source: trunk/lib/regfi.c @ 147

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added talloc library

incorporated talloc into winsec and lru_cache modules

introduced talloc into SK caching system

  • Property svn:keywords set to Id
File size: 63.0 KB
Line 
1/*
2 * Branched from Samba project Subversion repository, version #7470:
3 *   http://viewcvs.samba.org/cgi-bin/viewcvs.cgi/trunk/source/registry/regfio.c?rev=7470&view=auto
4 *
5 * Windows NT (and later) registry parsing library
6 *
7 * Copyright (C) 2005-2009 Timothy D. Morgan
8 * Copyright (C) 2005 Gerald (Jerry) Carter
9 *
10 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
12 * the Free Software Foundation; version 3 of the License.
13 *
14 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
15 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17 * GNU General Public License for more details.
18 *
19 * You should have received a copy of the GNU General Public License
20 * along with this program; if not, write to the Free Software
21 * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA. 
22 *
23 * $Id: regfi.c 147 2009-02-22 19:31:52Z tim $
24 */
25
26#include "regfi.h"
27
28
29/* Registry types mapping */
30const unsigned int regfi_num_reg_types = 12;
31static const char* regfi_type_names[] =
32  {"NONE", "SZ", "EXPAND_SZ", "BINARY", "DWORD", "DWORD_BE", "LINK",
33   "MULTI_SZ", "RSRC_LIST", "RSRC_DESC", "RSRC_REQ_LIST", "QWORD"};
34
35
36
37/******************************************************************************
38 ******************************************************************************/
39void regfi_add_message(REGFI_FILE* file, uint16 msg_type, const char* fmt, ...)
40{
41  /* XXX: This function is not particularly efficient,
42   *      but then it is mostly used during errors.
43   */
44  uint32 buf_size, buf_used;
45  char* new_msg;
46  va_list args;
47
48  if((file->msg_mask & msg_type) != 0)
49  {
50    if(file->last_message == NULL)
51      buf_used = 0;
52    else
53      buf_used = strlen(file->last_message);
54   
55    buf_size = buf_used+strlen(fmt)+160;
56    new_msg = realloc(file->last_message, buf_size);
57    if(new_msg == NULL)
58      /* XXX: should we report this? */
59      return;
60
61    switch (msg_type)
62    {
63    case REGFI_MSG_INFO:
64      strcpy(new_msg+buf_used, "INFO: ");
65      buf_used += 6;
66      break;
67    case REGFI_MSG_WARN:
68      strcpy(new_msg+buf_used, "WARN: ");
69      buf_used += 6;
70      break;
71    case REGFI_MSG_ERROR:
72      strcpy(new_msg+buf_used, "ERROR: ");
73      buf_used += 7;
74      break;
75    }
76
77    va_start(args, fmt);
78    vsnprintf(new_msg+buf_used, buf_size-buf_used, fmt, args);
79    va_end(args);
80    strncat(new_msg, "\n", buf_size-1);
81   
82    file->last_message = new_msg;
83  }
84}
85
86
87/******************************************************************************
88 ******************************************************************************/
89char* regfi_get_messages(REGFI_FILE* file)
90{
91  char* ret_val = file->last_message;
92  file->last_message = NULL;
93
94  return ret_val;
95}
96
97
98void regfi_set_message_mask(REGFI_FILE* file, uint16 mask)
99{
100  file->msg_mask = mask;
101}
102
103
104/* Returns NULL on error */
105const char* regfi_type_val2str(unsigned int val)
106{
107  if(val == REG_KEY)
108    return "KEY";
109 
110  if(val >= regfi_num_reg_types)
111    return NULL;
112 
113  return regfi_type_names[val];
114}
115
116
117/* Returns -1 on error */
118int regfi_type_str2val(const char* str)
119{
120  int i;
121
122  if(strcmp("KEY", str) == 0)
123    return REG_KEY;
124
125  for(i=0; i < regfi_num_reg_types; i++)
126    if (strcmp(regfi_type_names[i], str) == 0) 
127      return i;
128
129  if(strcmp("DWORD_LE", str) == 0)
130    return REG_DWORD_LE;
131
132  return -1;
133}
134
135
136/* Security descriptor formatting functions  */
137
138const char* regfi_ace_type2str(uint8 type)
139{
140  static const char* map[7] 
141    = {"ALLOW", "DENY", "AUDIT", "ALARM", 
142       "ALLOW CPD", "OBJ ALLOW", "OBJ DENY"};
143  if(type < 7)
144    return map[type];
145  else
146    /* XXX: would be nice to return the unknown integer value. 
147     *      However, as it is a const string, it can't be free()ed later on,
148     *      so that would need to change.
149     */
150    return "UNKNOWN";
151}
152
153
154/* XXX: need a better reference on the meaning of each flag. */
155/* For more info, see:
156 *   http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa772242.aspx
157 */
158char* regfi_ace_flags2str(uint8 flags)
159{
160  static const char* flag_map[32] = 
161    { "OI", /* Object Inherit */
162      "CI", /* Container Inherit */
163      "NP", /* Non-Propagate */
164      "IO", /* Inherit Only */
165      "IA", /* Inherited ACE */
166      NULL,
167      NULL,
168      NULL,
169    };
170
171  char* ret_val = malloc(35*sizeof(char));
172  char* fo = ret_val;
173  uint32 i;
174  uint8 f;
175
176  if(ret_val == NULL)
177    return NULL;
178
179  fo[0] = '\0';
180  if (!flags)
181    return ret_val;
182
183  for(i=0; i < 8; i++)
184  {
185    f = (1<<i);
186    if((flags & f) && (flag_map[i] != NULL))
187    {
188      strcpy(fo, flag_map[i]);
189      fo += strlen(flag_map[i]);
190      *(fo++) = ' ';
191      flags ^= f;
192    }
193  }
194 
195  /* Any remaining unknown flags are added at the end in hex. */
196  if(flags != 0)
197    sprintf(fo, "0x%.2X ", flags);
198
199  /* Chop off the last space if we've written anything to ret_val */
200  if(fo != ret_val)
201    fo[-1] = '\0';
202
203  return ret_val;
204}
205
206
207char* regfi_ace_perms2str(uint32 perms)
208{
209  uint32 i, p;
210  /* This is more than is needed by a fair margin. */
211  char* ret_val = malloc(350*sizeof(char));
212  char* r = ret_val;
213
214  /* Each represents one of 32 permissions bits.  NULL is for undefined/reserved bits.
215   * For more information, see:
216   *   http://msdn2.microsoft.com/en-gb/library/aa374892.aspx
217   *   http://msdn2.microsoft.com/en-gb/library/ms724878.aspx
218   */
219  static const char* perm_map[32] = 
220    {/* object-specific permissions (registry keys, in this case) */
221      "QRY_VAL",       /* KEY_QUERY_VALUE */
222      "SET_VAL",       /* KEY_SET_VALUE */
223      "CREATE_KEY",    /* KEY_CREATE_SUB_KEY */
224      "ENUM_KEYS",     /* KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS */
225      "NOTIFY",        /* KEY_NOTIFY */
226      "CREATE_LNK",    /* KEY_CREATE_LINK - Reserved for system use. */
227      NULL,
228      NULL,
229      "WOW64_64",      /* KEY_WOW64_64KEY */
230      "WOW64_32",      /* KEY_WOW64_32KEY */
231      NULL,
232      NULL,
233      NULL,
234      NULL,
235      NULL,
236      NULL,
237      /* standard access rights */
238      "DELETE",        /* DELETE */
239      "R_CONT",        /* READ_CONTROL */
240      "W_DAC",         /* WRITE_DAC */
241      "W_OWNER",       /* WRITE_OWNER */
242      "SYNC",          /* SYNCHRONIZE - Shouldn't be set in registries */
243      NULL,
244      NULL,
245      NULL,
246      /* other generic */
247      "SYS_SEC",       /* ACCESS_SYSTEM_SECURITY */
248      "MAX_ALLWD",     /* MAXIMUM_ALLOWED */
249      NULL,
250      NULL,
251      "GEN_A",         /* GENERIC_ALL */
252      "GEN_X",         /* GENERIC_EXECUTE */
253      "GEN_W",         /* GENERIC_WRITE */
254      "GEN_R",         /* GENERIC_READ */
255    };
256
257
258  if(ret_val == NULL)
259    return NULL;
260
261  r[0] = '\0';
262  for(i=0; i < 32; i++)
263  {
264    p = (1<<i);
265    if((perms & p) && (perm_map[i] != NULL))
266    {
267      strcpy(r, perm_map[i]);
268      r += strlen(perm_map[i]);
269      *(r++) = ' ';
270      perms ^= p;
271    }
272  }
273 
274  /* Any remaining unknown permission bits are added at the end in hex. */
275  if(perms != 0)
276    sprintf(r, "0x%.8X ", perms);
277
278  /* Chop off the last space if we've written anything to ret_val */
279  if(r != ret_val)
280    r[-1] = '\0';
281
282  return ret_val;
283}
284
285
286char* regfi_sid2str(WINSEC_DOM_SID* sid)
287{
288  uint32 i, size = WINSEC_MAX_SUBAUTHS*11 + 24;
289  uint32 left = size;
290  uint8 comps = sid->num_auths;
291  char* ret_val = malloc(size);
292 
293  if(ret_val == NULL)
294    return NULL;
295
296  if(comps > WINSEC_MAX_SUBAUTHS)
297    comps = WINSEC_MAX_SUBAUTHS;
298
299  left -= sprintf(ret_val, "S-%u-%u", sid->sid_rev_num, sid->id_auth[5]);
300
301  for (i = 0; i < comps; i++) 
302    left -= snprintf(ret_val+(size-left), left, "-%u", sid->sub_auths[i]);
303
304  return ret_val;
305}
306
307
308char* regfi_get_acl(WINSEC_ACL* acl)
309{
310  uint32 i, extra, size = 0;
311  const char* type_str;
312  char* flags_str;
313  char* perms_str;
314  char* sid_str;
315  char* ace_delim = "";
316  char* ret_val = NULL;
317  char* tmp_val = NULL;
318  bool failed = false;
319  char field_delim = ':';
320
321  for (i = 0; i < acl->num_aces && !failed; i++)
322  {
323    sid_str = regfi_sid2str(acl->aces[i]->trustee);
324    type_str = regfi_ace_type2str(acl->aces[i]->type);
325    perms_str = regfi_ace_perms2str(acl->aces[i]->access_mask);
326    flags_str = regfi_ace_flags2str(acl->aces[i]->flags);
327   
328    if(flags_str != NULL && perms_str != NULL 
329       && type_str != NULL && sid_str != NULL)
330    {
331      /* XXX: this is slow */
332      extra = strlen(sid_str) + strlen(type_str) 
333        + strlen(perms_str) + strlen(flags_str) + 5;
334      tmp_val = realloc(ret_val, size+extra);
335
336      if(tmp_val == NULL)
337      {
338        free(ret_val);
339        ret_val = NULL;
340        failed = true;
341      }
342      else
343      {
344        ret_val = tmp_val;
345        size += snprintf(ret_val+size, extra, "%s%s%c%s%c%s%c%s",
346                         ace_delim,sid_str,
347                         field_delim,type_str,
348                         field_delim,perms_str,
349                         field_delim,flags_str);
350        ace_delim = "|";
351      }
352    }
353    else
354      failed = true;
355
356    if(sid_str != NULL)
357      free(sid_str);
358    if(sid_str != NULL)
359      free(perms_str);
360    if(sid_str != NULL)
361      free(flags_str);
362  }
363
364  return ret_val;
365}
366
367
368char* regfi_get_sacl(WINSEC_DESC *sec_desc)
369{
370  if (sec_desc->sacl)
371    return regfi_get_acl(sec_desc->sacl);
372  else
373    return NULL;
374}
375
376
377char* regfi_get_dacl(WINSEC_DESC *sec_desc)
378{
379  if (sec_desc->dacl)
380    return regfi_get_acl(sec_desc->dacl);
381  else
382    return NULL;
383}
384
385
386char* regfi_get_owner(WINSEC_DESC *sec_desc)
387{
388  return regfi_sid2str(sec_desc->owner_sid);
389}
390
391
392char* regfi_get_group(WINSEC_DESC *sec_desc)
393{
394  return regfi_sid2str(sec_desc->grp_sid);
395}
396
397
398/*****************************************************************************
399 * This function is just like read(2), except that it continues to
400 * re-try reading from the file descriptor if EINTR or EAGAIN is received. 
401 * regfi_read will attempt to read length bytes from fd and write them to buf.
402 *
403 * On success, 0 is returned.  Upon failure, an errno code is returned.
404 *
405 * The number of bytes successfully read is returned through the length
406 * parameter by reference.  If both the return value and length parameter are
407 * returned as 0, then EOF was encountered immediately
408 *****************************************************************************/
409uint32 regfi_read(int fd, uint8* buf, uint32* length)
410{
411  uint32 rsize = 0;
412  uint32 rret = 0;
413
414  do
415  {
416    rret = read(fd, buf + rsize, *length - rsize);
417    if(rret > 0)
418      rsize += rret;
419  }while(*length - rsize > 0 
420         && (rret > 0 || (rret == -1 && (errno == EAGAIN || errno == EINTR))));
421 
422  *length = rsize;
423  if (rret == -1 && errno != EINTR && errno != EAGAIN)
424    return errno;
425
426  return 0;
427}
428
429
430/*****************************************************************************
431 *
432 *****************************************************************************/
433bool regfi_parse_cell(int fd, uint32 offset, uint8* hdr, uint32 hdr_len,
434                      uint32* cell_length, bool* unalloc)
435{
436  uint32 length;
437  int32 raw_length;
438  uint8 tmp[4];
439
440  if(lseek(fd, offset, SEEK_SET) == -1)
441    return false;
442
443  length = 4;
444  if((regfi_read(fd, tmp, &length) != 0) || length != 4)
445    return false;
446  raw_length = IVALS(tmp, 0);
447
448  if(raw_length < 0)
449  {
450    (*cell_length) = raw_length*(-1);
451    (*unalloc) = false;
452  }
453  else
454  {
455    (*cell_length) = raw_length;
456    (*unalloc) = true;
457  }
458
459  if(*cell_length - 4 < hdr_len)
460    return false;
461
462  if(hdr_len > 0)
463  {
464    length = hdr_len;
465    if((regfi_read(fd, hdr, &length) != 0) || length != hdr_len)
466      return false;
467  }
468
469  return true;
470}
471
472
473/*******************************************************************
474 * Given an offset and an hbin, is the offset within that hbin?
475 * The offset is a virtual file offset.
476 *******************************************************************/
477static bool regfi_offset_in_hbin(const REGFI_HBIN* hbin, uint32 voffset)
478{
479  if(!hbin)
480    return false;
481
482  if((voffset > hbin->first_hbin_off) 
483     && (voffset < (hbin->first_hbin_off + hbin->block_size)))
484    return true;
485               
486  return false;
487}
488
489
490
491/*******************************************************************
492 * Provide a virtual offset and receive the correpsonding HBIN
493 * block for it.  NULL if one doesn't exist.
494 *******************************************************************/
495const REGFI_HBIN* regfi_lookup_hbin(REGFI_FILE* file, uint32 voffset)
496{
497  return (const REGFI_HBIN*)range_list_find_data(file->hbins, 
498                                                 voffset+REGFI_REGF_SIZE);
499}
500
501
502
503/******************************************************************************
504 ******************************************************************************/
505REGFI_SUBKEY_LIST* regfi_load_subkeylist(REGFI_FILE* file, uint32 offset, 
506                                         uint32 num_keys, uint32 max_size, 
507                                         bool strict)
508{
509  REGFI_SUBKEY_LIST* ret_val;
510
511  ret_val = regfi_load_subkeylist_aux(file, offset, max_size, strict, 
512                                      REGFI_MAX_SUBKEY_DEPTH);
513  if(ret_val == NULL)
514  {
515    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Failed to load subkey list at"
516                      " offset 0x%.8X.", offset);
517    return NULL;
518  }
519
520  if(num_keys != ret_val->num_keys)
521  {
522    /*  Not sure which should be authoritative, the number from the
523     *  NK record, or the number in the subkey list.  Just emit a warning for
524     *  now if they don't match.
525     */
526    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Number of subkeys listed in parent"
527                      " (%d) did not match number found in subkey list/tree (%d)"
528                      " while parsing subkey list/tree at offset 0x%.8X.", 
529                      num_keys, ret_val->num_keys, offset);
530  }
531
532  return ret_val;
533}
534
535
536/******************************************************************************
537 ******************************************************************************/
538REGFI_SUBKEY_LIST* regfi_load_subkeylist_aux(REGFI_FILE* file, uint32 offset, 
539                                             uint32 max_size, bool strict,
540                                             uint8 depth_left)
541{
542  REGFI_SUBKEY_LIST* ret_val;
543  REGFI_SUBKEY_LIST** sublists;
544  const REGFI_HBIN* sublist_hbin;
545  uint32 i, num_sublists, off, max_length;
546
547  if(depth_left == 0)
548  {
549    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Maximum depth reached"
550                      " while parsing subkey list/tree at offset 0x%.8X.", 
551                      offset);
552    return NULL;
553  }
554
555  ret_val = regfi_parse_subkeylist(file, offset, max_size, strict);
556  if(ret_val == NULL)
557    return NULL;
558
559  if(ret_val->recursive_type)
560  {
561    num_sublists = ret_val->num_children;
562    sublists = (REGFI_SUBKEY_LIST**)zalloc(num_sublists
563                                           * sizeof(REGFI_SUBKEY_LIST*));
564    for(i=0; i < num_sublists; i++)
565    {
566      off = ret_val->elements[i].offset + REGFI_REGF_SIZE;
567      sublist_hbin = regfi_lookup_hbin(file, ret_val->elements[i].offset);
568      if(sublist_hbin == NULL)
569        sublists[i] = NULL;
570      else
571      {
572        max_length = sublist_hbin->block_size + sublist_hbin->file_off - off;
573        sublists[i] = regfi_load_subkeylist_aux(file, off, max_length, strict,
574                                                depth_left-1);
575      }
576    }
577    free(ret_val);
578
579    return regfi_merge_subkeylists(num_sublists, sublists, strict);
580  }
581
582  return ret_val;
583}
584
585
586/******************************************************************************
587 ******************************************************************************/
588REGFI_SUBKEY_LIST* regfi_parse_subkeylist(REGFI_FILE* file, uint32 offset, 
589                                          uint32 max_size, bool strict)
590{
591  REGFI_SUBKEY_LIST* ret_val;
592  uint32 i, cell_length, length, elem_size;
593  uint8* elements;
594  uint8 buf[REGFI_SUBKEY_LIST_MIN_LEN];
595  bool unalloc;
596  bool recursive_type;
597
598  if(!regfi_parse_cell(file->fd, offset, buf, REGFI_SUBKEY_LIST_MIN_LEN, 
599                       &cell_length, &unalloc))
600  {
601    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Could not parse cell while "
602                      "parsing subkey-list at offset 0x%.8X.", offset);
603    return NULL;
604  }
605
606  if(cell_length > max_size)
607  {
608    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Cell size longer than max_size"
609                      " while parsing subkey-list at offset 0x%.8X.", offset);
610    if(strict)
611      return NULL;
612    cell_length = max_size & 0xFFFFFFF8;
613  }
614
615  recursive_type = false;
616  if(buf[0] == 'r' && buf[1] == 'i')
617  {
618    recursive_type = true;
619    elem_size = sizeof(uint32);
620  }
621  else if(buf[0] == 'l' && buf[1] == 'i')
622    elem_size = sizeof(uint32);
623  else if((buf[0] == 'l') && (buf[1] == 'f' || buf[1] == 'h'))
624    elem_size = sizeof(REGFI_SUBKEY_LIST_ELEM);
625  else
626  {
627    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_ERROR, "Unknown magic number"
628                      " (0x%.2X, 0x%.2X) encountered while parsing"
629                      " subkey-list at offset 0x%.8X.", buf[0], buf[1], offset);
630    return NULL;
631  }
632
633  ret_val = (REGFI_SUBKEY_LIST*)zalloc(sizeof(REGFI_SUBKEY_LIST));
634  if(ret_val == NULL)
635    return NULL;
636
637  ret_val->offset = offset;
638  ret_val->cell_size = cell_length;
639  ret_val->magic[0] = buf[0];
640  ret_val->magic[1] = buf[1];
641  ret_val->recursive_type = recursive_type;
642  ret_val->num_children = SVAL(buf, 0x2);
643
644  if(!recursive_type)
645    ret_val->num_keys = ret_val->num_children;
646
647  length = elem_size*ret_val->num_children;
648  if(cell_length - REGFI_SUBKEY_LIST_MIN_LEN - sizeof(uint32) < length)
649  {
650    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Number of elements too large for"
651                      " cell while parsing subkey-list at offset 0x%.8X.", 
652                      offset);
653    if(strict)
654    {
655      free(ret_val);
656      return NULL;
657    }
658    length = cell_length - REGFI_SUBKEY_LIST_MIN_LEN - sizeof(uint32);
659  }
660
661  ret_val->elements
662    = (REGFI_SUBKEY_LIST_ELEM*)zalloc(ret_val->num_children
663                                      * sizeof(REGFI_SUBKEY_LIST_ELEM));
664  if(ret_val->elements == NULL)
665  {
666    free(ret_val);
667    return NULL;
668  }
669
670  elements = (uint8*)zalloc(length);
671  if(elements == NULL)
672  {
673    free(ret_val->elements);
674    free(ret_val);
675    return NULL;
676  }
677
678  if(regfi_read(file->fd, elements, &length) != 0
679     || length != elem_size*ret_val->num_children)
680  {
681    free(ret_val->elements);
682    free(ret_val);
683    return NULL;
684  }
685
686  if(elem_size == sizeof(uint32))
687  {
688    for (i=0; i < ret_val->num_children; i++)
689    {
690      ret_val->elements[i].offset = IVAL(elements, i*elem_size);
691      ret_val->elements[i].hash = 0;
692    }
693  }
694  else
695  {
696    for (i=0; i < ret_val->num_children; i++)
697    {
698      ret_val->elements[i].offset = IVAL(elements, i*elem_size);
699      ret_val->elements[i].hash = IVAL(elements, i*elem_size+4);
700    }
701  }
702  free(elements);
703
704  return ret_val;
705}
706
707
708/*******************************************************************
709 *******************************************************************/
710REGFI_SUBKEY_LIST* regfi_merge_subkeylists(uint16 num_lists, 
711                                           REGFI_SUBKEY_LIST** lists,
712                                           bool strict)
713{
714  uint32 i,j,k;
715  REGFI_SUBKEY_LIST* ret_val;
716
717  if(lists == NULL)
718    return NULL;
719  ret_val = (REGFI_SUBKEY_LIST*)zalloc(sizeof(REGFI_SUBKEY_LIST));
720
721  if(ret_val == NULL)
722    return NULL;
723 
724  /* Obtain total number of elements */
725  ret_val->num_keys = 0;
726  for(i=0; i < num_lists; i++)
727  {
728    if(lists[i] != NULL)
729      ret_val->num_keys += lists[i]->num_children;
730  }
731  ret_val->num_children = ret_val->num_keys;
732
733  if(ret_val->num_keys > 0)
734  {
735    ret_val->elements = 
736      (REGFI_SUBKEY_LIST_ELEM*)zalloc(sizeof(REGFI_SUBKEY_LIST_ELEM)
737                                     * ret_val->num_keys);
738    k=0;
739
740    if(ret_val->elements != NULL)
741    {
742      for(i=0; i < num_lists; i++)
743      {
744        if(lists[i] != NULL)
745        {
746          for(j=0; j < lists[i]->num_keys; j++)
747          {
748            ret_val->elements[k].hash=lists[i]->elements[j].hash;
749            ret_val->elements[k++].offset=lists[i]->elements[j].offset;
750          }
751        }
752      }
753    }
754  }
755 
756  for(i=0; i < num_lists; i++)
757    regfi_subkeylist_free(lists[i]);
758  free(lists);
759
760  return ret_val;
761}
762
763
764/******************************************************************************
765 *
766 ******************************************************************************/
767REGFI_SK_REC* regfi_parse_sk(REGFI_FILE* file, uint32 offset, uint32 max_size, 
768                             bool strict)
769{
770  REGFI_SK_REC* ret_val;
771  uint8* sec_desc_buf = NULL;
772  uint32 cell_length, length;
773  uint8 sk_header[REGFI_SK_MIN_LENGTH];
774  bool unalloc = false;
775
776  if(!regfi_parse_cell(file->fd, offset, sk_header, REGFI_SK_MIN_LENGTH,
777                       &cell_length, &unalloc))
778  {
779    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Could not parse SK record cell"
780                      " at offset 0x%.8X.", offset);
781    return NULL;
782  }
783   
784  if(sk_header[0] != 's' || sk_header[1] != 'k')
785  {
786    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Magic number mismatch in parsing"
787                      " SK record at offset 0x%.8X.", offset);
788    return NULL;
789  }
790
791  /*  ret_val = (REGFI_SK_REC*)zalloc(sizeof(REGFI_SK_REC));*/
792  ret_val = talloc(NULL, REGFI_SK_REC);
793  if(ret_val == NULL)
794    return NULL;
795
796  ret_val->offset = offset;
797  /* XXX: Is there a way to be more conservative (shorter) with
798   *      cell length when cell is unallocated?
799   */
800  ret_val->cell_size = cell_length;
801
802  if(ret_val->cell_size > max_size)
803    ret_val->cell_size = max_size & 0xFFFFFFF8;
804  if((ret_val->cell_size < REGFI_SK_MIN_LENGTH) 
805     || (strict && ret_val->cell_size != (ret_val->cell_size & 0xFFFFFFF8)))
806  {
807    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Invalid cell size found while"
808                      " parsing SK record at offset 0x%.8X.", offset);
809    goto fail;
810  }
811
812  ret_val->magic[0] = sk_header[0];
813  ret_val->magic[1] = sk_header[1];
814
815  ret_val->unknown_tag = SVAL(sk_header, 0x2);
816  ret_val->prev_sk_off = IVAL(sk_header, 0x4);
817  ret_val->next_sk_off = IVAL(sk_header, 0x8);
818  ret_val->ref_count = IVAL(sk_header, 0xC);
819  ret_val->desc_size = IVAL(sk_header, 0x10);
820
821  if(ret_val->prev_sk_off != (ret_val->prev_sk_off & 0xFFFFFFF8) 
822     || ret_val->next_sk_off != (ret_val->next_sk_off & 0xFFFFFFF8))
823  {
824    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "SK record's next/previous offsets"
825                      " are not a multiple of 8 while parsing SK record at"
826                      " offset 0x%.8X.", offset);
827    goto fail;
828  }
829
830  if(ret_val->desc_size + REGFI_SK_MIN_LENGTH > ret_val->cell_size)
831  {
832    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Security descriptor too large for"
833                      " cell while parsing SK record at offset 0x%.8X.", 
834                      offset);
835    goto fail;
836  }
837
838  sec_desc_buf = (uint8*)malloc(ret_val->desc_size);
839  if(sec_desc_buf == NULL)
840    goto fail;
841
842  length = ret_val->desc_size;
843  if(regfi_read(file->fd, sec_desc_buf, &length) != 0 
844     || length != ret_val->desc_size)
845  {
846    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_ERROR, "Failed to read security"
847                      " descriptor while parsing SK record at offset 0x%.8X.",
848                      offset);
849    goto fail;
850  }
851
852  if(!(ret_val->sec_desc = winsec_parse_desc(ret_val, sec_desc_buf, 
853                                                   ret_val->desc_size)))
854  {
855    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_ERROR, "Failed to parse security"
856                      " descriptor while parsing SK record at offset 0x%.8X.",
857                      offset);
858    goto fail;
859  }
860
861  free(sec_desc_buf);
862  return ret_val;
863
864 fail:
865  if(sec_desc_buf != NULL)
866    free(sec_desc_buf);
867  talloc_free(ret_val);
868  return NULL;
869}
870
871
872REGFI_VALUE_LIST* regfi_parse_valuelist(REGFI_FILE* file, uint32 offset, 
873                                        uint32 num_values, bool strict)
874{
875  REGFI_VALUE_LIST* ret_val;
876  uint32 i, cell_length, length, read_len;
877  bool unalloc;
878
879  if(!regfi_parse_cell(file->fd, offset, NULL, 0, &cell_length, &unalloc))
880  {
881    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_ERROR, "Failed to read cell header"
882                      " while parsing value list at offset 0x%.8X.", offset);
883    return NULL;
884  }
885
886  if(cell_length != (cell_length & 0xFFFFFFF8))
887  {
888    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Cell length not a multiple of 8"
889                      " while parsing value list at offset 0x%.8X.", offset);
890    if(strict)
891      return NULL;
892    cell_length = cell_length & 0xFFFFFFF8;
893  }
894
895  if((num_values * sizeof(uint32)) > cell_length-sizeof(uint32))
896  {
897    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Too many values found"
898                      " while parsing value list at offset 0x%.8X.", offset);
899    if(strict)
900      return NULL;
901    num_values = cell_length/sizeof(uint32) - sizeof(uint32);
902  }
903
904  read_len = num_values*sizeof(uint32);
905  ret_val = (REGFI_VALUE_LIST*)malloc(sizeof(REGFI_VALUE_LIST));
906  if(ret_val == NULL)
907    return NULL;
908
909  ret_val->elements = (REGFI_VALUE_LIST_ELEM*)malloc(read_len);
910  if(ret_val->elements == NULL)
911  {
912    free(ret_val);
913    return NULL;
914  }
915  ret_val->num_values = num_values;
916
917  length = read_len;
918  if((regfi_read(file->fd, (uint8*)ret_val->elements, &length) != 0) 
919     || length != read_len)
920  {
921    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_ERROR, "Failed to read value pointers"
922                      " while parsing value list at offset 0x%.8X.", offset);
923    free(ret_val->elements);
924    free(ret_val);
925    return NULL;
926  }
927 
928  for(i=0; i < num_values; i++)
929  {
930    /* Fix endianness */
931    ret_val->elements[i] = IVAL(&ret_val->elements[i], 0);
932
933    /* Validate the first num_values values to ensure they make sense */
934    if(strict)
935    {
936      /* XXX: Need to revisit this file length check when we start dealing
937       *      with partial files. */
938      if((ret_val->elements[i] + REGFI_REGF_SIZE > file->file_length)
939         || ((ret_val->elements[i] & 0xFFFFFFF8) != ret_val->elements[i]))
940      {
941        regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Invalid value pointer"
942                          " (0x%.8X) found while parsing value list at offset"
943                          " 0x%.8X.", ret_val->elements[i], offset);
944        free(ret_val->elements);
945        free(ret_val);
946        return NULL;
947      }
948    }
949  }
950
951  return ret_val;
952}
953
954
955
956/******************************************************************************
957 ******************************************************************************/
958REGFI_VK_REC* regfi_load_value(REGFI_FILE* file, uint32 offset, 
959                               bool strict)
960{
961  REGFI_VK_REC* ret_val = NULL;
962  const REGFI_HBIN* hbin;
963  uint32 data_offset, data_maxsize;
964
965  hbin = regfi_lookup_hbin(file, offset - REGFI_REGF_SIZE);
966  if(!hbin)
967    return NULL;
968 
969  ret_val = regfi_parse_vk(file, offset, 
970                           hbin->block_size + hbin->file_off - offset, strict);
971
972  if(ret_val == NULL)
973    return NULL;
974
975  if(ret_val->data_size == 0)
976    ret_val->data = NULL;
977  else
978  {
979    if(ret_val->data_in_offset)
980    {
981      ret_val->data = regfi_parse_data(file, ret_val->type, ret_val->data_off,
982                                       ret_val->data_size, 4,
983                                       ret_val->data_in_offset, strict);
984    }
985    else
986    {
987      hbin = regfi_lookup_hbin(file, ret_val->data_off);
988      if(hbin)
989      {
990        data_offset = ret_val->data_off+REGFI_REGF_SIZE;
991        data_maxsize = hbin->block_size + hbin->file_off - data_offset;
992        ret_val->data = regfi_parse_data(file, ret_val->type, data_offset, 
993                                         ret_val->data_size, data_maxsize, 
994                                         ret_val->data_in_offset, strict);
995      }
996      else
997      {
998        regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Could not find HBIN for data"
999                          " while parsing VK record at offset 0x%.8X.", 
1000                          ret_val->offset);
1001        ret_val->data = NULL;
1002      }
1003    }
1004
1005    if(ret_val->data == NULL)
1006    {
1007      regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Could not parse data record"
1008                        " while parsing VK record at offset 0x%.8X.", 
1009                        ret_val->offset);
1010    }
1011  }
1012
1013  return ret_val;
1014}
1015
1016
1017/******************************************************************************
1018 * If !strict, the list may contain NULLs, VK records may point to NULL.
1019 ******************************************************************************/
1020REGFI_VALUE_LIST* regfi_load_valuelist(REGFI_FILE* file, uint32 offset, 
1021                                       uint32 num_values, uint32 max_size,
1022                                       bool strict)
1023{
1024  uint32 usable_num_values;
1025
1026  if((num_values+1) * sizeof(uint32) > max_size)
1027  {
1028    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Number of values indicated by"
1029                      " parent key (%d) would cause cell to straddle HBIN"
1030                      " boundary while loading value list at offset"
1031                      " 0x%.8X.", num_values, offset);
1032    if(strict)
1033      return NULL;
1034    usable_num_values = max_size/sizeof(uint32) - sizeof(uint32);
1035  }
1036  else
1037    usable_num_values = num_values;
1038
1039  return regfi_parse_valuelist(file, offset, usable_num_values, strict);
1040}
1041
1042
1043
1044/******************************************************************************
1045 *
1046 ******************************************************************************/
1047REGFI_NK_REC* regfi_load_key(REGFI_FILE* file, uint32 offset, bool strict)
1048{
1049  const REGFI_HBIN* hbin;
1050  const REGFI_HBIN* sub_hbin;
1051  REGFI_NK_REC* nk;
1052  uint32 max_length, off;
1053
1054  hbin = regfi_lookup_hbin(file, offset-REGFI_REGF_SIZE);
1055  if (hbin == NULL) 
1056    return NULL;
1057
1058  /* get the initial nk record */
1059  max_length = hbin->block_size + hbin->file_off - offset;
1060  if((nk = regfi_parse_nk(file, offset, max_length, true)) == NULL)
1061  {
1062    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_ERROR, "Could not load NK record at"
1063                      " offset 0x%.8X.", offset);
1064    return NULL;
1065  }
1066
1067  /* get value list */
1068  if(nk->num_values && (nk->values_off!=REGFI_OFFSET_NONE)) 
1069  {
1070    sub_hbin = hbin;
1071    if(!regfi_offset_in_hbin(hbin, nk->values_off)) 
1072      sub_hbin = regfi_lookup_hbin(file, nk->values_off);
1073   
1074    if(sub_hbin == NULL)
1075    {
1076      if(strict)
1077      {
1078        free(nk);
1079        return NULL;
1080      }
1081      else
1082        nk->values = NULL;
1083
1084    }
1085    else
1086    {
1087      off = nk->values_off + REGFI_REGF_SIZE;
1088      max_length = sub_hbin->block_size + sub_hbin->file_off - off;
1089      nk->values = regfi_load_valuelist(file, off, nk->num_values, max_length, 
1090                                        true);
1091      if(nk->values == NULL)
1092      {
1093        regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Could not load value list"
1094                          " for NK record at offset 0x%.8X.", offset);
1095        if(strict)
1096        {
1097          free(nk);
1098          return NULL;
1099        }
1100      }
1101    }
1102  }
1103
1104  /* now get subkey list */
1105  if(nk->num_subkeys && (nk->subkeys_off != REGFI_OFFSET_NONE)) 
1106  {
1107    sub_hbin = hbin;
1108    if(!regfi_offset_in_hbin(hbin, nk->subkeys_off))
1109      sub_hbin = regfi_lookup_hbin(file, nk->subkeys_off);
1110
1111    if (sub_hbin == NULL) 
1112    {
1113      if(strict)
1114      {
1115        regfi_key_free(nk);
1116        return NULL;
1117      }
1118      else
1119        nk->subkeys = NULL;
1120    }
1121    else
1122    {
1123      off = nk->subkeys_off + REGFI_REGF_SIZE;
1124      max_length = sub_hbin->block_size + sub_hbin->file_off - off;
1125      nk->subkeys = regfi_load_subkeylist(file, off, nk->num_subkeys,
1126                                          max_length, true);
1127
1128      if(nk->subkeys == NULL)
1129      {
1130        regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Could not load subkey list"
1131                          " while parsing NK record at offset 0x%.8X.", offset);
1132        nk->num_subkeys = 0;
1133      }
1134    }
1135  }
1136
1137  return nk;
1138}
1139
1140
1141/******************************************************************************
1142 ******************************************************************************/
1143const REGFI_SK_REC* regfi_load_sk(REGFI_FILE* file, uint32 offset, bool strict)
1144{
1145  REGFI_SK_REC* ret_val = NULL;
1146  const REGFI_HBIN* hbin;
1147  uint32 max_length;
1148  void* failure_ptr = NULL;
1149 
1150  /* First look if we have already parsed it */
1151  ret_val = (REGFI_SK_REC*)lru_cache_find(file->sk_cache, &offset, 4);
1152
1153  /* Bail out if we have previously cached a parse failure at this offset. */
1154  if(ret_val == (void*)REGFI_OFFSET_NONE)
1155    return NULL;
1156
1157  if(ret_val == NULL)
1158  {
1159    hbin = regfi_lookup_hbin(file, offset - REGFI_REGF_SIZE);
1160    if(hbin == NULL)
1161      return NULL;
1162
1163    max_length = hbin->block_size + hbin->file_off - offset;
1164    ret_val = regfi_parse_sk(file, offset, max_length, strict);
1165    if(ret_val == NULL)
1166    { /* Cache the parse failure and bail out. */
1167      failure_ptr = talloc(NULL, uint32_t);
1168      if(failure_ptr == NULL)
1169        return NULL;
1170      *(uint32_t*)failure_ptr = REGFI_OFFSET_NONE;
1171      lru_cache_update(file->sk_cache, &offset, 4, failure_ptr);
1172      return NULL;
1173    }
1174
1175    lru_cache_update(file->sk_cache, &offset, 4, ret_val);
1176  }
1177
1178  return ret_val;
1179}
1180
1181
1182
1183/******************************************************************************
1184 ******************************************************************************/
1185static bool regfi_find_root_nk(REGFI_FILE* file, uint32 offset,uint32 hbin_size,
1186                               uint32* root_offset)
1187{
1188  uint8 tmp[4];
1189  int32 record_size;
1190  uint32 length, hbin_offset = 0;
1191  REGFI_NK_REC* nk = NULL;
1192  bool found = false;
1193
1194  for(record_size=0; !found && (hbin_offset < hbin_size); )
1195  {
1196    if(lseek(file->fd, offset+hbin_offset, SEEK_SET) == -1)
1197      return false;
1198   
1199    length = 4;
1200    if((regfi_read(file->fd, tmp, &length) != 0) || length != 4)
1201      return false;
1202    record_size = IVALS(tmp, 0);
1203
1204    if(record_size < 0)
1205    {
1206      record_size = record_size*(-1);
1207      nk = regfi_parse_nk(file, offset+hbin_offset, hbin_size-hbin_offset, true);
1208      if(nk != NULL)
1209      {
1210        if((nk->key_type == REGFI_NK_TYPE_ROOTKEY1)
1211           || (nk->key_type == REGFI_NK_TYPE_ROOTKEY2))
1212        {
1213          found = true;
1214          *root_offset = nk->offset;
1215        }
1216        free(nk);
1217      }
1218    }
1219
1220    hbin_offset += record_size;
1221  }
1222
1223  return found;
1224}
1225
1226
1227/*******************************************************************
1228 * Open the registry file and then read in the REGF block to get the
1229 * first hbin offset.
1230 *******************************************************************/
1231REGFI_FILE* regfi_open(const char* filename)
1232{
1233  struct stat sbuf;
1234  REGFI_FILE* rb;
1235  REGFI_HBIN* hbin = NULL;
1236  uint32 hbin_off, file_length, cache_secret;
1237  int fd;
1238  bool rla;
1239
1240  /* open an existing file */
1241  if ((fd = open(filename, REGFI_OPEN_FLAGS)) == -1)
1242  {
1243    /* fprintf(stderr, "regfi_open: failure to open %s (%s)\n", filename, strerror(errno));*/
1244    return NULL;
1245  }
1246 
1247  /* Determine file length.  Must be at least big enough
1248   * for the header and one hbin.
1249   */
1250  if (fstat(fd, &sbuf) == -1)
1251    return NULL;
1252  file_length = sbuf.st_size;
1253  if(file_length < REGFI_REGF_SIZE+REGFI_HBIN_ALLOC)
1254    return NULL;
1255
1256  /* read in an existing file */
1257  if ((rb = regfi_parse_regf(fd, true)) == NULL) 
1258  {
1259    /* fprintf(stderr, "regfi_open: Failed to read initial REGF block\n"); */
1260    close(fd);
1261    return NULL;
1262  }
1263  rb->file_length = file_length; 
1264
1265  rb->hbins = range_list_new();
1266  if(rb->hbins == NULL)
1267  {
1268    /* fprintf(stderr, "regfi_open: Failed to create HBIN list.\n"); */
1269    range_list_free(rb->hbins);
1270    close(fd);
1271    free(rb);
1272    return NULL;
1273  }
1274 
1275  rla = true;
1276  hbin_off = REGFI_REGF_SIZE;
1277  hbin = regfi_parse_hbin(rb, hbin_off, true);
1278  while(hbin && rla)
1279  {
1280    rla = range_list_add(rb->hbins, hbin->file_off, hbin->block_size, hbin);
1281    hbin_off = hbin->file_off + hbin->block_size;
1282    hbin = regfi_parse_hbin(rb, hbin_off, true);
1283  }
1284
1285
1286  /* This secret isn't very secret, but we don't need a good one.  This
1287   * secret is just designed to prevent someone from trying to blow our
1288   * caching and make things slow.
1289   */
1290  cache_secret = 0x15DEAD05^time(NULL)^(getpid()<<16);
1291
1292  /* Cache an unlimited number of SK records.  Typically there are very few. */
1293  rb->sk_cache = lru_cache_create_ctx(NULL, 0, cache_secret, true);
1294
1295  /* Default message mask */
1296  rb->msg_mask = REGFI_MSG_ERROR|REGFI_MSG_WARN;
1297
1298  /* success */
1299  return rb;
1300}
1301
1302
1303/*******************************************************************
1304 *******************************************************************/
1305int regfi_close(REGFI_FILE *file)
1306{
1307  int fd;
1308  uint32 i;
1309
1310  /* nothing to do if there is no open file */
1311  if ((file == NULL) || (file->fd == -1))
1312    return 0;
1313
1314  fd = file->fd;
1315  file->fd = -1;
1316  for(i=0; i < range_list_size(file->hbins); i++)
1317    free(range_list_get(file->hbins, i)->data);
1318  range_list_free(file->hbins);
1319
1320 
1321  if(file->sk_cache != NULL)
1322    lru_cache_destroy(file->sk_cache);
1323  free(file);
1324
1325  return close(fd);
1326}
1327
1328
1329/******************************************************************************
1330 * There should be only *one* root key in the registry file based
1331 * on my experience.  --jerry
1332 *****************************************************************************/
1333REGFI_NK_REC* regfi_rootkey(REGFI_FILE *file)
1334{
1335  REGFI_NK_REC* nk = NULL;
1336  REGFI_HBIN* hbin;
1337  uint32 root_offset, i, num_hbins;
1338 
1339  if(!file)
1340    return NULL;
1341
1342  /* Scan through the file one HBIN block at a time looking
1343   * for an NK record with a root key type.
1344   * This is typically the first NK record in the first HBIN
1345   * block (but we're not assuming that generally).
1346   */
1347  num_hbins = range_list_size(file->hbins);
1348  for(i=0; i < num_hbins; i++)
1349  {
1350    hbin = (REGFI_HBIN*)range_list_get(file->hbins, i)->data;
1351    if(regfi_find_root_nk(file, hbin->file_off+REGFI_HBIN_HEADER_SIZE, 
1352                          hbin->block_size-REGFI_HBIN_HEADER_SIZE, &root_offset))
1353    {
1354      nk = regfi_load_key(file, root_offset, true);
1355      break;
1356    }
1357  }
1358
1359  return nk;
1360}
1361
1362
1363/******************************************************************************
1364 *****************************************************************************/
1365void regfi_key_free(REGFI_NK_REC* nk)
1366{
1367  if((nk->values != NULL) && (nk->values_off!=REGFI_OFFSET_NONE))
1368  {
1369    if(nk->values->elements != NULL)
1370      free(nk->values->elements);
1371    free(nk->values);
1372  }
1373
1374  regfi_subkeylist_free(nk->subkeys);
1375
1376  if(nk->keyname != NULL)
1377    free(nk->keyname);
1378  if(nk->classname != NULL)
1379    free(nk->classname);
1380
1381  /* XXX: not freeing sec_desc because these are cached.  This needs to be reviewed. */
1382  free(nk);
1383}
1384
1385
1386/******************************************************************************
1387 *****************************************************************************/
1388void regfi_subkeylist_free(REGFI_SUBKEY_LIST* list)
1389{
1390  if(list != NULL)
1391  {
1392    free(list->elements);
1393    free(list);
1394  }
1395}
1396
1397
1398/******************************************************************************
1399 *****************************************************************************/
1400REGFI_ITERATOR* regfi_iterator_new(REGFI_FILE* fh)
1401{
1402  REGFI_NK_REC* root;
1403  REGFI_ITERATOR* ret_val = (REGFI_ITERATOR*)malloc(sizeof(REGFI_ITERATOR));
1404  if(ret_val == NULL)
1405    return NULL;
1406
1407  root = regfi_rootkey(fh);
1408  if(root == NULL)
1409  {
1410    free(ret_val);
1411    return NULL;
1412  }
1413
1414  ret_val->key_positions = void_stack_new(REGFI_MAX_DEPTH);
1415  if(ret_val->key_positions == NULL)
1416  {
1417    free(ret_val);
1418    return NULL;
1419  }
1420
1421  ret_val->f = fh;
1422  ret_val->cur_key = root;
1423  ret_val->cur_subkey = 0;
1424  ret_val->cur_value = 0;
1425
1426  return ret_val;
1427}
1428
1429
1430/******************************************************************************
1431 *****************************************************************************/
1432void regfi_iterator_free(REGFI_ITERATOR* i)
1433{
1434  REGFI_ITER_POSITION* cur;
1435
1436  if(i->cur_key != NULL)
1437    regfi_key_free(i->cur_key);
1438
1439  while((cur = (REGFI_ITER_POSITION*)void_stack_pop(i->key_positions)) != NULL)
1440  {
1441    regfi_key_free(cur->nk);
1442    free(cur);
1443  }
1444 
1445  void_stack_free(i->key_positions);
1446  free(i);
1447}
1448
1449
1450
1451/******************************************************************************
1452 *****************************************************************************/
1453/* XXX: some way of indicating reason for failure should be added. */
1454bool regfi_iterator_down(REGFI_ITERATOR* i)
1455{
1456  REGFI_NK_REC* subkey;
1457  REGFI_ITER_POSITION* pos;
1458
1459  pos = (REGFI_ITER_POSITION*)malloc(sizeof(REGFI_ITER_POSITION));
1460  if(pos == NULL)
1461    return false;
1462
1463  subkey = (REGFI_NK_REC*)regfi_iterator_cur_subkey(i);
1464  if(subkey == NULL)
1465  {
1466    free(pos);
1467    return false;
1468  }
1469
1470  pos->nk = i->cur_key;
1471  pos->cur_subkey = i->cur_subkey;
1472  if(!void_stack_push(i->key_positions, pos))
1473  {
1474    free(pos);
1475    regfi_key_free(subkey);
1476    return false;
1477  }
1478
1479  i->cur_key = subkey;
1480  i->cur_subkey = 0;
1481  i->cur_value = 0;
1482
1483  return true;
1484}
1485
1486
1487/******************************************************************************
1488 *****************************************************************************/
1489bool regfi_iterator_up(REGFI_ITERATOR* i)
1490{
1491  REGFI_ITER_POSITION* pos;
1492
1493  pos = (REGFI_ITER_POSITION*)void_stack_pop(i->key_positions);
1494  if(pos == NULL)
1495    return false;
1496
1497  regfi_key_free(i->cur_key);
1498  i->cur_key = pos->nk;
1499  i->cur_subkey = pos->cur_subkey;
1500  i->cur_value = 0;
1501  free(pos);
1502
1503  return true;
1504}
1505
1506
1507/******************************************************************************
1508 *****************************************************************************/
1509bool regfi_iterator_to_root(REGFI_ITERATOR* i)
1510{
1511  while(regfi_iterator_up(i))
1512    continue;
1513
1514  return true;
1515}
1516
1517
1518/******************************************************************************
1519 *****************************************************************************/
1520bool regfi_iterator_find_subkey(REGFI_ITERATOR* i, const char* subkey_name)
1521{
1522  REGFI_NK_REC* subkey;
1523  bool found = false;
1524  uint32 old_subkey = i->cur_subkey;
1525
1526  if(subkey_name == NULL)
1527    return false;
1528
1529  /* XXX: this alloc/free of each sub key might be a bit excessive */
1530  subkey = (REGFI_NK_REC*)regfi_iterator_first_subkey(i);
1531  while((subkey != NULL) && (found == false))
1532  {
1533    if(subkey->keyname != NULL 
1534       && strcasecmp(subkey->keyname, subkey_name) == 0)
1535      found = true;
1536    else
1537    {
1538      regfi_key_free(subkey);
1539      subkey = (REGFI_NK_REC*)regfi_iterator_next_subkey(i);
1540    }
1541  }
1542
1543  if(found == false)
1544  {
1545    i->cur_subkey = old_subkey;
1546    return false;
1547  }
1548
1549  regfi_key_free(subkey);
1550  return true;
1551}
1552
1553
1554/******************************************************************************
1555 *****************************************************************************/
1556bool regfi_iterator_walk_path(REGFI_ITERATOR* i, const char** path)
1557{
1558  uint32 x;
1559  if(path == NULL)
1560    return false;
1561
1562  for(x=0; 
1563      ((path[x] != NULL) && regfi_iterator_find_subkey(i, path[x])
1564       && regfi_iterator_down(i));
1565      x++)
1566  { continue; }
1567
1568  if(path[x] == NULL)
1569    return true;
1570 
1571  /* XXX: is this the right number of times? */
1572  for(; x > 0; x--)
1573    regfi_iterator_up(i);
1574 
1575  return false;
1576}
1577
1578
1579/******************************************************************************
1580 *****************************************************************************/
1581const REGFI_NK_REC* regfi_iterator_cur_key(REGFI_ITERATOR* i)
1582{
1583  return i->cur_key;
1584}
1585
1586
1587/******************************************************************************
1588 *****************************************************************************/
1589const REGFI_SK_REC* regfi_iterator_cur_sk(REGFI_ITERATOR* i)
1590{
1591  if(i->cur_key == NULL || i->cur_key->sk_off == REGFI_OFFSET_NONE)
1592    return NULL;
1593
1594  return regfi_load_sk(i->f, i->cur_key->sk_off + REGFI_REGF_SIZE, true);
1595}
1596
1597
1598/******************************************************************************
1599 *****************************************************************************/
1600const REGFI_NK_REC* regfi_iterator_first_subkey(REGFI_ITERATOR* i)
1601{
1602  i->cur_subkey = 0;
1603  return regfi_iterator_cur_subkey(i);
1604}
1605
1606
1607/******************************************************************************
1608 *****************************************************************************/
1609const REGFI_NK_REC* regfi_iterator_cur_subkey(REGFI_ITERATOR* i)
1610{
1611  uint32 nk_offset;
1612
1613  /* see if there is anything left to report */
1614  if (!(i->cur_key) || (i->cur_key->subkeys_off==REGFI_OFFSET_NONE)
1615      || (i->cur_subkey >= i->cur_key->num_subkeys))
1616    return NULL;
1617
1618  nk_offset = i->cur_key->subkeys->elements[i->cur_subkey].offset;
1619
1620  return regfi_load_key(i->f, nk_offset+REGFI_REGF_SIZE, true);
1621}
1622
1623
1624/******************************************************************************
1625 *****************************************************************************/
1626/* XXX: some way of indicating reason for failure should be added. */
1627const REGFI_NK_REC* regfi_iterator_next_subkey(REGFI_ITERATOR* i)
1628{
1629  const REGFI_NK_REC* subkey;
1630
1631  i->cur_subkey++;
1632  subkey = regfi_iterator_cur_subkey(i);
1633
1634  if(subkey == NULL)
1635    i->cur_subkey--;
1636
1637  return subkey;
1638}
1639
1640
1641/******************************************************************************
1642 *****************************************************************************/
1643bool regfi_iterator_find_value(REGFI_ITERATOR* i, const char* value_name)
1644{
1645  const REGFI_VK_REC* cur;
1646  bool found = false;
1647
1648  /* XXX: cur->valuename can be NULL in the registry. 
1649   *      Should we allow for a way to search for that?
1650   */
1651  if(value_name == NULL)
1652    return false;
1653
1654  cur = regfi_iterator_first_value(i);
1655  while((cur != NULL) && (found == false))
1656  {
1657    if((cur->valuename != NULL)
1658       && (strcasecmp(cur->valuename, value_name) == 0))
1659      found = true;
1660    else
1661      cur = regfi_iterator_next_value(i);
1662  }
1663
1664  return found;
1665}
1666
1667
1668/******************************************************************************
1669 *****************************************************************************/
1670const REGFI_VK_REC* regfi_iterator_first_value(REGFI_ITERATOR* i)
1671{
1672  i->cur_value = 0;
1673  return regfi_iterator_cur_value(i);
1674}
1675
1676
1677/******************************************************************************
1678 *****************************************************************************/
1679const REGFI_VK_REC* regfi_iterator_cur_value(REGFI_ITERATOR* i)
1680{
1681  const REGFI_VK_REC* ret_val = NULL;
1682  uint32 voffset;
1683
1684  if(i->cur_key->values != NULL && i->cur_key->values->elements != NULL)
1685  {
1686    if(i->cur_value < i->cur_key->values->num_values)
1687    {
1688      voffset = i->cur_key->values->elements[i->cur_value];
1689      ret_val = regfi_load_value(i->f, voffset+REGFI_REGF_SIZE, true);
1690    }
1691  }
1692
1693  return ret_val;
1694}
1695
1696
1697/******************************************************************************
1698 *****************************************************************************/
1699const REGFI_VK_REC* regfi_iterator_next_value(REGFI_ITERATOR* i)
1700{
1701  const REGFI_VK_REC* ret_val;
1702
1703  i->cur_value++;
1704  ret_val = regfi_iterator_cur_value(i);
1705  if(ret_val == NULL)
1706    i->cur_value--;
1707
1708  return ret_val;
1709}
1710
1711
1712/*******************************************************************
1713 * Computes the checksum of the registry file header.
1714 * buffer must be at least the size of an regf header (4096 bytes).
1715 *******************************************************************/
1716static uint32 regfi_compute_header_checksum(uint8* buffer)
1717{
1718  uint32 checksum, x;
1719  int i;
1720
1721  /* XOR of all bytes 0x0000 - 0x01FB */
1722
1723  checksum = x = 0;
1724 
1725  for ( i=0; i<0x01FB; i+=4 ) {
1726    x = IVAL(buffer, i );
1727    checksum ^= x;
1728  }
1729 
1730  return checksum;
1731}
1732
1733
1734/*******************************************************************
1735 * XXX: Add way to return more detailed error information.
1736 *******************************************************************/
1737REGFI_FILE* regfi_parse_regf(int fd, bool strict)
1738{
1739  uint8 file_header[REGFI_REGF_SIZE];
1740  uint32 length;
1741  REGFI_FILE* ret_val;
1742
1743  ret_val = (REGFI_FILE*)zalloc(sizeof(REGFI_FILE));
1744  if(ret_val == NULL)
1745    return NULL;
1746
1747  ret_val->fd = fd;
1748
1749  length = REGFI_REGF_SIZE;
1750  if((regfi_read(fd, file_header, &length)) != 0 
1751     || length != REGFI_REGF_SIZE)
1752  {
1753    free(ret_val);
1754    return NULL;
1755  }
1756
1757  ret_val->checksum = IVAL(file_header, 0x1FC);
1758  ret_val->computed_checksum = regfi_compute_header_checksum(file_header);
1759  if (strict && (ret_val->checksum != ret_val->computed_checksum))
1760  {
1761    free(ret_val);
1762    return NULL;
1763  }
1764
1765  memcpy(ret_val->magic, file_header, REGFI_REGF_MAGIC_SIZE);
1766  if(strict && (memcmp(ret_val->magic, "regf", REGFI_REGF_MAGIC_SIZE) != 0))
1767  {
1768    free(ret_val);
1769    return NULL;
1770  }
1771 
1772  ret_val->unknown1 = IVAL(file_header, 0x4);
1773  ret_val->unknown2 = IVAL(file_header, 0x8);
1774
1775  ret_val->mtime.low = IVAL(file_header, 0xC);
1776  ret_val->mtime.high = IVAL(file_header, 0x10);
1777
1778  ret_val->unknown3 = IVAL(file_header, 0x14);
1779  ret_val->unknown4 = IVAL(file_header, 0x18);
1780  ret_val->unknown5 = IVAL(file_header, 0x1C);
1781  ret_val->unknown6 = IVAL(file_header, 0x20);
1782 
1783  ret_val->data_offset = IVAL(file_header, 0x24);
1784  ret_val->last_block = IVAL(file_header, 0x28);
1785
1786  ret_val->unknown7 = IVAL(file_header, 0x2C);
1787
1788  return ret_val;
1789}
1790
1791
1792
1793/*******************************************************************
1794 * Given real file offset, read and parse the hbin at that location
1795 * along with it's associated cells.
1796 *******************************************************************/
1797/* XXX: Need a way to return types of errors.
1798 */
1799REGFI_HBIN* regfi_parse_hbin(REGFI_FILE* file, uint32 offset, bool strict)
1800{
1801  REGFI_HBIN *hbin;
1802  uint8 hbin_header[REGFI_HBIN_HEADER_SIZE];
1803  uint32 length;
1804 
1805  if(offset >= file->file_length)
1806    return NULL;
1807
1808  if(lseek(file->fd, offset, SEEK_SET) == -1)
1809  {
1810    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_ERROR, "Seek failed"
1811                      " while parsing hbin at offset 0x%.8X.", offset);
1812    return NULL;
1813  }
1814
1815  length = REGFI_HBIN_HEADER_SIZE;
1816  if((regfi_read(file->fd, hbin_header, &length) != 0) 
1817     || length != REGFI_HBIN_HEADER_SIZE)
1818    return NULL;
1819
1820  if(lseek(file->fd, offset, SEEK_SET) == -1)
1821  {
1822    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_ERROR, "Seek failed"
1823                      " while parsing hbin at offset 0x%.8X.", offset);
1824    return NULL;
1825  }
1826
1827  if(!(hbin = (REGFI_HBIN*)zalloc(sizeof(REGFI_HBIN)))) 
1828    return NULL;
1829  hbin->file_off = offset;
1830
1831  memcpy(hbin->magic, hbin_header, 4);
1832  if(strict && (memcmp(hbin->magic, "hbin", 4) != 0))
1833  {
1834    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_INFO, "Magic number mismatch "
1835                      "(%.2X %.2X %.2X %.2X) while parsing hbin at offset"
1836                      " 0x%.8X.", hbin->magic[0], hbin->magic[1], 
1837                      hbin->magic[2], hbin->magic[3], offset);
1838    free(hbin);
1839    return NULL;
1840  }
1841
1842  hbin->first_hbin_off = IVAL(hbin_header, 0x4);
1843  hbin->block_size = IVAL(hbin_header, 0x8);
1844  /* this should be the same thing as hbin->block_size but just in case */
1845  hbin->next_block = IVAL(hbin_header, 0x1C);
1846
1847
1848  /* Ensure the block size is a multiple of 0x1000 and doesn't run off
1849   * the end of the file.
1850   */
1851  /* XXX: This may need to be relaxed for dealing with
1852   *      partial or corrupt files.
1853   */
1854  if((offset + hbin->block_size > file->file_length)
1855     || (hbin->block_size & 0xFFFFF000) != hbin->block_size)
1856  {
1857    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_ERROR, "The hbin offset is not aligned"
1858                      " or runs off the end of the file"
1859                      " while parsing hbin at offset 0x%.8X.", offset);
1860    free(hbin);
1861    return NULL;
1862  }
1863
1864  return hbin;
1865}
1866
1867
1868/*******************************************************************
1869 *******************************************************************/
1870REGFI_NK_REC* regfi_parse_nk(REGFI_FILE* file, uint32 offset, 
1871                            uint32 max_size, bool strict)
1872{
1873  uint8 nk_header[REGFI_NK_MIN_LENGTH];
1874  const REGFI_HBIN *hbin;
1875  REGFI_NK_REC* ret_val;
1876  uint32 length,cell_length;
1877  uint32 class_offset, class_maxsize;
1878  bool unalloc = false;
1879
1880  if(!regfi_parse_cell(file->fd, offset, nk_header, REGFI_NK_MIN_LENGTH,
1881                       &cell_length, &unalloc))
1882  {
1883    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Could not parse cell header"
1884                      " while parsing NK record at offset 0x%.8X.", offset);
1885    return NULL;
1886  }
1887
1888  /* A bit of validation before bothering to allocate memory */
1889  if((nk_header[0x0] != 'n') || (nk_header[0x1] != 'k'))
1890  {
1891    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Magic number mismatch in parsing"
1892                      " NK record at offset 0x%.8X.", offset);
1893    return NULL;
1894  }
1895
1896  ret_val = (REGFI_NK_REC*)zalloc(sizeof(REGFI_NK_REC));
1897  if(ret_val == NULL)
1898  {
1899    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_ERROR, "Failed to allocate memory while"
1900                      " parsing NK record at offset 0x%.8X.", offset);
1901    return NULL;
1902  }
1903
1904  ret_val->offset = offset;
1905  ret_val->cell_size = cell_length;
1906
1907  if(ret_val->cell_size > max_size)
1908    ret_val->cell_size = max_size & 0xFFFFFFF8;
1909  if((ret_val->cell_size < REGFI_NK_MIN_LENGTH) 
1910     || (strict && ret_val->cell_size != (ret_val->cell_size & 0xFFFFFFF8)))
1911  {
1912    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "A length check failed while"
1913                      " parsing NK record at offset 0x%.8X.", offset);
1914    free(ret_val);
1915    return NULL;
1916  }
1917
1918  ret_val->magic[0] = nk_header[0x0];
1919  ret_val->magic[1] = nk_header[0x1];
1920  ret_val->key_type = SVAL(nk_header, 0x2);
1921  if((ret_val->key_type != REGFI_NK_TYPE_NORMALKEY)
1922     && (ret_val->key_type != REGFI_NK_TYPE_ROOTKEY1) 
1923     && (ret_val->key_type != REGFI_NK_TYPE_ROOTKEY2)
1924     && (ret_val->key_type != REGFI_NK_TYPE_LINKKEY)
1925     && (ret_val->key_type != REGFI_NK_TYPE_UNKNOWN1)
1926     && (ret_val->key_type != REGFI_NK_TYPE_UNKNOWN2)
1927     && (ret_val->key_type != REGFI_NK_TYPE_UNKNOWN3))
1928  {
1929    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Unknown key type (0x%.4X) while"
1930                      " parsing NK record at offset 0x%.8X.", 
1931                      ret_val->key_type, offset);
1932  }
1933
1934  ret_val->mtime.low = IVAL(nk_header, 0x4);
1935  ret_val->mtime.high = IVAL(nk_header, 0x8);
1936  /* If the key is unallocated and the MTIME is earlier than Jan 1, 1990
1937   * or later than Jan 1, 2290, we consider this a bad key.  This helps
1938   * weed out some false positives during deleted data recovery.
1939   */
1940  if(unalloc
1941     && ((ret_val->mtime.high < REGFI_MTIME_MIN_HIGH
1942          && ret_val->mtime.low < REGFI_MTIME_MIN_LOW)
1943         || (ret_val->mtime.high > REGFI_MTIME_MAX_HIGH
1944             && ret_val->mtime.low > REGFI_MTIME_MAX_LOW)))
1945    return NULL;
1946
1947  ret_val->unknown1 = IVAL(nk_header, 0xC);
1948  ret_val->parent_off = IVAL(nk_header, 0x10);
1949  ret_val->num_subkeys = IVAL(nk_header, 0x14);
1950  ret_val->unknown2 = IVAL(nk_header, 0x18);
1951  ret_val->subkeys_off = IVAL(nk_header, 0x1C);
1952  ret_val->unknown3 = IVAL(nk_header, 0x20);
1953  ret_val->num_values = IVAL(nk_header, 0x24);
1954  ret_val->values_off = IVAL(nk_header, 0x28);
1955  ret_val->sk_off = IVAL(nk_header, 0x2C);
1956  ret_val->classname_off = IVAL(nk_header, 0x30);
1957
1958  ret_val->max_bytes_subkeyname = IVAL(nk_header, 0x34);
1959  ret_val->max_bytes_subkeyclassname = IVAL(nk_header, 0x38);
1960  ret_val->max_bytes_valuename = IVAL(nk_header, 0x3C);
1961  ret_val->max_bytes_value = IVAL(nk_header, 0x40);
1962  ret_val->unk_index = IVAL(nk_header, 0x44);
1963
1964  ret_val->name_length = SVAL(nk_header, 0x48);
1965  ret_val->classname_length = SVAL(nk_header, 0x4A);
1966
1967
1968  if(ret_val->name_length + REGFI_NK_MIN_LENGTH > ret_val->cell_size)
1969  {
1970    if(strict)
1971    {
1972      regfi_add_message(file, REGFI_MSG_ERROR, "Contents too large for cell"
1973                        " while parsing NK record at offset 0x%.8X.", offset);
1974      free(ret_val);
1975      return NULL;
1976    }
1977    else
1978      ret_val->name_length = ret_val->cell_size - REGFI_NK_MIN_LENGTH;
1979  }
1980  else if (unalloc)
1981  { /* Truncate cell_size if it's much larger than the apparent total record length. */
1982    /* Round up to the next multiple of 8 */
1983    length = (ret_val->name_length + REGFI_NK_MIN_LENGTH) & 0xFFFFFFF8;
1984    if(length < ret_val->name_length + REGFI_NK_MIN_LENGTH)
1985      length+=8;
1986
1987    /* If cell_size is still greater, truncate. */
1988    if(length < ret_val->cell_size)
1989      ret_val->cell_size = length;
1990  }
1991
1992  ret_val->keyname = (char*)zalloc(sizeof(char)*(ret_val->name_length+1));
1993  if(ret_val->keyname == NULL)
1994  {
1995    free(ret_val);
1996    return NULL;
1997  }
1998
1999  /* Don't need to seek, should be at the right offset */
2000  length = ret_val->name_length;
2001  if((regfi_read(file->fd, (uint8*)ret_val->keyname, &length) != 0)
2002     || length != ret_val->name_length)
2003  {
2004    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_ERROR, "Failed to read key name"
2005                      " while parsing NK record at offset 0x%.8X.", offset);
2006    free(ret_val->keyname);
2007    free(ret_val);
2008    return NULL;
2009  }
2010  ret_val->keyname[ret_val->name_length] = '\0';
2011
2012  if(ret_val->classname_off != REGFI_OFFSET_NONE)
2013  {
2014    hbin = regfi_lookup_hbin(file, ret_val->classname_off);
2015    if(hbin)
2016    {
2017      class_offset = ret_val->classname_off+REGFI_REGF_SIZE;
2018      class_maxsize = hbin->block_size + hbin->file_off - class_offset;
2019      ret_val->classname
2020        = regfi_parse_classname(file, class_offset, &ret_val->classname_length, 
2021                                class_maxsize, strict);
2022    }
2023    else
2024    {
2025      ret_val->classname = NULL;
2026      regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Could not find hbin for class"
2027                        " name while parsing NK record at offset 0x%.8X.", 
2028                        offset);
2029    }
2030
2031    if(ret_val->classname == NULL)
2032    {
2033      regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Could not parse class"
2034                        " name while parsing NK record at offset 0x%.8X.", 
2035                        offset);
2036      return NULL;
2037    }
2038  }
2039
2040  return ret_val;
2041}
2042
2043
2044char* regfi_parse_classname(REGFI_FILE* file, uint32 offset, 
2045                            uint16* name_length, uint32 max_size, bool strict)
2046{
2047  char* ret_val = NULL;
2048  uint32 length;
2049  uint32 cell_length;
2050  bool unalloc = false;
2051
2052  if(*name_length > 0 && offset != REGFI_OFFSET_NONE
2053     && offset == (offset & 0xFFFFFFF8))
2054  {
2055    if(!regfi_parse_cell(file->fd, offset, NULL, 0, &cell_length, &unalloc))
2056    {
2057      regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Could not parse cell header"
2058                        " while parsing class name at offset 0x%.8X.", offset);
2059        return NULL;
2060    }
2061
2062    if((cell_length & 0xFFFFFFF8) != cell_length)
2063    {
2064      regfi_add_message(file, REGFI_MSG_ERROR, "Cell length not a multiple of 8"
2065                        " while parsing class name at offset 0x%.8X.", offset);
2066      return NULL;
2067    }
2068
2069    if(cell_length > max_size)
2070    {
2071      regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Cell stretches past hbin "
2072                        "boundary while parsing class name at offset 0x%.8X.",
2073                        offset);
2074      if(strict)
2075        return NULL;
2076      cell_length = max_size;
2077    }
2078
2079    if((cell_length - 4) < *name_length)
2080    {
2081      regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Class name is larger than"
2082                        " cell_length while parsing class name at offset"
2083                        " 0x%.8X.", offset);
2084      if(strict)
2085        return NULL;
2086      *name_length = cell_length - 4;
2087    }
2088   
2089    ret_val = (char*)zalloc(*name_length);
2090    if(ret_val != NULL)
2091    {
2092      length = *name_length;
2093      if((regfi_read(file->fd, (uint8*)ret_val, &length) != 0)
2094         || length != *name_length)
2095      {
2096        regfi_add_message(file, REGFI_MSG_ERROR, "Could not read class name"
2097                          " while parsing class name at offset 0x%.8X.", offset);
2098        free(ret_val);
2099        return NULL;
2100      }
2101    }
2102  }
2103
2104  return ret_val;
2105}
2106
2107
2108/*******************************************************************
2109 *******************************************************************/
2110REGFI_VK_REC* regfi_parse_vk(REGFI_FILE* file, uint32 offset, 
2111                             uint32 max_size, bool strict)
2112{
2113  REGFI_VK_REC* ret_val;
2114  uint8 vk_header[REGFI_VK_MIN_LENGTH];
2115  uint32 raw_data_size, length, cell_length;
2116  bool unalloc = false;
2117
2118  if(!regfi_parse_cell(file->fd, offset, vk_header, REGFI_VK_MIN_LENGTH,
2119                       &cell_length, &unalloc))
2120  {
2121    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Could not parse cell header"
2122                      " while parsing VK record at offset 0x%.8X.", offset);
2123    return NULL;
2124  }
2125
2126  ret_val = (REGFI_VK_REC*)zalloc(sizeof(REGFI_VK_REC));
2127  if(ret_val == NULL)
2128    return NULL;
2129
2130  ret_val->offset = offset;
2131  ret_val->cell_size = cell_length;
2132
2133  if(ret_val->cell_size > max_size)
2134    ret_val->cell_size = max_size & 0xFFFFFFF8;
2135  if((ret_val->cell_size < REGFI_VK_MIN_LENGTH) 
2136     || ret_val->cell_size != (ret_val->cell_size & 0xFFFFFFF8))
2137  {
2138    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Invalid cell size encountered"
2139                      " while parsing VK record at offset 0x%.8X.", offset);
2140    free(ret_val);
2141    return NULL;
2142  }
2143
2144  ret_val->magic[0] = vk_header[0x0];
2145  ret_val->magic[1] = vk_header[0x1];
2146  if((ret_val->magic[0] != 'v') || (ret_val->magic[1] != 'k'))
2147  {
2148    /* XXX: This does not account for deleted keys under Win2K which
2149     *      often have this (and the name length) overwritten with
2150     *      0xFFFF.
2151     */
2152    regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Magic number mismatch"
2153                      " while parsing VK record at offset 0x%.8X.", offset);
2154    free(ret_val);
2155    return NULL;
2156  }
2157
2158  ret_val->name_length = SVAL(vk_header, 0x2);
2159  raw_data_size = IVAL(vk_header, 0x4);
2160  ret_val->data_size = raw_data_size & ~REGFI_VK_DATA_IN_OFFSET;
2161  ret_val->data_in_offset = (bool)(raw_data_size & REGFI_VK_DATA_IN_OFFSET);
2162  ret_val->data_off = IVAL(vk_header, 0x8);
2163  ret_val->type = IVAL(vk_header, 0xC);
2164  ret_val->flag = SVAL(vk_header, 0x10);
2165  ret_val->unknown1 = SVAL(vk_header, 0x12);
2166
2167  if(ret_val->flag & REGFI_VK_FLAG_NAME_PRESENT)
2168  {
2169    if(ret_val->name_length + REGFI_VK_MIN_LENGTH + 4 > ret_val->cell_size)
2170    {
2171      regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Name too long for remaining cell"
2172                        " space while parsing VK record at offset 0x%.8X.",
2173                        offset);
2174      if(strict)
2175      {
2176        free(ret_val);
2177        return NULL;
2178      }
2179      else
2180        ret_val->name_length = ret_val->cell_size - REGFI_VK_MIN_LENGTH - 4;
2181    }
2182
2183    /* Round up to the next multiple of 8 */
2184    cell_length = (ret_val->name_length + REGFI_VK_MIN_LENGTH + 4) & 0xFFFFFFF8;
2185    if(cell_length < ret_val->name_length + REGFI_VK_MIN_LENGTH + 4)
2186      cell_length+=8;
2187
2188    ret_val->valuename = (char*)zalloc(sizeof(char)*(ret_val->name_length+1));
2189    if(ret_val->valuename == NULL)
2190    {
2191      free(ret_val);
2192      return NULL;
2193    }
2194
2195    length = ret_val->name_length;
2196    if((regfi_read(file->fd, (uint8*)ret_val->valuename, &length) != 0)
2197       || length != ret_val->name_length)
2198    {
2199      regfi_add_message(file, REGFI_MSG_ERROR, "Could not read value name"
2200                        " while parsing VK record at offset 0x%.8X.", offset);
2201      free(ret_val->valuename);
2202      free(ret_val);
2203      return NULL;
2204    }
2205    ret_val->valuename[ret_val->name_length] = '\0';
2206
2207  }
2208  else
2209    cell_length = REGFI_VK_MIN_LENGTH + 4;
2210
2211  if(unalloc)
2212  {
2213    /* If cell_size is still greater, truncate. */
2214    if(cell_length < ret_val->cell_size)
2215      ret_val->cell_size = cell_length;
2216  }
2217
2218  return ret_val;
2219}
2220
2221
2222uint8* regfi_parse_data(REGFI_FILE* file, 
2223                        uint32 data_type, uint32 offset,
2224                        uint32 length, uint32 max_size, 
2225                        bool data_in_offset, bool strict)
2226{
2227  uint8* ret_val;
2228  uint32 read_length, cell_length;
2229  uint8 i;
2230  bool unalloc;
2231
2232  /* The data is typically stored in the offset if the size <= 4 */
2233  if(data_in_offset)
2234  {
2235    if(length > 4)
2236    {
2237      regfi_add_message(file, REGFI_MSG_ERROR, "Data in offset but length > 4"
2238                        " while parsing data record at offset 0x%.8X.", 
2239                        offset);
2240      return NULL;
2241    }
2242
2243    if((ret_val = (uint8*)zalloc(sizeof(uint8)*length)) == NULL)
2244      return NULL;
2245
2246    for(i = 0; i < length; i++)
2247      ret_val[i] = (uint8)((offset >> i*8) & 0xFF);
2248  }
2249  else
2250  {
2251    if(!regfi_parse_cell(file->fd, offset, NULL, 0,
2252                         &cell_length, &unalloc))
2253    {
2254      regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Could not parse cell while"
2255                        " parsing data record at offset 0x%.8X.", offset);
2256      return NULL;
2257    }
2258
2259    if((cell_length & 0xFFFFFFF8) != cell_length)
2260    {
2261      regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Cell length not multiple of 8"
2262                        " while parsing data record at offset 0x%.8X.",
2263                        offset);
2264      return NULL;
2265    }
2266
2267    if(cell_length > max_size)
2268    {
2269      regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Cell extends past HBIN boundary"
2270                        " while parsing data record at offset 0x%.8X.",
2271                        offset);
2272      if(strict)
2273        return NULL;
2274      else
2275        cell_length = max_size;
2276    }
2277
2278    if(cell_length - 4 < length)
2279    {
2280      /* XXX: This strict condition has been triggered in multiple registries.
2281       *      Not sure the cause, but the data length values are very large,
2282       *      such as 53392.
2283       */
2284      regfi_add_message(file, REGFI_MSG_WARN, "Data length (0x%.8X) larger than"
2285                        " remaining cell length (0x%.8X)"
2286                        " while parsing data record at offset 0x%.8X.", 
2287                        length, cell_length - 4, offset);
2288      if(strict)
2289        return NULL;
2290      else
2291        length = cell_length - 4;
2292    }
2293
2294    if((ret_val = (uint8*)zalloc(sizeof(uint8)*length)) == NULL)
2295      return NULL;
2296
2297    read_length = length;
2298    if((regfi_read(file->fd, ret_val, &read_length) != 0) 
2299       || read_length != length)
2300    {
2301      regfi_add_message(file, REGFI_MSG_ERROR, "Could not read data block while"
2302                        " parsing data record at offset 0x%.8X.", offset);
2303      free(ret_val);
2304      return NULL;
2305    }
2306  }
2307
2308  return ret_val;
2309}
2310
2311
2312range_list* regfi_parse_unalloc_cells(REGFI_FILE* file)
2313{
2314  range_list* ret_val;
2315  REGFI_HBIN* hbin;
2316  const range_list_element* hbins_elem;
2317  uint32 i, num_hbins, curr_off, cell_len;
2318  bool is_unalloc;
2319
2320  ret_val = range_list_new();
2321  if(ret_val == NULL)
2322    return NULL;
2323
2324  num_hbins = range_list_size(file->hbins);
2325  for(i=0; i<num_hbins; i++)
2326  {
2327    hbins_elem = range_list_get(file->hbins, i);
2328    if(hbins_elem == NULL)
2329      break;
2330    hbin = (REGFI_HBIN*)hbins_elem->data;
2331
2332    curr_off = REGFI_HBIN_HEADER_SIZE;
2333    while(curr_off < hbin->block_size)
2334    {
2335      if(!regfi_parse_cell(file->fd, hbin->file_off+curr_off, NULL, 0,
2336                           &cell_len, &is_unalloc))
2337        break;
2338     
2339      if((cell_len == 0) || ((cell_len & 0xFFFFFFF8) != cell_len))
2340      {
2341        regfi_add_message(file, REGFI_MSG_ERROR, "Bad cell length encountered"
2342                          " while parsing unallocated cells at offset 0x%.8X.",
2343                          hbin->file_off+curr_off);
2344        break;
2345      }
2346
2347      /* for some reason the record_size of the last record in
2348         an hbin block can extend past the end of the block
2349         even though the record fits within the remaining
2350         space....aaarrrgggghhhhhh */ 
2351      if(curr_off + cell_len >= hbin->block_size)
2352        cell_len = hbin->block_size - curr_off;
2353     
2354      if(is_unalloc)
2355        range_list_add(ret_val, hbin->file_off+curr_off, 
2356                       cell_len, NULL);
2357     
2358      curr_off = curr_off+cell_len;
2359    }
2360  }
2361
2362  return ret_val;
2363}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.