
1162         }
1163
1164         return translate[found->type - _KDBUS_ITEM_KERNEL_BASE](bus, k, found);
1165 }
1166
1167 int bus_kernel_read_message(sd_bus *bus, bool hint_priority, int64_t priority) {
1168         struct kdbus_cmd_recv recv = {};
1169         struct kdbus_msg *k;
1170         int r;
1171
1172         assert(bus);
1173
1174         r = bus_rqueue_make_room(bus);
1175         if (r < 0)
1176                 return r;
1177
1178         if (hint_priority) {
1179                 recv.flags |= KDBUS_RECV_USE_PRIORITY;
1180                 recv.priority = priority;
1181         }
1182
1183         r = ioctl(bus->input_fd, KDBUS_CMD_MSG_RECV, &recv);
1184         if (r < 0) {
1185                 if (errno == EAGAIN)
1186                         return 0;
1187
1188                 return -errno;
1189         }
1190
1191         k = (struct kdbus_msg *)((uint8_t *)bus->kdbus_buffer + recv.offset);
1192         if (k->payload_type == KDBUS_PAYLOAD_DBUS) {
1193                 r = bus_kernel_make_message(bus, k);
1194
1195                 /* Anybody can send us invalid messages, let's just drop them. */
1196                 if (r == -EBADMSG || r == -EPROTOTYPE) {
1197                         log_debug("Ignoring invalid message: %s", strerror(-r));
1198                         r = 0;
1199                 }
1200
1201         } else if (k->payload_type == KDBUS_PAYLOAD_KERNEL)
1202                 r = bus_kernel_translate_message(bus, k);
1203         else {
1204                 log_debug("Ignoring message with unknown payload type %llu.", (unsigned long long) k->payload_type);
1205                 r = 0;
1206         }
1207
1208         if (r <= 0)
1209                 close_kdbus_msg(bus, k);
1210
1211         return r < 0 ? r : 1;
1212 }
1213
1214 int bus_kernel_pop_memfd(sd_bus *bus, void **address, size_t *mapped, size_t *allocated) {
1215         struct memfd_cache *c;
1216         int fd;
1217
1218         assert(address);
1219         assert(mapped);
1220         assert(allocated);
1221
1222         if (!bus || !bus->is_kernel)
1223                 return -ENOTSUP;
1224
1225         assert_se(pthread_mutex_lock(&bus->memfd_cache_mutex) >= 0);
1226
1227         if (bus->n_memfd_cache <= 0) {
1228                 int r;
1229
1230                 assert_se(pthread_mutex_unlock(&bus->memfd_cache_mutex) >= 0);
1231
1232                 r = memfd_new(bus->description);
1233                 if (r < 0)
1234                         return r;
1235
1236                 *address = NULL;
1237                 *mapped = 0;
1238                 *allocated = 0;
1239                 return r;
1240         }
1241
1242         c = &bus->memfd_cache[--bus->n_memfd_cache];
1243
1244         assert(c->fd >= 0);
1245         assert(c->mapped == 0 || c->address);
1246
1247         *address = c->address;
1248         *mapped = c->mapped;
1249         *allocated = c->allocated;
1250         fd = c->fd;
1251
1252         assert_se(pthread_mutex_unlock(&bus->memfd_cache_mutex) >= 0);
1253
1254         return fd;
1255 }
1256
1257 static void close_and_munmap(int fd, void *address, size_t size) {
1258         if (size > 0)
1259                 assert_se(munmap(address, PAGE_ALIGN(size)) >= 0);
1260
1261         safe_close(fd);
1262 }
1263
1264 void bus_kernel_push_memfd(sd_bus *bus, int fd, void *address, size_t mapped, size_t allocated) {
1265         struct memfd_cache *c;
1266         uint64_t max_mapped = PAGE_ALIGN(MEMFD_CACHE_ITEM_SIZE_MAX);
1267
1268         assert(fd >= 0);
1269         assert(mapped == 0 || address);
1270
1271         if (!bus || !bus->is_kernel) {
1272                 close_and_munmap(fd, address, mapped);
1273                 return;
1274         }
1275
1276         assert_se(pthread_mutex_lock(&bus->memfd_cache_mutex) >= 0);
1277
1278         if (bus->n_memfd_cache >= ELEMENTSOF(bus->memfd_cache)) {
1279                 assert_se(pthread_mutex_unlock(&bus->memfd_cache_mutex) >= 0);
1280
1281                 close_and_munmap(fd, address, mapped);
1282                 return;
1283         }
1284
1285         c = &bus->memfd_cache[bus->n_memfd_cache++];
1286         c->fd = fd;
1287         c->address = address;
1288
1289         /* If overly long, let's return a bit to the OS */
1290         if (mapped > max_mapped) {
1291                 assert_se(memfd_set_size(fd, max_mapped) >= 0);
1292                 assert_se(munmap((uint8_t*) address + max_mapped, PAGE_ALIGN(mapped - max_mapped)) >= 0);
1293                 c->mapped = c->allocated = max_mapped;
1294         } else {
1295                 c->mapped = mapped;
1296                 c->allocated = allocated;
1297         }
1298
1299         assert_se(pthread_mutex_unlock(&bus->memfd_cache_mutex) >= 0);
1300 }
1301
1302 void bus_kernel_flush_memfd(sd_bus *b) {
1303         unsigned i;
1304
1305         assert(b);
1306
1307         for (i = 0; i < b->n_memfd_cache; i++)
1308                 close_and_munmap(b->memfd_cache[i].fd, b->memfd_cache[i].address, b->memfd_cache[i].mapped);
1309 }
1310
1311 int kdbus_translate_request_name_flags(uint64_t flags, uint64_t *kdbus_flags) {
1312         uint64_t f = 0;
1313
1314         assert(kdbus_flags);
1315
1316         if (flags & SD_BUS_NAME_ALLOW_REPLACEMENT)
1317                 f |= KDBUS_NAME_ALLOW_REPLACEMENT;
1318
1319         if (flags & SD_BUS_NAME_REPLACE_EXISTING)
1320                 f |= KDBUS_NAME_REPLACE_EXISTING;
1321
1322         if (flags & SD_BUS_NAME_QUEUE)
1323                 f |= KDBUS_NAME_QUEUE;
1324
1325         *kdbus_flags = f;
1326         return 0;
1327 }
1328
1329 int kdbus_translate_attach_flags(uint64_t mask, uint64_t *kdbus_mask) {
1330         uint64_t m = 0;
1331
1332         assert(kdbus_mask);
1333
1334         if (mask & (SD_BUS_CREDS_UID|SD_BUS_CREDS_EUID|SD_BUS_CREDS_SUID|SD_BUS_CREDS_FSUID|
1335                     SD_BUS_CREDS_GID|SD_BUS_CREDS_EGID|SD_BUS_CREDS_SGID|SD_BUS_CREDS_FSGID))
1336                 m |= KDBUS_ATTACH_CREDS;
1337
1338         if (mask & (SD_BUS_CREDS_PID|SD_BUS_CREDS_PID_STARTTIME|SD_BUS_CREDS_TID))
1339                 m |= KDBUS_ATTACH_PIDS;
1340
1341         if (mask & SD_BUS_CREDS_COMM)
1342                 m |= KDBUS_ATTACH_PID_COMM;
1343
1344         if (mask & SD_BUS_CREDS_TID_COMM)
1345                 m |= KDBUS_ATTACH_TID_COMM;
1346
1347         if (mask & SD_BUS_CREDS_EXE)
1348                 m |= KDBUS_ATTACH_EXE;
1349
1350         if (mask & SD_BUS_CREDS_CMDLINE)
1351                 m |= KDBUS_ATTACH_CMDLINE;
1352
1353         if (mask & (SD_BUS_CREDS_CGROUP|SD_BUS_CREDS_UNIT|SD_BUS_CREDS_USER_UNIT|SD_BUS_CREDS_SLICE|SD_BUS_CREDS_SESSION|SD_BUS_CREDS_OWNER_UID))
1354                 m |= KDBUS_ATTACH_CGROUP;
1355
1356         if (mask & (SD_BUS_CREDS_EFFECTIVE_CAPS|SD_BUS_CREDS_PERMITTED_CAPS|SD_BUS_CREDS_INHERITABLE_CAPS|SD_BUS_CREDS_BOUNDING_CAPS))
1357                 m |= KDBUS_ATTACH_CAPS;
1358
1359         if (mask & SD_BUS_CREDS_SELINUX_CONTEXT)
1360                 m |= KDBUS_ATTACH_SECLABEL;
1361
1362         if (mask & (SD_BUS_CREDS_AUDIT_SESSION_ID|SD_BUS_CREDS_AUDIT_LOGIN_UID))
1363                 m |= KDBUS_ATTACH_AUDIT;
1364
1365         if (mask & SD_BUS_CREDS_WELL_KNOWN_NAMES)
1366                 m |= KDBUS_ATTACH_NAMES;
1367
1368         if (mask & SD_BUS_CREDS_DESCRIPTION)
1369                 m |= KDBUS_ATTACH_CONN_DESCRIPTION;
1370
1371         if (mask & SD_BUS_CREDS_SUPPLEMENTARY_GIDS)
1372                 m |= KDBUS_ATTACH_AUXGROUPS;
1373
1374         *kdbus_mask = m;
1375         return 0;
1376 }
1377
1378 int bus_kernel_create_bus(const char *name, bool world, char **s) {
1379         struct kdbus_cmd_make *make;
1380         struct kdbus_item *n;
1381         int fd;
1382
1383         assert(name);
1384         assert(s);
1385
1386         fd = open("/sys/fs/kdbus/control", O_RDWR|O_NOCTTY|O_CLOEXEC);
1387         if (fd < 0)
1388                 return -errno;
1389
1390         make = alloca0_align(ALIGN8(offsetof(struct kdbus_cmd_make, items) +
1391                                     offsetof(struct kdbus_item, data64) + sizeof(uint64_t) +
1392                                     offsetof(struct kdbus_item, str) +
1393                                     DECIMAL_STR_MAX(uid_t) + 1 + strlen(name) + 1),
1394                              8);
1395
1396         make->size = offsetof(struct kdbus_cmd_make, items);
1397
1398         n = make->items;
1399         n->size = offsetof(struct kdbus_item, bloom_parameter) +
1400                   sizeof(struct kdbus_bloom_parameter);
1401         n->type = KDBUS_ITEM_BLOOM_PARAMETER;
1402
1403         n->bloom_parameter.size = DEFAULT_BLOOM_SIZE;
1404         n->bloom_parameter.n_hash = DEFAULT_BLOOM_N_HASH;
1405
1406         assert_cc(DEFAULT_BLOOM_SIZE > 0);
1407         assert_cc(DEFAULT_BLOOM_N_HASH > 0);
1408
1409         make->size += ALIGN8(n->size);
1410
1411         n = KDBUS_ITEM_NEXT(n);
1412         sprintf(n->str, UID_FMT "-%s", getuid(), name);
1413         n->size = offsetof(struct kdbus_item, str) + strlen(n->str) + 1;
1414         n->type = KDBUS_ITEM_MAKE_NAME;
1415         make->size += ALIGN8(n->size);
1416
1417         make->flags = world ? KDBUS_MAKE_ACCESS_WORLD : 0;
1418
1419         if (ioctl(fd, KDBUS_CMD_BUS_MAKE, make) < 0) {
1420                 safe_close(fd);
1421                 return -errno;
1422         }
1423
1424         if (s) {
1425                 char *p;
1426
1427                 p = strjoin("/sys/fs/kdbus/", n->str, "/bus", NULL);
1428                 if (!p) {
1429                         safe_close(fd);
1430                         return -ENOMEM;
1431                 }
1432
1433                 *s = p;
1434         }
1435
1436         return fd;
1437 }
1438
1439 static int bus_kernel_translate_access(BusPolicyAccess access) {
1440         assert(access >= 0);
1441         assert(access < _BUS_POLICY_ACCESS_MAX);
1442
1443         switch (access) {
1444
1445         case BUS_POLICY_ACCESS_SEE:
1446                 return KDBUS_POLICY_SEE;
1447
1448         case BUS_POLICY_ACCESS_TALK:
1449                 return KDBUS_POLICY_TALK;
1450
1451         case BUS_POLICY_ACCESS_OWN:
1452                 return KDBUS_POLICY_OWN;
1453
1454         default:
1455                 assert_not_reached("Unknown policy access");
1456         }
1457 }
1458
1459 static int bus_kernel_translate_policy(const BusNamePolicy *policy, struct kdbus_item *item) {
1460         int r;
1461
1462         assert(policy);
1463         assert(item);
1464
1465         switch (policy->type) {
1466
1467         case BUSNAME_POLICY_TYPE_USER: {
1468                 const char *user = policy->name;
1469                 uid_t uid;
1470
1471                 r = get_user_creds(&user, &uid, NULL, NULL, NULL);
1472                 if (r < 0)
1473                         return r;
1474
1475                 item->policy_access.type = KDBUS_POLICY_ACCESS_USER;
1476                 item->policy_access.id = uid;
1477                 break;
1478         }
1479
1480         case BUSNAME_POLICY_TYPE_GROUP: {
1481                 const char *group = policy->name;
1482                 gid_t gid;
1483
1484                 r = get_group_creds(&group, &gid);
1485                 if (r < 0)
1486                         return r;
1487
1488                 item->policy_access.type = KDBUS_POLICY_ACCESS_GROUP;
1489                 item->policy_access.id = gid;
1490                 break;
1491         }
1492
1493         default:
1494                 assert_not_reached("Unknown policy type");
1495         }
1496
1497         item->policy_access.access = bus_kernel_translate_access(policy->access);
1498
1499         return 0;
1500 }
1501
1502 int bus_kernel_open_bus_fd(const char *bus, char **path) {
1503         char *p;
1504         int fd;
1505         size_t len;
1506
1507         len = strlen("/sys/fs/kdbus/") + DECIMAL_STR_MAX(uid_t) + 1 + strlen(bus) + strlen("/bus") + 1;
1508
1509         if (path) {
1510                 p = malloc(len);
1511                 if (!p)
1512                         return -ENOMEM;
1513                 *path = p;
1514         } else
1515                 p = alloca(len);
1516         sprintf(p, "/sys/fs/kdbus/" UID_FMT "-%s/bus", getuid(), bus);
1517
1518         fd = open(p, O_RDWR|O_NOCTTY|O_CLOEXEC);
1519         if (fd < 0)
1520                 return -errno;
1521
1522         return fd;
1523 }
1524
1525 int bus_kernel_create_endpoint(const char *bus_name, const char *ep_name, char **ep_path) {
1526         _cleanup_free_ char *path = NULL;
1527         struct kdbus_cmd_make *make;
1528         struct kdbus_item *n;
1529         size_t size;
1530         int fd;
1531
1532         fd = bus_kernel_open_bus_fd(bus_name, &path);
1533         if (fd < 0)
1534                 return fd;
1535
1536         size = ALIGN8(offsetof(struct kdbus_cmd_make, items));
1537         size += ALIGN8(offsetof(struct kdbus_item, str) + strlen(ep_name) + 1);
1538
1539         make = alloca0_align(size, 8);
1540         make->size = size;
1541         make->flags = KDBUS_MAKE_ACCESS_WORLD;
1542
1543         n = make->items;
1544
1545         n->type = KDBUS_ITEM_MAKE_NAME;
1546         n->size = offsetof(struct kdbus_item, str) + strlen(ep_name) + 1;
1547         strcpy(n->str, ep_name);
1548
1549         if (ioctl(fd, KDBUS_CMD_ENDPOINT_MAKE, make) < 0) {
1550                 safe_close(fd);
1551                 return -errno;
1552         }
1553
1554         if (ep_path) {
1555                 char *p;
1556
1557                 p = strjoin(dirname(path), "/", ep_name, NULL);
1558                 if (!p) {
1559                         safe_close(fd);
1560                         return -ENOMEM;
1561                 }
1562
1563                 *ep_path = p;
1564         }
1565
1566         return fd;
1567 }
1568
1569 int bus_kernel_set_endpoint_policy(int fd, uid_t uid, BusEndpoint *ep) {
1570
1571         struct kdbus_cmd_update *update;
1572         struct kdbus_item *n;
1573         BusEndpointPolicy *po;
1574         Iterator i;
1575         size_t size;
1576         int r;
1577
1578         size = ALIGN8(offsetof(struct kdbus_cmd_update, items));
1579
1580         HASHMAP_FOREACH(po, ep->policy_hash, i) {
1581                 size += ALIGN8(offsetof(struct kdbus_item, str) + strlen(po->name) + 1);
1582                 size += ALIGN8(offsetof(struct kdbus_item, policy_access) + sizeof(struct kdbus_policy_access));
1583         }
1584
1585         update = alloca0_align(size, 8);
1586         update->size = size;
1587
1588         n = update->items;
1589
1590         HASHMAP_FOREACH(po, ep->policy_hash, i) {
1591                 n->type = KDBUS_ITEM_NAME;
1592                 n->size = offsetof(struct kdbus_item, str) + strlen(po->name) + 1;
1593                 strcpy(n->str, po->name);
1594                 n = KDBUS_ITEM_NEXT(n);
1595
1596                 n->type = KDBUS_ITEM_POLICY_ACCESS;
1597                 n->size = offsetof(struct kdbus_item, policy_access) + sizeof(struct kdbus_policy_access);
1598
1599                 n->policy_access.type = KDBUS_POLICY_ACCESS_USER;
1600                 n->policy_access.access = bus_kernel_translate_access(po->access);
1601                 n->policy_access.id = uid;
1602
1603                 n = KDBUS_ITEM_NEXT(n);
1604         }
1605
1606         r = ioctl(fd, KDBUS_CMD_ENDPOINT_UPDATE, update);
1607         if (r < 0)
1608                 return -errno;
1609
1610         return 0;
1611 }
1612
1613 int bus_kernel_make_starter(
1614                 int fd,
1615                 const char *name,
1616                 bool activating,
1617                 bool accept_fd,
1618                 BusNamePolicy *policy,
1619                 BusPolicyAccess world_policy) {
1620
1621         struct kdbus_cmd_hello *hello;
1622         struct kdbus_item *n;
1623         size_t policy_cnt = 0;
1624         BusNamePolicy *po;
1625         size_t size;
1626         int r;
1627
1628         assert(fd >= 0);
1629         assert(name);
1630
1631         LIST_FOREACH(policy, po, policy)
1632                 policy_cnt++;
1633
1634         if (world_policy >= 0)
1635                 policy_cnt++;
1636
1637         size = ALIGN8(offsetof(struct kdbus_cmd_hello, items)) +
1638                ALIGN8(offsetof(struct kdbus_item, str) + strlen(name) + 1) +
1639                policy_cnt * ALIGN8(offsetof(struct kdbus_item, policy_access) + sizeof(struct kdbus_policy_access));
1640
1641         hello = alloca0_align(size, 8);
1642
1643         n = hello->items;
1644         strcpy(n->str, name);
1645         n->size = offsetof(struct kdbus_item, str) + strlen(n->str) + 1;
1646         n->type = KDBUS_ITEM_NAME;
1647         n = KDBUS_ITEM_NEXT(n);
1648
1649         LIST_FOREACH(policy, po, policy) {
1650                 n->type = KDBUS_ITEM_POLICY_ACCESS;
1651                 n->size = offsetof(struct kdbus_item, policy_access) + sizeof(struct kdbus_policy_access);
1652
1653                 r = bus_kernel_translate_policy(po, n);
1654                 if (r < 0)
1655                         return r;
1656
1657                 n = KDBUS_ITEM_NEXT(n);
1658         }
1659
1660         if (world_policy >= 0) {
1661                 n->type = KDBUS_ITEM_POLICY_ACCESS;
1662                 n->size = offsetof(struct kdbus_item, policy_access) + sizeof(struct kdbus_policy_access);
1663                 n->policy_access.type = KDBUS_POLICY_ACCESS_WORLD;
1664                 n->policy_access.access = bus_kernel_translate_access(world_policy);
1665         }
1666
1667         hello->size = size;
1668         hello->flags =
1669                 (activating ? KDBUS_HELLO_ACTIVATOR : KDBUS_HELLO_POLICY_HOLDER) |
1670                 (accept_fd ? KDBUS_HELLO_ACCEPT_FD : 0);
1671         hello->pool_size = KDBUS_POOL_SIZE;
1672         hello->attach_flags_send = _KDBUS_ATTACH_ANY;
1673         hello->attach_flags_recv = _KDBUS_ATTACH_ALL;
1674
1675         if (ioctl(fd, KDBUS_CMD_HELLO, hello) < 0)
1676                 return -errno;
1677
1678         /* The higher 32bit of the bus_flags fields are considered
1679          * 'incompatible flags'. Refuse them all for now. */
1680         if (hello->bus_flags > 0xFFFFFFFFULL)
1681                 return -ENOTSUP;
1682
1683         if (!bloom_validate_parameters((size_t) hello->bloom.size, (unsigned) hello->bloom.n_hash))
1684                 return -ENOTSUP;
1685
1686         return fd;
1687 }
1688
1689 int bus_kernel_try_close(sd_bus *bus) {
1690         assert(bus);
1691         assert(bus->is_kernel);
1692
1693         if (ioctl(bus->input_fd, KDBUS_CMD_BYEBYE) < 0)
1694                 return -errno;
1695
1696         return 0;
1697 }
1698
1699 int bus_kernel_drop_one(int fd) {
1700         struct kdbus_cmd_recv recv = {
1701                 .flags = KDBUS_RECV_DROP
1702         };
1703
1704         assert(fd >= 0);
1705
1706         if (ioctl(fd, KDBUS_CMD_MSG_RECV, &recv) < 0)
1707                 return -errno;
1708
1709         return 0;
1710 }