]> Git Repo - J-linux.git/blob - net/core/sock.c
HID: hid-sensor-custom: Fix big on-stack allocation in hid_sensor_custom_get_known()
[J-linux.git] / net / core / sock.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
4  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
5  *              interface as the means of communication with the user level.
6  *
7  *              Generic socket support routines. Memory allocators, socket lock/release
8  *              handler for protocols to use and generic option handler.
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <[email protected]>
12  *              Florian La Roche, <[email protected]>
13  *              Alan Cox, <[email protected]>
14  *
15  * Fixes:
16  *              Alan Cox        :       Numerous verify_area() problems
17  *              Alan Cox        :       Connecting on a connecting socket
18  *                                      now returns an error for tcp.
19  *              Alan Cox        :       sock->protocol is set correctly.
20  *                                      and is not sometimes left as 0.
21  *              Alan Cox        :       connect handles icmp errors on a
22  *                                      connect properly. Unfortunately there
23  *                                      is a restart syscall nasty there. I
24  *                                      can't match BSD without hacking the C
25  *                                      library. Ideas urgently sought!
26  *              Alan Cox        :       Disallow bind() to addresses that are
27  *                                      not ours - especially broadcast ones!!
28  *              Alan Cox        :       Socket 1024 _IS_ ok for users. (fencepost)
29  *              Alan Cox        :       sock_wfree/sock_rfree don't destroy sockets,
30  *                                      instead they leave that for the DESTROY timer.
31  *              Alan Cox        :       Clean up error flag in accept
32  *              Alan Cox        :       TCP ack handling is buggy, the DESTROY timer
33  *                                      was buggy. Put a remove_sock() in the handler
34  *                                      for memory when we hit 0. Also altered the timer
35  *                                      code. The ACK stuff can wait and needs major
36  *                                      TCP layer surgery.
37  *              Alan Cox        :       Fixed TCP ack bug, removed remove sock
38  *                                      and fixed timer/inet_bh race.
39  *              Alan Cox        :       Added zapped flag for TCP
40  *              Alan Cox        :       Move kfree_skb into skbuff.c and tidied up surplus code
41  *              Alan Cox        :       for new sk_buff allocations wmalloc/rmalloc now call alloc_skb
42  *              Alan Cox        :       kfree_s calls now are kfree_skbmem so we can track skb resources
43  *              Alan Cox        :       Supports socket option broadcast now as does udp. Packet and raw need fixing.
44  *              Alan Cox        :       Added RCVBUF,SNDBUF size setting. It suddenly occurred to me how easy it was so...
45  *              Rick Sladkey    :       Relaxed UDP rules for matching packets.
46  *              C.E.Hawkins     :       IFF_PROMISC/SIOCGHWADDR support
47  *      Pauline Middelink       :       identd support
48  *              Alan Cox        :       Fixed connect() taking signals I think.
49  *              Alan Cox        :       SO_LINGER supported
50  *              Alan Cox        :       Error reporting fixes
51  *              Anonymous       :       inet_create tidied up (sk->reuse setting)
52  *              Alan Cox        :       inet sockets don't set sk->type!
53  *              Alan Cox        :       Split socket option code
54  *              Alan Cox        :       Callbacks
55  *              Alan Cox        :       Nagle flag for Charles & Johannes stuff
56  *              Alex            :       Removed restriction on inet fioctl
57  *              Alan Cox        :       Splitting INET from NET core
58  *              Alan Cox        :       Fixed bogus SO_TYPE handling in getsockopt()
59  *              Adam Caldwell   :       Missing return in SO_DONTROUTE/SO_DEBUG code
60  *              Alan Cox        :       Split IP from generic code
61  *              Alan Cox        :       New kfree_skbmem()
62  *              Alan Cox        :       Make SO_DEBUG superuser only.
63  *              Alan Cox        :       Allow anyone to clear SO_DEBUG
64  *                                      (compatibility fix)
65  *              Alan Cox        :       Added optimistic memory grabbing for AF_UNIX throughput.
66  *              Alan Cox        :       Allocator for a socket is settable.
67  *              Alan Cox        :       SO_ERROR includes soft errors.
68  *              Alan Cox        :       Allow NULL arguments on some SO_ opts
69  *              Alan Cox        :       Generic socket allocation to make hooks
70  *                                      easier (suggested by Craig Metz).
71  *              Michael Pall    :       SO_ERROR returns positive errno again
72  *              Steve Whitehouse:       Added default destructor to free
73  *                                      protocol private data.
74  *              Steve Whitehouse:       Added various other default routines
75  *                                      common to several socket families.
76  *              Chris Evans     :       Call suser() check last on F_SETOWN
77  *              Jay Schulist    :       Added SO_ATTACH_FILTER and SO_DETACH_FILTER.
78  *              Andi Kleen      :       Add sock_kmalloc()/sock_kfree_s()
79  *              Andi Kleen      :       Fix write_space callback
80  *              Chris Evans     :       Security fixes - signedness again
81  *              Arnaldo C. Melo :       cleanups, use skb_queue_purge
82  *
83  * To Fix:
84  */
85
86 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
87
88 #include <asm/unaligned.h>
89 #include <linux/capability.h>
90 #include <linux/errno.h>
91 #include <linux/errqueue.h>
92 #include <linux/types.h>
93 #include <linux/socket.h>
94 #include <linux/in.h>
95 #include <linux/kernel.h>
96 #include <linux/module.h>
97 #include <linux/proc_fs.h>
98 #include <linux/seq_file.h>
99 #include <linux/sched.h>
100 #include <linux/sched/mm.h>
101 #include <linux/timer.h>
102 #include <linux/string.h>
103 #include <linux/sockios.h>
104 #include <linux/net.h>
105 #include <linux/mm.h>
106 #include <linux/slab.h>
107 #include <linux/interrupt.h>
108 #include <linux/poll.h>
109 #include <linux/tcp.h>
110 #include <linux/init.h>
111 #include <linux/highmem.h>
112 #include <linux/user_namespace.h>
113 #include <linux/static_key.h>
114 #include <linux/memcontrol.h>
115 #include <linux/prefetch.h>
116 #include <linux/compat.h>
117
118 #include <linux/uaccess.h>
119
120 #include <linux/netdevice.h>
121 #include <net/protocol.h>
122 #include <linux/skbuff.h>
123 #include <net/net_namespace.h>
124 #include <net/request_sock.h>
125 #include <net/sock.h>
126 #include <linux/net_tstamp.h>
127 #include <net/xfrm.h>
128 #include <linux/ipsec.h>
129 #include <net/cls_cgroup.h>
130 #include <net/netprio_cgroup.h>
131 #include <linux/sock_diag.h>
132
133 #include <linux/filter.h>
134 #include <net/sock_reuseport.h>
135 #include <net/bpf_sk_storage.h>
136
137 #include <trace/events/sock.h>
138
139 #include <net/tcp.h>
140 #include <net/busy_poll.h>
141
142 #include <linux/ethtool.h>
143
144 #include "dev.h"
145
146 static DEFINE_MUTEX(proto_list_mutex);
147 static LIST_HEAD(proto_list);
148
149 static void sock_def_write_space_wfree(struct sock *sk);
150 static void sock_def_write_space(struct sock *sk);
151
152 /**
153  * sk_ns_capable - General socket capability test
154  * @sk: Socket to use a capability on or through
155  * @user_ns: The user namespace of the capability to use
156  * @cap: The capability to use
157  *
158  * Test to see if the opener of the socket had when the socket was
159  * created and the current process has the capability @cap in the user
160  * namespace @user_ns.
161  */
162 bool sk_ns_capable(const struct sock *sk,
163                    struct user_namespace *user_ns, int cap)
164 {
165         return file_ns_capable(sk->sk_socket->file, user_ns, cap) &&
166                 ns_capable(user_ns, cap);
167 }
168 EXPORT_SYMBOL(sk_ns_capable);
169
170 /**
171  * sk_capable - Socket global capability test
172  * @sk: Socket to use a capability on or through
173  * @cap: The global capability to use
174  *
175  * Test to see if the opener of the socket had when the socket was
176  * created and the current process has the capability @cap in all user
177  * namespaces.
178  */
179 bool sk_capable(const struct sock *sk, int cap)
180 {
181         return sk_ns_capable(sk, &init_user_ns, cap);
182 }
183 EXPORT_SYMBOL(sk_capable);
184
185 /**
186  * sk_net_capable - Network namespace socket capability test
187  * @sk: Socket to use a capability on or through
188  * @cap: The capability to use
189  *
190  * Test to see if the opener of the socket had when the socket was created
191  * and the current process has the capability @cap over the network namespace
192  * the socket is a member of.
193  */
194 bool sk_net_capable(const struct sock *sk, int cap)
195 {
196         return sk_ns_capable(sk, sock_net(sk)->user_ns, cap);
197 }
198 EXPORT_SYMBOL(sk_net_capable);
199
200 /*
201  * Each address family might have different locking rules, so we have
202  * one slock key per address family and separate keys for internal and
203  * userspace sockets.
204  */
205 static struct lock_class_key af_family_keys[AF_MAX];
206 static struct lock_class_key af_family_kern_keys[AF_MAX];
207 static struct lock_class_key af_family_slock_keys[AF_MAX];
208 static struct lock_class_key af_family_kern_slock_keys[AF_MAX];
209
210 /*
211  * Make lock validator output more readable. (we pre-construct these
212  * strings build-time, so that runtime initialization of socket
213  * locks is fast):
214  */
215
216 #define _sock_locks(x)                                            \
217   x "AF_UNSPEC",        x "AF_UNIX"     ,       x "AF_INET"     , \
218   x "AF_AX25"  ,        x "AF_IPX"      ,       x "AF_APPLETALK", \
219   x "AF_NETROM",        x "AF_BRIDGE"   ,       x "AF_ATMPVC"   , \
220   x "AF_X25"   ,        x "AF_INET6"    ,       x "AF_ROSE"     , \
221   x "AF_DECnet",        x "AF_NETBEUI"  ,       x "AF_SECURITY" , \
222   x "AF_KEY"   ,        x "AF_NETLINK"  ,       x "AF_PACKET"   , \
223   x "AF_ASH"   ,        x "AF_ECONET"   ,       x "AF_ATMSVC"   , \
224   x "AF_RDS"   ,        x "AF_SNA"      ,       x "AF_IRDA"     , \
225   x "AF_PPPOX" ,        x "AF_WANPIPE"  ,       x "AF_LLC"      , \
226   x "27"       ,        x "28"          ,       x "AF_CAN"      , \
227   x "AF_TIPC"  ,        x "AF_BLUETOOTH",       x "IUCV"        , \
228   x "AF_RXRPC" ,        x "AF_ISDN"     ,       x "AF_PHONET"   , \
229   x "AF_IEEE802154",    x "AF_CAIF"     ,       x "AF_ALG"      , \
230   x "AF_NFC"   ,        x "AF_VSOCK"    ,       x "AF_KCM"      , \
231   x "AF_QIPCRTR",       x "AF_SMC"      ,       x "AF_XDP"      , \
232   x "AF_MCTP"  , \
233   x "AF_MAX"
234
235 static const char *const af_family_key_strings[AF_MAX+1] = {
236         _sock_locks("sk_lock-")
237 };
238 static const char *const af_family_slock_key_strings[AF_MAX+1] = {
239         _sock_locks("slock-")
240 };
241 static const char *const af_family_clock_key_strings[AF_MAX+1] = {
242         _sock_locks("clock-")
243 };
244
245 static const char *const af_family_kern_key_strings[AF_MAX+1] = {
246         _sock_locks("k-sk_lock-")
247 };
248 static const char *const af_family_kern_slock_key_strings[AF_MAX+1] = {
249         _sock_locks("k-slock-")
250 };
251 static const char *const af_family_kern_clock_key_strings[AF_MAX+1] = {
252         _sock_locks("k-clock-")
253 };
254 static const char *const af_family_rlock_key_strings[AF_MAX+1] = {
255         _sock_locks("rlock-")
256 };
257 static const char *const af_family_wlock_key_strings[AF_MAX+1] = {
258         _sock_locks("wlock-")
259 };
260 static const char *const af_family_elock_key_strings[AF_MAX+1] = {
261         _sock_locks("elock-")
262 };
263
264 /*
265  * sk_callback_lock and sk queues locking rules are per-address-family,
266  * so split the lock classes by using a per-AF key:
267  */
268 static struct lock_class_key af_callback_keys[AF_MAX];
269 static struct lock_class_key af_rlock_keys[AF_MAX];
270 static struct lock_class_key af_wlock_keys[AF_MAX];
271 static struct lock_class_key af_elock_keys[AF_MAX];
272 static struct lock_class_key af_kern_callback_keys[AF_MAX];
273
274 /* Run time adjustable parameters. */
275 __u32 sysctl_wmem_max __read_mostly = SK_WMEM_MAX;
276 EXPORT_SYMBOL(sysctl_wmem_max);
277 __u32 sysctl_rmem_max __read_mostly = SK_RMEM_MAX;
278 EXPORT_SYMBOL(sysctl_rmem_max);
279 __u32 sysctl_wmem_default __read_mostly = SK_WMEM_MAX;
280 __u32 sysctl_rmem_default __read_mostly = SK_RMEM_MAX;
281
282 /* Maximal space eaten by iovec or ancillary data plus some space */
283 int sysctl_optmem_max __read_mostly = sizeof(unsigned long)*(2*UIO_MAXIOV+512);
284 EXPORT_SYMBOL(sysctl_optmem_max);
285
286 int sysctl_tstamp_allow_data __read_mostly = 1;
287
288 DEFINE_STATIC_KEY_FALSE(memalloc_socks_key);
289 EXPORT_SYMBOL_GPL(memalloc_socks_key);
290
291 /**
292  * sk_set_memalloc - sets %SOCK_MEMALLOC
293  * @sk: socket to set it on
294  *
295  * Set %SOCK_MEMALLOC on a socket for access to emergency reserves.
296  * It's the responsibility of the admin to adjust min_free_kbytes
297  * to meet the requirements
298  */
299 void sk_set_memalloc(struct sock *sk)
300 {
301         sock_set_flag(sk, SOCK_MEMALLOC);
302         sk->sk_allocation |= __GFP_MEMALLOC;
303         static_branch_inc(&memalloc_socks_key);
304 }
305 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_set_memalloc);
306
307 void sk_clear_memalloc(struct sock *sk)
308 {
309         sock_reset_flag(sk, SOCK_MEMALLOC);
310         sk->sk_allocation &= ~__GFP_MEMALLOC;
311         static_branch_dec(&memalloc_socks_key);
312
313         /*
314          * SOCK_MEMALLOC is allowed to ignore rmem limits to ensure forward
315          * progress of swapping. SOCK_MEMALLOC may be cleared while
316          * it has rmem allocations due to the last swapfile being deactivated
317          * but there is a risk that the socket is unusable due to exceeding
318          * the rmem limits. Reclaim the reserves and obey rmem limits again.
319          */
320         sk_mem_reclaim(sk);
321 }
322 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_clear_memalloc);
323
324 int __sk_backlog_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
325 {
326         int ret;
327         unsigned int noreclaim_flag;
328
329         /* these should have been dropped before queueing */
330         BUG_ON(!sock_flag(sk, SOCK_MEMALLOC));
331
332         noreclaim_flag = memalloc_noreclaim_save();
333         ret = INDIRECT_CALL_INET(sk->sk_backlog_rcv,
334                                  tcp_v6_do_rcv,
335                                  tcp_v4_do_rcv,
336                                  sk, skb);
337         memalloc_noreclaim_restore(noreclaim_flag);
338
339         return ret;
340 }
341 EXPORT_SYMBOL(__sk_backlog_rcv);
342
343 void sk_error_report(struct sock *sk)
344 {
345         sk->sk_error_report(sk);
346
347         switch (sk->sk_family) {
348         case AF_INET:
349                 fallthrough;
350         case AF_INET6:
351                 trace_inet_sk_error_report(sk);
352                 break;
353         default:
354                 break;
355         }
356 }
357 EXPORT_SYMBOL(sk_error_report);
358
359 int sock_get_timeout(long timeo, void *optval, bool old_timeval)
360 {
361         struct __kernel_sock_timeval tv;
362
363         if (timeo == MAX_SCHEDULE_TIMEOUT) {
364                 tv.tv_sec = 0;
365                 tv.tv_usec = 0;
366         } else {
367                 tv.tv_sec = timeo / HZ;
368                 tv.tv_usec = ((timeo % HZ) * USEC_PER_SEC) / HZ;
369         }
370
371         if (old_timeval && in_compat_syscall() && !COMPAT_USE_64BIT_TIME) {
372                 struct old_timeval32 tv32 = { tv.tv_sec, tv.tv_usec };
373                 *(struct old_timeval32 *)optval = tv32;
374                 return sizeof(tv32);
375         }
376
377         if (old_timeval) {
378                 struct __kernel_old_timeval old_tv;
379                 old_tv.tv_sec = tv.tv_sec;
380                 old_tv.tv_usec = tv.tv_usec;
381                 *(struct __kernel_old_timeval *)optval = old_tv;
382                 return sizeof(old_tv);
383         }
384
385         *(struct __kernel_sock_timeval *)optval = tv;
386         return sizeof(tv);
387 }
388 EXPORT_SYMBOL(sock_get_timeout);
389
390 int sock_copy_user_timeval(struct __kernel_sock_timeval *tv,
391                            sockptr_t optval, int optlen, bool old_timeval)
392 {
393         if (old_timeval && in_compat_syscall() && !COMPAT_USE_64BIT_TIME) {
394                 struct old_timeval32 tv32;
395
396                 if (optlen < sizeof(tv32))
397                         return -EINVAL;
398
399                 if (copy_from_sockptr(&tv32, optval, sizeof(tv32)))
400                         return -EFAULT;
401                 tv->tv_sec = tv32.tv_sec;
402                 tv->tv_usec = tv32.tv_usec;
403         } else if (old_timeval) {
404                 struct __kernel_old_timeval old_tv;
405
406                 if (optlen < sizeof(old_tv))
407                         return -EINVAL;
408                 if (copy_from_sockptr(&old_tv, optval, sizeof(old_tv)))
409                         return -EFAULT;
410                 tv->tv_sec = old_tv.tv_sec;
411                 tv->tv_usec = old_tv.tv_usec;
412         } else {
413                 if (optlen < sizeof(*tv))
414                         return -EINVAL;
415                 if (copy_from_sockptr(tv, optval, sizeof(*tv)))
416                         return -EFAULT;
417         }
418
419         return 0;
420 }
421 EXPORT_SYMBOL(sock_copy_user_timeval);
422
423 static int sock_set_timeout(long *timeo_p, sockptr_t optval, int optlen,
424                             bool old_timeval)
425 {
426         struct __kernel_sock_timeval tv;
427         int err = sock_copy_user_timeval(&tv, optval, optlen, old_timeval);
428
429         if (err)
430                 return err;
431
432         if (tv.tv_usec < 0 || tv.tv_usec >= USEC_PER_SEC)
433                 return -EDOM;
434
435         if (tv.tv_sec < 0) {
436                 static int warned __read_mostly;
437
438                 *timeo_p = 0;
439                 if (warned < 10 && net_ratelimit()) {
440                         warned++;
441                         pr_info("%s: `%s' (pid %d) tries to set negative timeout\n",
442                                 __func__, current->comm, task_pid_nr(current));
443                 }
444                 return 0;
445         }
446         *timeo_p = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
447         if (tv.tv_sec == 0 && tv.tv_usec == 0)
448                 return 0;
449         if (tv.tv_sec < (MAX_SCHEDULE_TIMEOUT / HZ - 1))
450                 *timeo_p = tv.tv_sec * HZ + DIV_ROUND_UP((unsigned long)tv.tv_usec, USEC_PER_SEC / HZ);
451         return 0;
452 }
453
454 static bool sock_needs_netstamp(const struct sock *sk)
455 {
456         switch (sk->sk_family) {
457         case AF_UNSPEC:
458         case AF_UNIX:
459                 return false;
460         default:
461                 return true;
462         }
463 }
464
465 static void sock_disable_timestamp(struct sock *sk, unsigned long flags)
466 {
467         if (sk->sk_flags & flags) {
468                 sk->sk_flags &= ~flags;
469                 if (sock_needs_netstamp(sk) &&
470                     !(sk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP))
471                         net_disable_timestamp();
472         }
473 }
474
475
476 int __sock_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
477 {
478         unsigned long flags;
479         struct sk_buff_head *list = &sk->sk_receive_queue;
480
481         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) >= sk->sk_rcvbuf) {
482                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
483                 trace_sock_rcvqueue_full(sk, skb);
484                 return -ENOMEM;
485         }
486
487         if (!sk_rmem_schedule(sk, skb, skb->truesize)) {
488                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
489                 return -ENOBUFS;
490         }
491
492         skb->dev = NULL;
493         skb_set_owner_r(skb, sk);
494
495         /* we escape from rcu protected region, make sure we dont leak
496          * a norefcounted dst
497          */
498         skb_dst_force(skb);
499
500         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
501         sock_skb_set_dropcount(sk, skb);
502         __skb_queue_tail(list, skb);
503         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
504
505         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
506                 sk->sk_data_ready(sk);
507         return 0;
508 }
509 EXPORT_SYMBOL(__sock_queue_rcv_skb);
510
511 int sock_queue_rcv_skb_reason(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
512                               enum skb_drop_reason *reason)
513 {
514         enum skb_drop_reason drop_reason;
515         int err;
516
517         err = sk_filter(sk, skb);
518         if (err) {
519                 drop_reason = SKB_DROP_REASON_SOCKET_FILTER;
520                 goto out;
521         }
522         err = __sock_queue_rcv_skb(sk, skb);
523         switch (err) {
524         case -ENOMEM:
525                 drop_reason = SKB_DROP_REASON_SOCKET_RCVBUFF;
526                 break;
527         case -ENOBUFS:
528                 drop_reason = SKB_DROP_REASON_PROTO_MEM;
529                 break;
530         default:
531                 drop_reason = SKB_NOT_DROPPED_YET;
532                 break;
533         }
534 out:
535         if (reason)
536                 *reason = drop_reason;
537         return err;
538 }
539 EXPORT_SYMBOL(sock_queue_rcv_skb_reason);
540
541 int __sk_receive_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
542                      const int nested, unsigned int trim_cap, bool refcounted)
543 {
544         int rc = NET_RX_SUCCESS;
545
546         if (sk_filter_trim_cap(sk, skb, trim_cap))
547                 goto discard_and_relse;
548
549         skb->dev = NULL;
550
551         if (sk_rcvqueues_full(sk, sk->sk_rcvbuf)) {
552                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
553                 goto discard_and_relse;
554         }
555         if (nested)
556                 bh_lock_sock_nested(sk);
557         else
558                 bh_lock_sock(sk);
559         if (!sock_owned_by_user(sk)) {
560                 /*
561                  * trylock + unlock semantics:
562                  */
563                 mutex_acquire(&sk->sk_lock.dep_map, 0, 1, _RET_IP_);
564
565                 rc = sk_backlog_rcv(sk, skb);
566
567                 mutex_release(&sk->sk_lock.dep_map, _RET_IP_);
568         } else if (sk_add_backlog(sk, skb, READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf))) {
569                 bh_unlock_sock(sk);
570                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
571                 goto discard_and_relse;
572         }
573
574         bh_unlock_sock(sk);
575 out:
576         if (refcounted)
577                 sock_put(sk);
578         return rc;
579 discard_and_relse:
580         kfree_skb(skb);
581         goto out;
582 }
583 EXPORT_SYMBOL(__sk_receive_skb);
584
585 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(struct dst_entry *ip6_dst_check(struct dst_entry *,
586                                                           u32));
587 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(struct dst_entry *ipv4_dst_check(struct dst_entry *,
588                                                            u32));
589 struct dst_entry *__sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie)
590 {
591         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
592
593         if (dst && dst->obsolete &&
594             INDIRECT_CALL_INET(dst->ops->check, ip6_dst_check, ipv4_dst_check,
595                                dst, cookie) == NULL) {
596                 sk_tx_queue_clear(sk);
597                 sk->sk_dst_pending_confirm = 0;
598                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_dst_cache, NULL);
599                 dst_release(dst);
600                 return NULL;
601         }
602
603         return dst;
604 }
605 EXPORT_SYMBOL(__sk_dst_check);
606
607 struct dst_entry *sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie)
608 {
609         struct dst_entry *dst = sk_dst_get(sk);
610
611         if (dst && dst->obsolete &&
612             INDIRECT_CALL_INET(dst->ops->check, ip6_dst_check, ipv4_dst_check,
613                                dst, cookie) == NULL) {
614                 sk_dst_reset(sk);
615                 dst_release(dst);
616                 return NULL;
617         }
618
619         return dst;
620 }
621 EXPORT_SYMBOL(sk_dst_check);
622
623 static int sock_bindtoindex_locked(struct sock *sk, int ifindex)
624 {
625         int ret = -ENOPROTOOPT;
626 #ifdef CONFIG_NETDEVICES
627         struct net *net = sock_net(sk);
628
629         /* Sorry... */
630         ret = -EPERM;
631         if (sk->sk_bound_dev_if && !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_RAW))
632                 goto out;
633
634         ret = -EINVAL;
635         if (ifindex < 0)
636                 goto out;
637
638         /* Paired with all READ_ONCE() done locklessly. */
639         WRITE_ONCE(sk->sk_bound_dev_if, ifindex);
640
641         if (sk->sk_prot->rehash)
642                 sk->sk_prot->rehash(sk);
643         sk_dst_reset(sk);
644
645         ret = 0;
646
647 out:
648 #endif
649
650         return ret;
651 }
652
653 int sock_bindtoindex(struct sock *sk, int ifindex, bool lock_sk)
654 {
655         int ret;
656
657         if (lock_sk)
658                 lock_sock(sk);
659         ret = sock_bindtoindex_locked(sk, ifindex);
660         if (lock_sk)
661                 release_sock(sk);
662
663         return ret;
664 }
665 EXPORT_SYMBOL(sock_bindtoindex);
666
667 static int sock_setbindtodevice(struct sock *sk, sockptr_t optval, int optlen)
668 {
669         int ret = -ENOPROTOOPT;
670 #ifdef CONFIG_NETDEVICES
671         struct net *net = sock_net(sk);
672         char devname[IFNAMSIZ];
673         int index;
674
675         ret = -EINVAL;
676         if (optlen < 0)
677                 goto out;
678
679         /* Bind this socket to a particular device like "eth0",
680          * as specified in the passed interface name. If the
681          * name is "" or the option length is zero the socket
682          * is not bound.
683          */
684         if (optlen > IFNAMSIZ - 1)
685                 optlen = IFNAMSIZ - 1;
686         memset(devname, 0, sizeof(devname));
687
688         ret = -EFAULT;
689         if (copy_from_sockptr(devname, optval, optlen))
690                 goto out;
691
692         index = 0;
693         if (devname[0] != '\0') {
694                 struct net_device *dev;
695
696                 rcu_read_lock();
697                 dev = dev_get_by_name_rcu(net, devname);
698                 if (dev)
699                         index = dev->ifindex;
700                 rcu_read_unlock();
701                 ret = -ENODEV;
702                 if (!dev)
703                         goto out;
704         }
705
706         sockopt_lock_sock(sk);
707         ret = sock_bindtoindex_locked(sk, index);
708         sockopt_release_sock(sk);
709 out:
710 #endif
711
712         return ret;
713 }
714
715 static int sock_getbindtodevice(struct sock *sk, sockptr_t optval,
716                                 sockptr_t optlen, int len)
717 {
718         int ret = -ENOPROTOOPT;
719 #ifdef CONFIG_NETDEVICES
720         int bound_dev_if = READ_ONCE(sk->sk_bound_dev_if);
721         struct net *net = sock_net(sk);
722         char devname[IFNAMSIZ];
723
724         if (bound_dev_if == 0) {
725                 len = 0;
726                 goto zero;
727         }
728
729         ret = -EINVAL;
730         if (len < IFNAMSIZ)
731                 goto out;
732
733         ret = netdev_get_name(net, devname, bound_dev_if);
734         if (ret)
735                 goto out;
736
737         len = strlen(devname) + 1;
738
739         ret = -EFAULT;
740         if (copy_to_sockptr(optval, devname, len))
741                 goto out;
742
743 zero:
744         ret = -EFAULT;
745         if (copy_to_sockptr(optlen, &len, sizeof(int)))
746                 goto out;
747
748         ret = 0;
749
750 out:
751 #endif
752
753         return ret;
754 }
755
756 bool sk_mc_loop(struct sock *sk)
757 {
758         if (dev_recursion_level())
759                 return false;
760         if (!sk)
761                 return true;
762         switch (sk->sk_family) {
763         case AF_INET:
764                 return inet_sk(sk)->mc_loop;
765 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
766         case AF_INET6:
767                 return inet6_sk(sk)->mc_loop;
768 #endif
769         }
770         WARN_ON_ONCE(1);
771         return true;
772 }
773 EXPORT_SYMBOL(sk_mc_loop);
774
775 void sock_set_reuseaddr(struct sock *sk)
776 {
777         lock_sock(sk);
778         sk->sk_reuse = SK_CAN_REUSE;
779         release_sock(sk);
780 }
781 EXPORT_SYMBOL(sock_set_reuseaddr);
782
783 void sock_set_reuseport(struct sock *sk)
784 {
785         lock_sock(sk);
786         sk->sk_reuseport = true;
787         release_sock(sk);
788 }
789 EXPORT_SYMBOL(sock_set_reuseport);
790
791 void sock_no_linger(struct sock *sk)
792 {
793         lock_sock(sk);
794         sk->sk_lingertime = 0;
795         sock_set_flag(sk, SOCK_LINGER);
796         release_sock(sk);
797 }
798 EXPORT_SYMBOL(sock_no_linger);
799
800 void sock_set_priority(struct sock *sk, u32 priority)
801 {
802         lock_sock(sk);
803         sk->sk_priority = priority;
804         release_sock(sk);
805 }
806 EXPORT_SYMBOL(sock_set_priority);
807
808 void sock_set_sndtimeo(struct sock *sk, s64 secs)
809 {
810         lock_sock(sk);
811         if (secs && secs < MAX_SCHEDULE_TIMEOUT / HZ - 1)
812                 sk->sk_sndtimeo = secs * HZ;
813         else
814                 sk->sk_sndtimeo = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
815         release_sock(sk);
816 }
817 EXPORT_SYMBOL(sock_set_sndtimeo);
818
819 static void __sock_set_timestamps(struct sock *sk, bool val, bool new, bool ns)
820 {
821         if (val)  {
822                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW, new);
823                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS, ns);
824                 sock_set_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
825                 sock_enable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
826         } else {
827                 sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
828                 sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
829         }
830 }
831
832 void sock_enable_timestamps(struct sock *sk)
833 {
834         lock_sock(sk);
835         __sock_set_timestamps(sk, true, false, true);
836         release_sock(sk);
837 }
838 EXPORT_SYMBOL(sock_enable_timestamps);
839
840 void sock_set_timestamp(struct sock *sk, int optname, bool valbool)
841 {
842         switch (optname) {
843         case SO_TIMESTAMP_OLD:
844                 __sock_set_timestamps(sk, valbool, false, false);
845                 break;
846         case SO_TIMESTAMP_NEW:
847                 __sock_set_timestamps(sk, valbool, true, false);
848                 break;
849         case SO_TIMESTAMPNS_OLD:
850                 __sock_set_timestamps(sk, valbool, false, true);
851                 break;
852         case SO_TIMESTAMPNS_NEW:
853                 __sock_set_timestamps(sk, valbool, true, true);
854                 break;
855         }
856 }
857
858 static int sock_timestamping_bind_phc(struct sock *sk, int phc_index)
859 {
860         struct net *net = sock_net(sk);
861         struct net_device *dev = NULL;
862         bool match = false;
863         int *vclock_index;
864         int i, num;
865
866         if (sk->sk_bound_dev_if)
867                 dev = dev_get_by_index(net, sk->sk_bound_dev_if);
868
869         if (!dev) {
870                 pr_err("%s: sock not bind to device\n", __func__);
871                 return -EOPNOTSUPP;
872         }
873
874         num = ethtool_get_phc_vclocks(dev, &vclock_index);
875         dev_put(dev);
876
877         for (i = 0; i < num; i++) {
878                 if (*(vclock_index + i) == phc_index) {
879                         match = true;
880                         break;
881                 }
882         }
883
884         if (num > 0)
885                 kfree(vclock_index);
886
887         if (!match)
888                 return -EINVAL;
889
890         sk->sk_bind_phc = phc_index;
891
892         return 0;
893 }
894
895 int sock_set_timestamping(struct sock *sk, int optname,
896                           struct so_timestamping timestamping)
897 {
898         int val = timestamping.flags;
899         int ret;
900
901         if (val & ~SOF_TIMESTAMPING_MASK)
902                 return -EINVAL;
903
904         if (val & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID &&
905             !(sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID)) {
906                 if (sk_is_tcp(sk)) {
907                         if ((1 << sk->sk_state) &
908                             (TCPF_CLOSE | TCPF_LISTEN))
909                                 return -EINVAL;
910                         atomic_set(&sk->sk_tskey, tcp_sk(sk)->snd_una);
911                 } else {
912                         atomic_set(&sk->sk_tskey, 0);
913                 }
914         }
915
916         if (val & SOF_TIMESTAMPING_OPT_STATS &&
917             !(val & SOF_TIMESTAMPING_OPT_TSONLY))
918                 return -EINVAL;
919
920         if (val & SOF_TIMESTAMPING_BIND_PHC) {
921                 ret = sock_timestamping_bind_phc(sk, timestamping.bind_phc);
922                 if (ret)
923                         return ret;
924         }
925
926         sk->sk_tsflags = val;
927         sock_valbool_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW, optname == SO_TIMESTAMPING_NEW);
928
929         if (val & SOF_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE)
930                 sock_enable_timestamp(sk,
931                                       SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE);
932         else
933                 sock_disable_timestamp(sk,
934                                        (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE));
935         return 0;
936 }
937
938 void sock_set_keepalive(struct sock *sk)
939 {
940         lock_sock(sk);
941         if (sk->sk_prot->keepalive)
942                 sk->sk_prot->keepalive(sk, true);
943         sock_valbool_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN, true);
944         release_sock(sk);
945 }
946 EXPORT_SYMBOL(sock_set_keepalive);
947
948 static void __sock_set_rcvbuf(struct sock *sk, int val)
949 {
950         /* Ensure val * 2 fits into an int, to prevent max_t() from treating it
951          * as a negative value.
952          */
953         val = min_t(int, val, INT_MAX / 2);
954         sk->sk_userlocks |= SOCK_RCVBUF_LOCK;
955
956         /* We double it on the way in to account for "struct sk_buff" etc.
957          * overhead.   Applications assume that the SO_RCVBUF setting they make
958          * will allow that much actual data to be received on that socket.
959          *
960          * Applications are unaware that "struct sk_buff" and other overheads
961          * allocate from the receive buffer during socket buffer allocation.
962          *
963          * And after considering the possible alternatives, returning the value
964          * we actually used in getsockopt is the most desirable behavior.
965          */
966         WRITE_ONCE(sk->sk_rcvbuf, max_t(int, val * 2, SOCK_MIN_RCVBUF));
967 }
968
969 void sock_set_rcvbuf(struct sock *sk, int val)
970 {
971         lock_sock(sk);
972         __sock_set_rcvbuf(sk, val);
973         release_sock(sk);
974 }
975 EXPORT_SYMBOL(sock_set_rcvbuf);
976
977 static void __sock_set_mark(struct sock *sk, u32 val)
978 {
979         if (val != sk->sk_mark) {
980                 sk->sk_mark = val;
981                 sk_dst_reset(sk);
982         }
983 }
984
985 void sock_set_mark(struct sock *sk, u32 val)
986 {
987         lock_sock(sk);
988         __sock_set_mark(sk, val);
989         release_sock(sk);
990 }
991 EXPORT_SYMBOL(sock_set_mark);
992
993 static void sock_release_reserved_memory(struct sock *sk, int bytes)
994 {
995         /* Round down bytes to multiple of pages */
996         bytes = round_down(bytes, PAGE_SIZE);
997
998         WARN_ON(bytes > sk->sk_reserved_mem);
999         sk->sk_reserved_mem -= bytes;
1000         sk_mem_reclaim(sk);
1001 }
1002
1003 static int sock_reserve_memory(struct sock *sk, int bytes)
1004 {
1005         long allocated;
1006         bool charged;
1007         int pages;
1008
1009         if (!mem_cgroup_sockets_enabled || !sk->sk_memcg || !sk_has_account(sk))
1010                 return -EOPNOTSUPP;
1011
1012         if (!bytes)
1013                 return 0;
1014
1015         pages = sk_mem_pages(bytes);
1016
1017         /* pre-charge to memcg */
1018         charged = mem_cgroup_charge_skmem(sk->sk_memcg, pages,
1019                                           GFP_KERNEL | __GFP_RETRY_MAYFAIL);
1020         if (!charged)
1021                 return -ENOMEM;
1022
1023         /* pre-charge to forward_alloc */
1024         sk_memory_allocated_add(sk, pages);
1025         allocated = sk_memory_allocated(sk);
1026         /* If the system goes into memory pressure with this
1027          * precharge, give up and return error.
1028          */
1029         if (allocated > sk_prot_mem_limits(sk, 1)) {
1030                 sk_memory_allocated_sub(sk, pages);
1031                 mem_cgroup_uncharge_skmem(sk->sk_memcg, pages);
1032                 return -ENOMEM;
1033         }
1034         sk->sk_forward_alloc += pages << PAGE_SHIFT;
1035
1036         sk->sk_reserved_mem += pages << PAGE_SHIFT;
1037
1038         return 0;
1039 }
1040
1041 void sockopt_lock_sock(struct sock *sk)
1042 {
1043         /* When current->bpf_ctx is set, the setsockopt is called from
1044          * a bpf prog.  bpf has ensured the sk lock has been
1045          * acquired before calling setsockopt().
1046          */
1047         if (has_current_bpf_ctx())
1048                 return;
1049
1050         lock_sock(sk);
1051 }
1052 EXPORT_SYMBOL(sockopt_lock_sock);
1053
1054 void sockopt_release_sock(struct sock *sk)
1055 {
1056         if (has_current_bpf_ctx())
1057                 return;
1058
1059         release_sock(sk);
1060 }
1061 EXPORT_SYMBOL(sockopt_release_sock);
1062
1063 bool sockopt_ns_capable(struct user_namespace *ns, int cap)
1064 {
1065         return has_current_bpf_ctx() || ns_capable(ns, cap);
1066 }
1067 EXPORT_SYMBOL(sockopt_ns_capable);
1068
1069 bool sockopt_capable(int cap)
1070 {
1071         return has_current_bpf_ctx() || capable(cap);
1072 }
1073 EXPORT_SYMBOL(sockopt_capable);
1074
1075 /*
1076  *      This is meant for all protocols to use and covers goings on
1077  *      at the socket level. Everything here is generic.
1078  */
1079
1080 int sk_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1081                   sockptr_t optval, unsigned int optlen)
1082 {
1083         struct so_timestamping timestamping;
1084         struct socket *sock = sk->sk_socket;
1085         struct sock_txtime sk_txtime;
1086         int val;
1087         int valbool;
1088         struct linger ling;
1089         int ret = 0;
1090
1091         /*
1092          *      Options without arguments
1093          */
1094
1095         if (optname == SO_BINDTODEVICE)
1096                 return sock_setbindtodevice(sk, optval, optlen);
1097
1098         if (optlen < sizeof(int))
1099                 return -EINVAL;
1100
1101         if (copy_from_sockptr(&val, optval, sizeof(val)))
1102                 return -EFAULT;
1103
1104         valbool = val ? 1 : 0;
1105
1106         sockopt_lock_sock(sk);
1107
1108         switch (optname) {
1109         case SO_DEBUG:
1110                 if (val && !sockopt_capable(CAP_NET_ADMIN))
1111                         ret = -EACCES;
1112                 else
1113                         sock_valbool_flag(sk, SOCK_DBG, valbool);
1114                 break;
1115         case SO_REUSEADDR:
1116                 sk->sk_reuse = (valbool ? SK_CAN_REUSE : SK_NO_REUSE);
1117                 break;
1118         case SO_REUSEPORT:
1119                 sk->sk_reuseport = valbool;
1120                 break;
1121         case SO_TYPE:
1122         case SO_PROTOCOL:
1123         case SO_DOMAIN:
1124         case SO_ERROR:
1125                 ret = -ENOPROTOOPT;
1126                 break;
1127         case SO_DONTROUTE:
1128                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE, valbool);
1129                 sk_dst_reset(sk);
1130                 break;
1131         case SO_BROADCAST:
1132                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_BROADCAST, valbool);
1133                 break;
1134         case SO_SNDBUF:
1135                 /* Don't error on this BSD doesn't and if you think
1136                  * about it this is right. Otherwise apps have to
1137                  * play 'guess the biggest size' games. RCVBUF/SNDBUF
1138                  * are treated in BSD as hints
1139                  */
1140                 val = min_t(u32, val, READ_ONCE(sysctl_wmem_max));
1141 set_sndbuf:
1142                 /* Ensure val * 2 fits into an int, to prevent max_t()
1143                  * from treating it as a negative value.
1144                  */
1145                 val = min_t(int, val, INT_MAX / 2);
1146                 sk->sk_userlocks |= SOCK_SNDBUF_LOCK;
1147                 WRITE_ONCE(sk->sk_sndbuf,
1148                            max_t(int, val * 2, SOCK_MIN_SNDBUF));
1149                 /* Wake up sending tasks if we upped the value. */
1150                 sk->sk_write_space(sk);
1151                 break;
1152
1153         case SO_SNDBUFFORCE:
1154                 if (!sockopt_capable(CAP_NET_ADMIN)) {
1155                         ret = -EPERM;
1156                         break;
1157                 }
1158
1159                 /* No negative values (to prevent underflow, as val will be
1160                  * multiplied by 2).
1161                  */
1162                 if (val < 0)
1163                         val = 0;
1164                 goto set_sndbuf;
1165
1166         case SO_RCVBUF:
1167                 /* Don't error on this BSD doesn't and if you think
1168                  * about it this is right. Otherwise apps have to
1169                  * play 'guess the biggest size' games. RCVBUF/SNDBUF
1170                  * are treated in BSD as hints
1171                  */
1172                 __sock_set_rcvbuf(sk, min_t(u32, val, READ_ONCE(sysctl_rmem_max)));
1173                 break;
1174
1175         case SO_RCVBUFFORCE:
1176                 if (!sockopt_capable(CAP_NET_ADMIN)) {
1177                         ret = -EPERM;
1178                         break;
1179                 }
1180
1181                 /* No negative values (to prevent underflow, as val will be
1182                  * multiplied by 2).
1183                  */
1184                 __sock_set_rcvbuf(sk, max(val, 0));
1185                 break;
1186
1187         case SO_KEEPALIVE:
1188                 if (sk->sk_prot->keepalive)
1189                         sk->sk_prot->keepalive(sk, valbool);
1190                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN, valbool);
1191                 break;
1192
1193         case SO_OOBINLINE:
1194                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_URGINLINE, valbool);
1195                 break;
1196
1197         case SO_NO_CHECK:
1198                 sk->sk_no_check_tx = valbool;
1199                 break;
1200
1201         case SO_PRIORITY:
1202                 if ((val >= 0 && val <= 6) ||
1203                     sockopt_ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_RAW) ||
1204                     sockopt_ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
1205                         sk->sk_priority = val;
1206                 else
1207                         ret = -EPERM;
1208                 break;
1209
1210         case SO_LINGER:
1211                 if (optlen < sizeof(ling)) {
1212                         ret = -EINVAL;  /* 1003.1g */
1213                         break;
1214                 }
1215                 if (copy_from_sockptr(&ling, optval, sizeof(ling))) {
1216                         ret = -EFAULT;
1217                         break;
1218                 }
1219                 if (!ling.l_onoff)
1220                         sock_reset_flag(sk, SOCK_LINGER);
1221                 else {
1222 #if (BITS_PER_LONG == 32)
1223                         if ((unsigned int)ling.l_linger >= MAX_SCHEDULE_TIMEOUT/HZ)
1224                                 sk->sk_lingertime = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
1225                         else
1226 #endif
1227                                 sk->sk_lingertime = (unsigned int)ling.l_linger * HZ;
1228                         sock_set_flag(sk, SOCK_LINGER);
1229                 }
1230                 break;
1231
1232         case SO_BSDCOMPAT:
1233                 break;
1234
1235         case SO_PASSCRED:
1236                 if (valbool)
1237                         set_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
1238                 else
1239                         clear_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
1240                 break;
1241
1242         case SO_TIMESTAMP_OLD:
1243         case SO_TIMESTAMP_NEW:
1244         case SO_TIMESTAMPNS_OLD:
1245         case SO_TIMESTAMPNS_NEW:
1246                 sock_set_timestamp(sk, optname, valbool);
1247                 break;
1248
1249         case SO_TIMESTAMPING_NEW:
1250         case SO_TIMESTAMPING_OLD:
1251                 if (optlen == sizeof(timestamping)) {
1252                         if (copy_from_sockptr(&timestamping, optval,
1253                                               sizeof(timestamping))) {
1254                                 ret = -EFAULT;
1255                                 break;
1256                         }
1257                 } else {
1258                         memset(&timestamping, 0, sizeof(timestamping));
1259                         timestamping.flags = val;
1260                 }
1261                 ret = sock_set_timestamping(sk, optname, timestamping);
1262                 break;
1263
1264         case SO_RCVLOWAT:
1265                 if (val < 0)
1266                         val = INT_MAX;
1267                 if (sock && sock->ops->set_rcvlowat)
1268                         ret = sock->ops->set_rcvlowat(sk, val);
1269                 else
1270                         WRITE_ONCE(sk->sk_rcvlowat, val ? : 1);
1271                 break;
1272
1273         case SO_RCVTIMEO_OLD:
1274         case SO_RCVTIMEO_NEW:
1275                 ret = sock_set_timeout(&sk->sk_rcvtimeo, optval,
1276                                        optlen, optname == SO_RCVTIMEO_OLD);
1277                 break;
1278
1279         case SO_SNDTIMEO_OLD:
1280         case SO_SNDTIMEO_NEW:
1281                 ret = sock_set_timeout(&sk->sk_sndtimeo, optval,
1282                                        optlen, optname == SO_SNDTIMEO_OLD);
1283                 break;
1284
1285         case SO_ATTACH_FILTER: {
1286                 struct sock_fprog fprog;
1287
1288                 ret = copy_bpf_fprog_from_user(&fprog, optval, optlen);
1289                 if (!ret)
1290                         ret = sk_attach_filter(&fprog, sk);
1291                 break;
1292         }
1293         case SO_ATTACH_BPF:
1294                 ret = -EINVAL;
1295                 if (optlen == sizeof(u32)) {
1296                         u32 ufd;
1297
1298                         ret = -EFAULT;
1299                         if (copy_from_sockptr(&ufd, optval, sizeof(ufd)))
1300                                 break;
1301
1302                         ret = sk_attach_bpf(ufd, sk);
1303                 }
1304                 break;
1305
1306         case SO_ATTACH_REUSEPORT_CBPF: {
1307                 struct sock_fprog fprog;
1308
1309                 ret = copy_bpf_fprog_from_user(&fprog, optval, optlen);
1310                 if (!ret)
1311                         ret = sk_reuseport_attach_filter(&fprog, sk);
1312                 break;
1313         }
1314         case SO_ATTACH_REUSEPORT_EBPF:
1315                 ret = -EINVAL;
1316                 if (optlen == sizeof(u32)) {
1317                         u32 ufd;
1318
1319                         ret = -EFAULT;
1320                         if (copy_from_sockptr(&ufd, optval, sizeof(ufd)))
1321                                 break;
1322
1323                         ret = sk_reuseport_attach_bpf(ufd, sk);
1324                 }
1325                 break;
1326
1327         case SO_DETACH_REUSEPORT_BPF:
1328                 ret = reuseport_detach_prog(sk);
1329                 break;
1330
1331         case SO_DETACH_FILTER:
1332                 ret = sk_detach_filter(sk);
1333                 break;
1334
1335         case SO_LOCK_FILTER:
1336                 if (sock_flag(sk, SOCK_FILTER_LOCKED) && !valbool)
1337                         ret = -EPERM;
1338                 else
1339                         sock_valbool_flag(sk, SOCK_FILTER_LOCKED, valbool);
1340                 break;
1341
1342         case SO_PASSSEC:
1343                 if (valbool)
1344                         set_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
1345                 else
1346                         clear_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
1347                 break;
1348         case SO_MARK:
1349                 if (!sockopt_ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_RAW) &&
1350                     !sockopt_ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN)) {
1351                         ret = -EPERM;
1352                         break;
1353                 }
1354
1355                 __sock_set_mark(sk, val);
1356                 break;
1357         case SO_RCVMARK:
1358                 if (!sockopt_ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_RAW) &&
1359                     !sockopt_ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN)) {
1360                         ret = -EPERM;
1361                         break;
1362                 }
1363
1364                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_RCVMARK, valbool);
1365                 break;
1366
1367         case SO_RXQ_OVFL:
1368                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL, valbool);
1369                 break;
1370
1371         case SO_WIFI_STATUS:
1372                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS, valbool);
1373                 break;
1374
1375         case SO_PEEK_OFF:
1376                 if (sock->ops->set_peek_off)
1377                         ret = sock->ops->set_peek_off(sk, val);
1378                 else
1379                         ret = -EOPNOTSUPP;
1380                 break;
1381
1382         case SO_NOFCS:
1383                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_NOFCS, valbool);
1384                 break;
1385
1386         case SO_SELECT_ERR_QUEUE:
1387                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE, valbool);
1388                 break;
1389
1390 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1391         case SO_BUSY_POLL:
1392                 /* allow unprivileged users to decrease the value */
1393                 if ((val > sk->sk_ll_usec) && !sockopt_capable(CAP_NET_ADMIN))
1394                         ret = -EPERM;
1395                 else {
1396                         if (val < 0)
1397                                 ret = -EINVAL;
1398                         else
1399                                 WRITE_ONCE(sk->sk_ll_usec, val);
1400                 }
1401                 break;
1402         case SO_PREFER_BUSY_POLL:
1403                 if (valbool && !sockopt_capable(CAP_NET_ADMIN))
1404                         ret = -EPERM;
1405                 else
1406                         WRITE_ONCE(sk->sk_prefer_busy_poll, valbool);
1407                 break;
1408         case SO_BUSY_POLL_BUDGET:
1409                 if (val > READ_ONCE(sk->sk_busy_poll_budget) && !sockopt_capable(CAP_NET_ADMIN)) {
1410                         ret = -EPERM;
1411                 } else {
1412                         if (val < 0 || val > U16_MAX)
1413                                 ret = -EINVAL;
1414                         else
1415                                 WRITE_ONCE(sk->sk_busy_poll_budget, val);
1416                 }
1417                 break;
1418 #endif
1419
1420         case SO_MAX_PACING_RATE:
1421                 {
1422                 unsigned long ulval = (val == ~0U) ? ~0UL : (unsigned int)val;
1423
1424                 if (sizeof(ulval) != sizeof(val) &&
1425                     optlen >= sizeof(ulval) &&
1426                     copy_from_sockptr(&ulval, optval, sizeof(ulval))) {
1427                         ret = -EFAULT;
1428                         break;
1429                 }
1430                 if (ulval != ~0UL)
1431                         cmpxchg(&sk->sk_pacing_status,
1432                                 SK_PACING_NONE,
1433                                 SK_PACING_NEEDED);
1434                 sk->sk_max_pacing_rate = ulval;
1435                 sk->sk_pacing_rate = min(sk->sk_pacing_rate, ulval);
1436                 break;
1437                 }
1438         case SO_INCOMING_CPU:
1439                 WRITE_ONCE(sk->sk_incoming_cpu, val);
1440                 break;
1441
1442         case SO_CNX_ADVICE:
1443                 if (val == 1)
1444                         dst_negative_advice(sk);
1445                 break;
1446
1447         case SO_ZEROCOPY:
1448                 if (sk->sk_family == PF_INET || sk->sk_family == PF_INET6) {
1449                         if (!(sk_is_tcp(sk) ||
1450                               (sk->sk_type == SOCK_DGRAM &&
1451                                sk->sk_protocol == IPPROTO_UDP)))
1452                                 ret = -EOPNOTSUPP;
1453                 } else if (sk->sk_family != PF_RDS) {
1454                         ret = -EOPNOTSUPP;
1455                 }
1456                 if (!ret) {
1457                         if (val < 0 || val > 1)
1458                                 ret = -EINVAL;
1459                         else
1460                                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_ZEROCOPY, valbool);
1461                 }
1462                 break;
1463
1464         case SO_TXTIME:
1465                 if (optlen != sizeof(struct sock_txtime)) {
1466                         ret = -EINVAL;
1467                         break;
1468                 } else if (copy_from_sockptr(&sk_txtime, optval,
1469                            sizeof(struct sock_txtime))) {
1470                         ret = -EFAULT;
1471                         break;
1472                 } else if (sk_txtime.flags & ~SOF_TXTIME_FLAGS_MASK) {
1473                         ret = -EINVAL;
1474                         break;
1475                 }
1476                 /* CLOCK_MONOTONIC is only used by sch_fq, and this packet
1477                  * scheduler has enough safe guards.
1478                  */
1479                 if (sk_txtime.clockid != CLOCK_MONOTONIC &&
1480                     !sockopt_ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN)) {
1481                         ret = -EPERM;
1482                         break;
1483                 }
1484                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_TXTIME, true);
1485                 sk->sk_clockid = sk_txtime.clockid;
1486                 sk->sk_txtime_deadline_mode =
1487                         !!(sk_txtime.flags & SOF_TXTIME_DEADLINE_MODE);
1488                 sk->sk_txtime_report_errors =
1489                         !!(sk_txtime.flags & SOF_TXTIME_REPORT_ERRORS);
1490                 break;
1491
1492         case SO_BINDTOIFINDEX:
1493                 ret = sock_bindtoindex_locked(sk, val);
1494                 break;
1495
1496         case SO_BUF_LOCK:
1497                 if (val & ~SOCK_BUF_LOCK_MASK) {
1498                         ret = -EINVAL;
1499                         break;
1500                 }
1501                 sk->sk_userlocks = val | (sk->sk_userlocks &
1502                                           ~SOCK_BUF_LOCK_MASK);
1503                 break;
1504
1505         case SO_RESERVE_MEM:
1506         {
1507                 int delta;
1508
1509                 if (val < 0) {
1510                         ret = -EINVAL;
1511                         break;
1512                 }
1513
1514                 delta = val - sk->sk_reserved_mem;
1515                 if (delta < 0)
1516                         sock_release_reserved_memory(sk, -delta);
1517                 else
1518                         ret = sock_reserve_memory(sk, delta);
1519                 break;
1520         }
1521
1522         case SO_TXREHASH:
1523                 if (val < -1 || val > 1) {
1524                         ret = -EINVAL;
1525                         break;
1526                 }
1527                 /* Paired with READ_ONCE() in tcp_rtx_synack() */
1528                 WRITE_ONCE(sk->sk_txrehash, (u8)val);
1529                 break;
1530
1531         default:
1532                 ret = -ENOPROTOOPT;
1533                 break;
1534         }
1535         sockopt_release_sock(sk);
1536         return ret;
1537 }
1538
1539 int sock_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1540                     sockptr_t optval, unsigned int optlen)
1541 {
1542         return sk_setsockopt(sock->sk, level, optname,
1543                              optval, optlen);
1544 }
1545 EXPORT_SYMBOL(sock_setsockopt);
1546
1547 static const struct cred *sk_get_peer_cred(struct sock *sk)
1548 {
1549         const struct cred *cred;
1550
1551         spin_lock(&sk->sk_peer_lock);
1552         cred = get_cred(sk->sk_peer_cred);
1553         spin_unlock(&sk->sk_peer_lock);
1554
1555         return cred;
1556 }
1557
1558 static void cred_to_ucred(struct pid *pid, const struct cred *cred,
1559                           struct ucred *ucred)
1560 {
1561         ucred->pid = pid_vnr(pid);
1562         ucred->uid = ucred->gid = -1;
1563         if (cred) {
1564                 struct user_namespace *current_ns = current_user_ns();
1565
1566                 ucred->uid = from_kuid_munged(current_ns, cred->euid);
1567                 ucred->gid = from_kgid_munged(current_ns, cred->egid);
1568         }
1569 }
1570
1571 static int groups_to_user(sockptr_t dst, const struct group_info *src)
1572 {
1573         struct user_namespace *user_ns = current_user_ns();
1574         int i;
1575
1576         for (i = 0; i < src->ngroups; i++) {
1577                 gid_t gid = from_kgid_munged(user_ns, src->gid[i]);
1578
1579                 if (copy_to_sockptr_offset(dst, i * sizeof(gid), &gid, sizeof(gid)))
1580                         return -EFAULT;
1581         }
1582
1583         return 0;
1584 }
1585
1586 int sk_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1587                   sockptr_t optval, sockptr_t optlen)
1588 {
1589         struct socket *sock = sk->sk_socket;
1590
1591         union {
1592                 int val;
1593                 u64 val64;
1594                 unsigned long ulval;
1595                 struct linger ling;
1596                 struct old_timeval32 tm32;
1597                 struct __kernel_old_timeval tm;
1598                 struct  __kernel_sock_timeval stm;
1599                 struct sock_txtime txtime;
1600                 struct so_timestamping timestamping;
1601         } v;
1602
1603         int lv = sizeof(int);
1604         int len;
1605
1606         if (copy_from_sockptr(&len, optlen, sizeof(int)))
1607                 return -EFAULT;
1608         if (len < 0)
1609                 return -EINVAL;
1610
1611         memset(&v, 0, sizeof(v));
1612
1613         switch (optname) {
1614         case SO_DEBUG:
1615                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_DBG);
1616                 break;
1617
1618         case SO_DONTROUTE:
1619                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE);
1620                 break;
1621
1622         case SO_BROADCAST:
1623                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST);
1624                 break;
1625
1626         case SO_SNDBUF:
1627                 v.val = sk->sk_sndbuf;
1628                 break;
1629
1630         case SO_RCVBUF:
1631                 v.val = sk->sk_rcvbuf;
1632                 break;
1633
1634         case SO_REUSEADDR:
1635                 v.val = sk->sk_reuse;
1636                 break;
1637
1638         case SO_REUSEPORT:
1639                 v.val = sk->sk_reuseport;
1640                 break;
1641
1642         case SO_KEEPALIVE:
1643                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN);
1644                 break;
1645
1646         case SO_TYPE:
1647                 v.val = sk->sk_type;
1648                 break;
1649
1650         case SO_PROTOCOL:
1651                 v.val = sk->sk_protocol;
1652                 break;
1653
1654         case SO_DOMAIN:
1655                 v.val = sk->sk_family;
1656                 break;
1657
1658         case SO_ERROR:
1659                 v.val = -sock_error(sk);
1660                 if (v.val == 0)
1661                         v.val = xchg(&sk->sk_err_soft, 0);
1662                 break;
1663
1664         case SO_OOBINLINE:
1665                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_URGINLINE);
1666                 break;
1667
1668         case SO_NO_CHECK:
1669                 v.val = sk->sk_no_check_tx;
1670                 break;
1671
1672         case SO_PRIORITY:
1673                 v.val = sk->sk_priority;
1674                 break;
1675
1676         case SO_LINGER:
1677                 lv              = sizeof(v.ling);
1678                 v.ling.l_onoff  = sock_flag(sk, SOCK_LINGER);
1679                 v.ling.l_linger = sk->sk_lingertime / HZ;
1680                 break;
1681
1682         case SO_BSDCOMPAT:
1683                 break;
1684
1685         case SO_TIMESTAMP_OLD:
1686                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP) &&
1687                                 !sock_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW) &&
1688                                 !sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
1689                 break;
1690
1691         case SO_TIMESTAMPNS_OLD:
1692                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS) && !sock_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW);
1693                 break;
1694
1695         case SO_TIMESTAMP_NEW:
1696                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP) && sock_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW);
1697                 break;
1698
1699         case SO_TIMESTAMPNS_NEW:
1700                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS) && sock_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW);
1701                 break;
1702
1703         case SO_TIMESTAMPING_OLD:
1704                 lv = sizeof(v.timestamping);
1705                 v.timestamping.flags = sk->sk_tsflags;
1706                 v.timestamping.bind_phc = sk->sk_bind_phc;
1707                 break;
1708
1709         case SO_RCVTIMEO_OLD:
1710         case SO_RCVTIMEO_NEW:
1711                 lv = sock_get_timeout(sk->sk_rcvtimeo, &v, SO_RCVTIMEO_OLD == optname);
1712                 break;
1713
1714         case SO_SNDTIMEO_OLD:
1715         case SO_SNDTIMEO_NEW:
1716                 lv = sock_get_timeout(sk->sk_sndtimeo, &v, SO_SNDTIMEO_OLD == optname);
1717                 break;
1718
1719         case SO_RCVLOWAT:
1720                 v.val = sk->sk_rcvlowat;
1721                 break;
1722
1723         case SO_SNDLOWAT:
1724                 v.val = 1;
1725                 break;
1726
1727         case SO_PASSCRED:
1728                 v.val = !!test_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
1729                 break;
1730
1731         case SO_PEERCRED:
1732         {
1733                 struct ucred peercred;
1734                 if (len > sizeof(peercred))
1735                         len = sizeof(peercred);
1736
1737                 spin_lock(&sk->sk_peer_lock);
1738                 cred_to_ucred(sk->sk_peer_pid, sk->sk_peer_cred, &peercred);
1739                 spin_unlock(&sk->sk_peer_lock);
1740
1741                 if (copy_to_sockptr(optval, &peercred, len))
1742                         return -EFAULT;
1743                 goto lenout;
1744         }
1745
1746         case SO_PEERGROUPS:
1747         {
1748                 const struct cred *cred;
1749                 int ret, n;
1750
1751                 cred = sk_get_peer_cred(sk);
1752                 if (!cred)
1753                         return -ENODATA;
1754
1755                 n = cred->group_info->ngroups;
1756                 if (len < n * sizeof(gid_t)) {
1757                         len = n * sizeof(gid_t);
1758                         put_cred(cred);
1759                         return copy_to_sockptr(optlen, &len, sizeof(int)) ? -EFAULT : -ERANGE;
1760                 }
1761                 len = n * sizeof(gid_t);
1762
1763                 ret = groups_to_user(optval, cred->group_info);
1764                 put_cred(cred);
1765                 if (ret)
1766                         return ret;
1767                 goto lenout;
1768         }
1769
1770         case SO_PEERNAME:
1771         {
1772                 char address[128];
1773
1774                 lv = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)address, 2);
1775                 if (lv < 0)
1776                         return -ENOTCONN;
1777                 if (lv < len)
1778                         return -EINVAL;
1779                 if (copy_to_sockptr(optval, address, len))
1780                         return -EFAULT;
1781                 goto lenout;
1782         }
1783
1784         /* Dubious BSD thing... Probably nobody even uses it, but
1785          * the UNIX standard wants it for whatever reason... -DaveM
1786          */
1787         case SO_ACCEPTCONN:
1788                 v.val = sk->sk_state == TCP_LISTEN;
1789                 break;
1790
1791         case SO_PASSSEC:
1792                 v.val = !!test_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
1793                 break;
1794
1795         case SO_PEERSEC:
1796                 return security_socket_getpeersec_stream(sock,
1797                                                          optval, optlen, len);
1798
1799         case SO_MARK:
1800                 v.val = sk->sk_mark;
1801                 break;
1802
1803         case SO_RCVMARK:
1804                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVMARK);
1805                 break;
1806
1807         case SO_RXQ_OVFL:
1808                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL);
1809                 break;
1810
1811         case SO_WIFI_STATUS:
1812                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS);
1813                 break;
1814
1815         case SO_PEEK_OFF:
1816                 if (!sock->ops->set_peek_off)
1817                         return -EOPNOTSUPP;
1818
1819                 v.val = sk->sk_peek_off;
1820                 break;
1821         case SO_NOFCS:
1822                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_NOFCS);
1823                 break;
1824
1825         case SO_BINDTODEVICE:
1826                 return sock_getbindtodevice(sk, optval, optlen, len);
1827
1828         case SO_GET_FILTER:
1829                 len = sk_get_filter(sk, optval, len);
1830                 if (len < 0)
1831                         return len;
1832
1833                 goto lenout;
1834
1835         case SO_LOCK_FILTER:
1836                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_FILTER_LOCKED);
1837                 break;
1838
1839         case SO_BPF_EXTENSIONS:
1840                 v.val = bpf_tell_extensions();
1841                 break;
1842
1843         case SO_SELECT_ERR_QUEUE:
1844                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE);
1845                 break;
1846
1847 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1848         case SO_BUSY_POLL:
1849                 v.val = sk->sk_ll_usec;
1850                 break;
1851         case SO_PREFER_BUSY_POLL:
1852                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_prefer_busy_poll);
1853                 break;
1854 #endif
1855
1856         case SO_MAX_PACING_RATE:
1857                 if (sizeof(v.ulval) != sizeof(v.val) && len >= sizeof(v.ulval)) {
1858                         lv = sizeof(v.ulval);
1859                         v.ulval = sk->sk_max_pacing_rate;
1860                 } else {
1861                         /* 32bit version */
1862                         v.val = min_t(unsigned long, sk->sk_max_pacing_rate, ~0U);
1863                 }
1864                 break;
1865
1866         case SO_INCOMING_CPU:
1867                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_incoming_cpu);
1868                 break;
1869
1870         case SO_MEMINFO:
1871         {
1872                 u32 meminfo[SK_MEMINFO_VARS];
1873
1874                 sk_get_meminfo(sk, meminfo);
1875
1876                 len = min_t(unsigned int, len, sizeof(meminfo));
1877                 if (copy_to_sockptr(optval, &meminfo, len))
1878                         return -EFAULT;
1879
1880                 goto lenout;
1881         }
1882
1883 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1884         case SO_INCOMING_NAPI_ID:
1885                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_napi_id);
1886
1887                 /* aggregate non-NAPI IDs down to 0 */
1888                 if (v.val < MIN_NAPI_ID)
1889                         v.val = 0;
1890
1891                 break;
1892 #endif
1893
1894         case SO_COOKIE:
1895                 lv = sizeof(u64);
1896                 if (len < lv)
1897                         return -EINVAL;
1898                 v.val64 = sock_gen_cookie(sk);
1899                 break;
1900
1901         case SO_ZEROCOPY:
1902                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_ZEROCOPY);
1903                 break;
1904
1905         case SO_TXTIME:
1906                 lv = sizeof(v.txtime);
1907                 v.txtime.clockid = sk->sk_clockid;
1908                 v.txtime.flags |= sk->sk_txtime_deadline_mode ?
1909                                   SOF_TXTIME_DEADLINE_MODE : 0;
1910                 v.txtime.flags |= sk->sk_txtime_report_errors ?
1911                                   SOF_TXTIME_REPORT_ERRORS : 0;
1912                 break;
1913
1914         case SO_BINDTOIFINDEX:
1915                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_bound_dev_if);
1916                 break;
1917
1918         case SO_NETNS_COOKIE:
1919                 lv = sizeof(u64);
1920                 if (len != lv)
1921                         return -EINVAL;
1922                 v.val64 = sock_net(sk)->net_cookie;
1923                 break;
1924
1925         case SO_BUF_LOCK:
1926                 v.val = sk->sk_userlocks & SOCK_BUF_LOCK_MASK;
1927                 break;
1928
1929         case SO_RESERVE_MEM:
1930                 v.val = sk->sk_reserved_mem;
1931                 break;
1932
1933         case SO_TXREHASH:
1934                 v.val = sk->sk_txrehash;
1935                 break;
1936
1937         default:
1938                 /* We implement the SO_SNDLOWAT etc to not be settable
1939                  * (1003.1g 7).
1940                  */
1941                 return -ENOPROTOOPT;
1942         }
1943
1944         if (len > lv)
1945                 len = lv;
1946         if (copy_to_sockptr(optval, &v, len))
1947                 return -EFAULT;
1948 lenout:
1949         if (copy_to_sockptr(optlen, &len, sizeof(int)))
1950                 return -EFAULT;
1951         return 0;
1952 }
1953
1954 int sock_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1955                     char __user *optval, int __user *optlen)
1956 {
1957         return sk_getsockopt(sock->sk, level, optname,
1958                              USER_SOCKPTR(optval),
1959                              USER_SOCKPTR(optlen));
1960 }
1961
1962 /*
1963  * Initialize an sk_lock.
1964  *
1965  * (We also register the sk_lock with the lock validator.)
1966  */
1967 static inline void sock_lock_init(struct sock *sk)
1968 {
1969         if (sk->sk_kern_sock)
1970                 sock_lock_init_class_and_name(
1971                         sk,
1972                         af_family_kern_slock_key_strings[sk->sk_family],
1973                         af_family_kern_slock_keys + sk->sk_family,
1974                         af_family_kern_key_strings[sk->sk_family],
1975                         af_family_kern_keys + sk->sk_family);
1976         else
1977                 sock_lock_init_class_and_name(
1978                         sk,
1979                         af_family_slock_key_strings[sk->sk_family],
1980                         af_family_slock_keys + sk->sk_family,
1981                         af_family_key_strings[sk->sk_family],
1982                         af_family_keys + sk->sk_family);
1983 }
1984
1985 /*
1986  * Copy all fields from osk to nsk but nsk->sk_refcnt must not change yet,
1987  * even temporarly, because of RCU lookups. sk_node should also be left as is.
1988  * We must not copy fields between sk_dontcopy_begin and sk_dontcopy_end
1989  */
1990 static void sock_copy(struct sock *nsk, const struct sock *osk)
1991 {
1992         const struct proto *prot = READ_ONCE(osk->sk_prot);
1993 #ifdef CONFIG_SECURITY_NETWORK
1994         void *sptr = nsk->sk_security;
1995 #endif
1996
1997         /* If we move sk_tx_queue_mapping out of the private section,
1998          * we must check if sk_tx_queue_clear() is called after
1999          * sock_copy() in sk_clone_lock().
2000          */
2001         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct sock, sk_tx_queue_mapping) <
2002                      offsetof(struct sock, sk_dontcopy_begin) ||
2003                      offsetof(struct sock, sk_tx_queue_mapping) >=
2004                      offsetof(struct sock, sk_dontcopy_end));
2005
2006         memcpy(nsk, osk, offsetof(struct sock, sk_dontcopy_begin));
2007
2008         memcpy(&nsk->sk_dontcopy_end, &osk->sk_dontcopy_end,
2009                prot->obj_size - offsetof(struct sock, sk_dontcopy_end));
2010
2011 #ifdef CONFIG_SECURITY_NETWORK
2012         nsk->sk_security = sptr;
2013         security_sk_clone(osk, nsk);
2014 #endif
2015 }
2016
2017 static struct sock *sk_prot_alloc(struct proto *prot, gfp_t priority,
2018                 int family)
2019 {
2020         struct sock *sk;
2021         struct kmem_cache *slab;
2022
2023         slab = prot->slab;
2024         if (slab != NULL) {
2025                 sk = kmem_cache_alloc(slab, priority & ~__GFP_ZERO);
2026                 if (!sk)
2027                         return sk;
2028                 if (want_init_on_alloc(priority))
2029                         sk_prot_clear_nulls(sk, prot->obj_size);
2030         } else
2031                 sk = kmalloc(prot->obj_size, priority);
2032
2033         if (sk != NULL) {
2034                 if (security_sk_alloc(sk, family, priority))
2035                         goto out_free;
2036
2037                 if (!try_module_get(prot->owner))
2038                         goto out_free_sec;
2039         }
2040
2041         return sk;
2042
2043 out_free_sec:
2044         security_sk_free(sk);
2045 out_free:
2046         if (slab != NULL)
2047                 kmem_cache_free(slab, sk);
2048         else
2049                 kfree(sk);
2050         return NULL;
2051 }
2052
2053 static void sk_prot_free(struct proto *prot, struct sock *sk)
2054 {
2055         struct kmem_cache *slab;
2056         struct module *owner;
2057
2058         owner = prot->owner;
2059         slab = prot->slab;
2060
2061         cgroup_sk_free(&sk->sk_cgrp_data);
2062         mem_cgroup_sk_free(sk);
2063         security_sk_free(sk);
2064         if (slab != NULL)
2065                 kmem_cache_free(slab, sk);
2066         else
2067                 kfree(sk);
2068         module_put(owner);
2069 }
2070
2071 /**
2072  *      sk_alloc - All socket objects are allocated here
2073  *      @net: the applicable net namespace
2074  *      @family: protocol family
2075  *      @priority: for allocation (%GFP_KERNEL, %GFP_ATOMIC, etc)
2076  *      @prot: struct proto associated with this new sock instance
2077  *      @kern: is this to be a kernel socket?
2078  */
2079 struct sock *sk_alloc(struct net *net, int family, gfp_t priority,
2080                       struct proto *prot, int kern)
2081 {
2082         struct sock *sk;
2083
2084         sk = sk_prot_alloc(prot, priority | __GFP_ZERO, family);
2085         if (sk) {
2086                 sk->sk_family = family;
2087                 /*
2088                  * See comment in struct sock definition to understand
2089                  * why we need sk_prot_creator -acme
2090                  */
2091                 sk->sk_prot = sk->sk_prot_creator = prot;
2092                 sk->sk_kern_sock = kern;
2093                 sock_lock_init(sk);
2094                 sk->sk_net_refcnt = kern ? 0 : 1;
2095                 if (likely(sk->sk_net_refcnt)) {
2096                         get_net_track(net, &sk->ns_tracker, priority);
2097                         sock_inuse_add(net, 1);
2098                 }
2099
2100                 sock_net_set(sk, net);
2101                 refcount_set(&sk->sk_wmem_alloc, 1);
2102
2103                 mem_cgroup_sk_alloc(sk);
2104                 cgroup_sk_alloc(&sk->sk_cgrp_data);
2105                 sock_update_classid(&sk->sk_cgrp_data);
2106                 sock_update_netprioidx(&sk->sk_cgrp_data);
2107                 sk_tx_queue_clear(sk);
2108         }
2109
2110         return sk;
2111 }
2112 EXPORT_SYMBOL(sk_alloc);
2113
2114 /* Sockets having SOCK_RCU_FREE will call this function after one RCU
2115  * grace period. This is the case for UDP sockets and TCP listeners.
2116  */
2117 static void __sk_destruct(struct rcu_head *head)
2118 {
2119         struct sock *sk = container_of(head, struct sock, sk_rcu);
2120         struct sk_filter *filter;
2121
2122         if (sk->sk_destruct)
2123                 sk->sk_destruct(sk);
2124
2125         filter = rcu_dereference_check(sk->sk_filter,
2126                                        refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) == 0);
2127         if (filter) {
2128                 sk_filter_uncharge(sk, filter);
2129                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_filter, NULL);
2130         }
2131
2132         sock_disable_timestamp(sk, SK_FLAGS_TIMESTAMP);
2133
2134 #ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
2135         bpf_sk_storage_free(sk);
2136 #endif
2137
2138         if (atomic_read(&sk->sk_omem_alloc))
2139                 pr_debug("%s: optmem leakage (%d bytes) detected\n",
2140                          __func__, atomic_read(&sk->sk_omem_alloc));
2141
2142         if (sk->sk_frag.page) {
2143                 put_page(sk->sk_frag.page);
2144                 sk->sk_frag.page = NULL;
2145         }
2146
2147         /* We do not need to acquire sk->sk_peer_lock, we are the last user. */
2148         put_cred(sk->sk_peer_cred);
2149         put_pid(sk->sk_peer_pid);
2150
2151         if (likely(sk->sk_net_refcnt))
2152                 put_net_track(sock_net(sk), &sk->ns_tracker);
2153         sk_prot_free(sk->sk_prot_creator, sk);
2154 }
2155
2156 void sk_destruct(struct sock *sk)
2157 {
2158         bool use_call_rcu = sock_flag(sk, SOCK_RCU_FREE);
2159
2160         if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb)) {
2161                 reuseport_detach_sock(sk);
2162                 use_call_rcu = true;
2163         }
2164
2165         if (use_call_rcu)
2166                 call_rcu(&sk->sk_rcu, __sk_destruct);
2167         else
2168                 __sk_destruct(&sk->sk_rcu);
2169 }
2170
2171 static void __sk_free(struct sock *sk)
2172 {
2173         if (likely(sk->sk_net_refcnt))
2174                 sock_inuse_add(sock_net(sk), -1);
2175
2176         if (unlikely(sk->sk_net_refcnt && sock_diag_has_destroy_listeners(sk)))
2177                 sock_diag_broadcast_destroy(sk);
2178         else
2179                 sk_destruct(sk);
2180 }
2181
2182 void sk_free(struct sock *sk)
2183 {
2184         /*
2185          * We subtract one from sk_wmem_alloc and can know if
2186          * some packets are still in some tx queue.
2187          * If not null, sock_wfree() will call __sk_free(sk) later
2188          */
2189         if (refcount_dec_and_test(&sk->sk_wmem_alloc))
2190                 __sk_free(sk);
2191 }
2192 EXPORT_SYMBOL(sk_free);
2193
2194 static void sk_init_common(struct sock *sk)
2195 {
2196         skb_queue_head_init(&sk->sk_receive_queue);
2197         skb_queue_head_init(&sk->sk_write_queue);
2198         skb_queue_head_init(&sk->sk_error_queue);
2199
2200         rwlock_init(&sk->sk_callback_lock);
2201         lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_receive_queue.lock,
2202                         af_rlock_keys + sk->sk_family,
2203                         af_family_rlock_key_strings[sk->sk_family]);
2204         lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_write_queue.lock,
2205                         af_wlock_keys + sk->sk_family,
2206                         af_family_wlock_key_strings[sk->sk_family]);
2207         lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_error_queue.lock,
2208                         af_elock_keys + sk->sk_family,
2209                         af_family_elock_key_strings[sk->sk_family]);
2210         lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_callback_lock,
2211                         af_callback_keys + sk->sk_family,
2212                         af_family_clock_key_strings[sk->sk_family]);
2213 }
2214
2215 /**
2216  *      sk_clone_lock - clone a socket, and lock its clone
2217  *      @sk: the socket to clone
2218  *      @priority: for allocation (%GFP_KERNEL, %GFP_ATOMIC, etc)
2219  *
2220  *      Caller must unlock socket even in error path (bh_unlock_sock(newsk))
2221  */
2222 struct sock *sk_clone_lock(const struct sock *sk, const gfp_t priority)
2223 {
2224         struct proto *prot = READ_ONCE(sk->sk_prot);
2225         struct sk_filter *filter;
2226         bool is_charged = true;
2227         struct sock *newsk;
2228
2229         newsk = sk_prot_alloc(prot, priority, sk->sk_family);
2230         if (!newsk)
2231                 goto out;
2232
2233         sock_copy(newsk, sk);
2234
2235         newsk->sk_prot_creator = prot;
2236
2237         /* SANITY */
2238         if (likely(newsk->sk_net_refcnt)) {
2239                 get_net_track(sock_net(newsk), &newsk->ns_tracker, priority);
2240                 sock_inuse_add(sock_net(newsk), 1);
2241         }
2242         sk_node_init(&newsk->sk_node);
2243         sock_lock_init(newsk);
2244         bh_lock_sock(newsk);
2245         newsk->sk_backlog.head  = newsk->sk_backlog.tail = NULL;
2246         newsk->sk_backlog.len = 0;
2247
2248         atomic_set(&newsk->sk_rmem_alloc, 0);
2249
2250         /* sk_wmem_alloc set to one (see sk_free() and sock_wfree()) */
2251         refcount_set(&newsk->sk_wmem_alloc, 1);
2252
2253         atomic_set(&newsk->sk_omem_alloc, 0);
2254         sk_init_common(newsk);
2255
2256         newsk->sk_dst_cache     = NULL;
2257         newsk->sk_dst_pending_confirm = 0;
2258         newsk->sk_wmem_queued   = 0;
2259         newsk->sk_forward_alloc = 0;
2260         newsk->sk_reserved_mem  = 0;
2261         atomic_set(&newsk->sk_drops, 0);
2262         newsk->sk_send_head     = NULL;
2263         newsk->sk_userlocks     = sk->sk_userlocks & ~SOCK_BINDPORT_LOCK;
2264         atomic_set(&newsk->sk_zckey, 0);
2265
2266         sock_reset_flag(newsk, SOCK_DONE);
2267
2268         /* sk->sk_memcg will be populated at accept() time */
2269         newsk->sk_memcg = NULL;
2270
2271         cgroup_sk_clone(&newsk->sk_cgrp_data);
2272
2273         rcu_read_lock();
2274         filter = rcu_dereference(sk->sk_filter);
2275         if (filter != NULL)
2276                 /* though it's an empty new sock, the charging may fail
2277                  * if sysctl_optmem_max was changed between creation of
2278                  * original socket and cloning
2279                  */
2280                 is_charged = sk_filter_charge(newsk, filter);
2281         RCU_INIT_POINTER(newsk->sk_filter, filter);
2282         rcu_read_unlock();
2283
2284         if (unlikely(!is_charged || xfrm_sk_clone_policy(newsk, sk))) {
2285                 /* We need to make sure that we don't uncharge the new
2286                  * socket if we couldn't charge it in the first place
2287                  * as otherwise we uncharge the parent's filter.
2288                  */
2289                 if (!is_charged)
2290                         RCU_INIT_POINTER(newsk->sk_filter, NULL);
2291                 sk_free_unlock_clone(newsk);
2292                 newsk = NULL;
2293                 goto out;
2294         }
2295         RCU_INIT_POINTER(newsk->sk_reuseport_cb, NULL);
2296
2297         if (bpf_sk_storage_clone(sk, newsk)) {
2298                 sk_free_unlock_clone(newsk);
2299                 newsk = NULL;
2300                 goto out;
2301         }
2302
2303         /* Clear sk_user_data if parent had the pointer tagged
2304          * as not suitable for copying when cloning.
2305          */
2306         if (sk_user_data_is_nocopy(newsk))
2307                 newsk->sk_user_data = NULL;
2308
2309         newsk->sk_err      = 0;
2310         newsk->sk_err_soft = 0;
2311         newsk->sk_priority = 0;
2312         newsk->sk_incoming_cpu = raw_smp_processor_id();
2313
2314         /* Before updating sk_refcnt, we must commit prior changes to memory
2315          * (Documentation/RCU/rculist_nulls.rst for details)
2316          */
2317         smp_wmb();
2318         refcount_set(&newsk->sk_refcnt, 2);
2319
2320         /* Increment the counter in the same struct proto as the master
2321          * sock (sk_refcnt_debug_inc uses newsk->sk_prot->socks, that
2322          * is the same as sk->sk_prot->socks, as this field was copied
2323          * with memcpy).
2324          *
2325          * This _changes_ the previous behaviour, where
2326          * tcp_create_openreq_child always was incrementing the
2327          * equivalent to tcp_prot->socks (inet_sock_nr), so this have
2328          * to be taken into account in all callers. -acme
2329          */
2330         sk_refcnt_debug_inc(newsk);
2331         sk_set_socket(newsk, NULL);
2332         sk_tx_queue_clear(newsk);
2333         RCU_INIT_POINTER(newsk->sk_wq, NULL);
2334
2335         if (newsk->sk_prot->sockets_allocated)
2336                 sk_sockets_allocated_inc(newsk);
2337
2338         if (sock_needs_netstamp(sk) && newsk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP)
2339                 net_enable_timestamp();
2340 out:
2341         return newsk;
2342 }
2343 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_clone_lock);
2344
2345 void sk_free_unlock_clone(struct sock *sk)
2346 {
2347         /* It is still raw copy of parent, so invalidate
2348          * destructor and make plain sk_free() */
2349         sk->sk_destruct = NULL;
2350         bh_unlock_sock(sk);
2351         sk_free(sk);
2352 }
2353 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_free_unlock_clone);
2354
2355 static void sk_trim_gso_size(struct sock *sk)
2356 {
2357         if (sk->sk_gso_max_size <= GSO_LEGACY_MAX_SIZE)
2358                 return;
2359 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
2360         if (sk->sk_family == AF_INET6 &&
2361             sk_is_tcp(sk) &&
2362             !ipv6_addr_v4mapped(&sk->sk_v6_rcv_saddr))
2363                 return;
2364 #endif
2365         sk->sk_gso_max_size = GSO_LEGACY_MAX_SIZE;
2366 }
2367
2368 void sk_setup_caps(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
2369 {
2370         u32 max_segs = 1;
2371
2372         sk_dst_set(sk, dst);
2373         sk->sk_route_caps = dst->dev->features;
2374         if (sk_is_tcp(sk))
2375                 sk->sk_route_caps |= NETIF_F_GSO;
2376         if (sk->sk_route_caps & NETIF_F_GSO)
2377                 sk->sk_route_caps |= NETIF_F_GSO_SOFTWARE;
2378         if (unlikely(sk->sk_gso_disabled))
2379                 sk->sk_route_caps &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
2380         if (sk_can_gso(sk)) {
2381                 if (dst->header_len && !xfrm_dst_offload_ok(dst)) {
2382                         sk->sk_route_caps &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
2383                 } else {
2384                         sk->sk_route_caps |= NETIF_F_SG | NETIF_F_HW_CSUM;
2385                         /* pairs with the WRITE_ONCE() in netif_set_gso_max_size() */
2386                         sk->sk_gso_max_size = READ_ONCE(dst->dev->gso_max_size);
2387                         sk_trim_gso_size(sk);
2388                         sk->sk_gso_max_size -= (MAX_TCP_HEADER + 1);
2389                         /* pairs with the WRITE_ONCE() in netif_set_gso_max_segs() */
2390                         max_segs = max_t(u32, READ_ONCE(dst->dev->gso_max_segs), 1);
2391                 }
2392         }
2393         sk->sk_gso_max_segs = max_segs;
2394 }
2395 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_setup_caps);
2396
2397 /*
2398  *      Simple resource managers for sockets.
2399  */
2400
2401
2402 /*
2403  * Write buffer destructor automatically called from kfree_skb.
2404  */
2405 void sock_wfree(struct sk_buff *skb)
2406 {
2407         struct sock *sk = skb->sk;
2408         unsigned int len = skb->truesize;
2409         bool free;
2410
2411         if (!sock_flag(sk, SOCK_USE_WRITE_QUEUE)) {
2412                 if (sock_flag(sk, SOCK_RCU_FREE) &&
2413                     sk->sk_write_space == sock_def_write_space) {
2414                         rcu_read_lock();
2415                         free = refcount_sub_and_test(len, &sk->sk_wmem_alloc);
2416                         sock_def_write_space_wfree(sk);
2417                         rcu_read_unlock();
2418                         if (unlikely(free))
2419                                 __sk_free(sk);
2420                         return;
2421                 }
2422
2423                 /*
2424                  * Keep a reference on sk_wmem_alloc, this will be released
2425                  * after sk_write_space() call
2426                  */
2427                 WARN_ON(refcount_sub_and_test(len - 1, &sk->sk_wmem_alloc));
2428                 sk->sk_write_space(sk);
2429                 len = 1;
2430         }
2431         /*
2432          * if sk_wmem_alloc reaches 0, we must finish what sk_free()
2433          * could not do because of in-flight packets
2434          */
2435         if (refcount_sub_and_test(len, &sk->sk_wmem_alloc))
2436                 __sk_free(sk);
2437 }
2438 EXPORT_SYMBOL(sock_wfree);
2439
2440 /* This variant of sock_wfree() is used by TCP,
2441  * since it sets SOCK_USE_WRITE_QUEUE.
2442  */
2443 void __sock_wfree(struct sk_buff *skb)
2444 {
2445         struct sock *sk = skb->sk;
2446
2447         if (refcount_sub_and_test(skb->truesize, &sk->sk_wmem_alloc))
2448                 __sk_free(sk);
2449 }
2450
2451 void skb_set_owner_w(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
2452 {
2453         skb_orphan(skb);
2454         skb->sk = sk;
2455 #ifdef CONFIG_INET
2456         if (unlikely(!sk_fullsock(sk))) {
2457                 skb->destructor = sock_edemux;
2458                 sock_hold(sk);
2459                 return;
2460         }
2461 #endif
2462         skb->destructor = sock_wfree;
2463         skb_set_hash_from_sk(skb, sk);
2464         /*
2465          * We used to take a refcount on sk, but following operation
2466          * is enough to guarantee sk_free() wont free this sock until
2467          * all in-flight packets are completed
2468          */
2469         refcount_add(skb->truesize, &sk->sk_wmem_alloc);
2470 }
2471 EXPORT_SYMBOL(skb_set_owner_w);
2472
2473 static bool can_skb_orphan_partial(const struct sk_buff *skb)
2474 {
2475 #ifdef CONFIG_TLS_DEVICE
2476         /* Drivers depend on in-order delivery for crypto offload,
2477          * partial orphan breaks out-of-order-OK logic.
2478          */
2479         if (skb->decrypted)
2480                 return false;
2481 #endif
2482         return (skb->destructor == sock_wfree ||
2483                 (IS_ENABLED(CONFIG_INET) && skb->destructor == tcp_wfree));
2484 }
2485
2486 /* This helper is used by netem, as it can hold packets in its
2487  * delay queue. We want to allow the owner socket to send more
2488  * packets, as if they were already TX completed by a typical driver.
2489  * But we also want to keep skb->sk set because some packet schedulers
2490  * rely on it (sch_fq for example).
2491  */
2492 void skb_orphan_partial(struct sk_buff *skb)
2493 {
2494         if (skb_is_tcp_pure_ack(skb))
2495                 return;
2496
2497         if (can_skb_orphan_partial(skb) && skb_set_owner_sk_safe(skb, skb->sk))
2498                 return;
2499
2500         skb_orphan(skb);
2501 }
2502 EXPORT_SYMBOL(skb_orphan_partial);
2503
2504 /*
2505  * Read buffer destructor automatically called from kfree_skb.
2506  */
2507 void sock_rfree(struct sk_buff *skb)
2508 {
2509         struct sock *sk = skb->sk;
2510         unsigned int len = skb->truesize;
2511
2512         atomic_sub(len, &sk->sk_rmem_alloc);
2513         sk_mem_uncharge(sk, len);
2514 }
2515 EXPORT_SYMBOL(sock_rfree);
2516
2517 /*
2518  * Buffer destructor for skbs that are not used directly in read or write
2519  * path, e.g. for error handler skbs. Automatically called from kfree_skb.
2520  */
2521 void sock_efree(struct sk_buff *skb)
2522 {
2523         sock_put(skb->sk);
2524 }
2525 EXPORT_SYMBOL(sock_efree);
2526
2527 /* Buffer destructor for prefetch/receive path where reference count may
2528  * not be held, e.g. for listen sockets.
2529  */
2530 #ifdef CONFIG_INET
2531 void sock_pfree(struct sk_buff *skb)
2532 {
2533         if (sk_is_refcounted(skb->sk))
2534                 sock_gen_put(skb->sk);
2535 }
2536 EXPORT_SYMBOL(sock_pfree);
2537 #endif /* CONFIG_INET */
2538
2539 kuid_t sock_i_uid(struct sock *sk)
2540 {
2541         kuid_t uid;
2542
2543         read_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
2544         uid = sk->sk_socket ? SOCK_INODE(sk->sk_socket)->i_uid : GLOBAL_ROOT_UID;
2545         read_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
2546         return uid;
2547 }
2548 EXPORT_SYMBOL(sock_i_uid);
2549
2550 unsigned long sock_i_ino(struct sock *sk)
2551 {
2552         unsigned long ino;
2553
2554         read_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
2555         ino = sk->sk_socket ? SOCK_INODE(sk->sk_socket)->i_ino : 0;
2556         read_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
2557         return ino;
2558 }
2559 EXPORT_SYMBOL(sock_i_ino);
2560
2561 /*
2562  * Allocate a skb from the socket's send buffer.
2563  */
2564 struct sk_buff *sock_wmalloc(struct sock *sk, unsigned long size, int force,
2565                              gfp_t priority)
2566 {
2567         if (force ||
2568             refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) < READ_ONCE(sk->sk_sndbuf)) {
2569                 struct sk_buff *skb = alloc_skb(size, priority);
2570
2571                 if (skb) {
2572                         skb_set_owner_w(skb, sk);
2573                         return skb;
2574                 }
2575         }
2576         return NULL;
2577 }
2578 EXPORT_SYMBOL(sock_wmalloc);
2579
2580 static void sock_ofree(struct sk_buff *skb)
2581 {
2582         struct sock *sk = skb->sk;
2583
2584         atomic_sub(skb->truesize, &sk->sk_omem_alloc);
2585 }
2586
2587 struct sk_buff *sock_omalloc(struct sock *sk, unsigned long size,
2588                              gfp_t priority)
2589 {
2590         struct sk_buff *skb;
2591
2592         /* small safe race: SKB_TRUESIZE may differ from final skb->truesize */
2593         if (atomic_read(&sk->sk_omem_alloc) + SKB_TRUESIZE(size) >
2594             READ_ONCE(sysctl_optmem_max))
2595                 return NULL;
2596
2597         skb = alloc_skb(size, priority);
2598         if (!skb)
2599                 return NULL;
2600
2601         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_omem_alloc);
2602         skb->sk = sk;
2603         skb->destructor = sock_ofree;
2604         return skb;
2605 }
2606
2607 /*
2608  * Allocate a memory block from the socket's option memory buffer.
2609  */
2610 void *sock_kmalloc(struct sock *sk, int size, gfp_t priority)
2611 {
2612         int optmem_max = READ_ONCE(sysctl_optmem_max);
2613
2614         if ((unsigned int)size <= optmem_max &&
2615             atomic_read(&sk->sk_omem_alloc) + size < optmem_max) {
2616                 void *mem;
2617                 /* First do the add, to avoid the race if kmalloc
2618                  * might sleep.
2619                  */
2620                 atomic_add(size, &sk->sk_omem_alloc);
2621                 mem = kmalloc(size, priority);
2622                 if (mem)
2623                         return mem;
2624                 atomic_sub(size, &sk->sk_omem_alloc);
2625         }
2626         return NULL;
2627 }
2628 EXPORT_SYMBOL(sock_kmalloc);
2629
2630 /* Free an option memory block. Note, we actually want the inline
2631  * here as this allows gcc to detect the nullify and fold away the
2632  * condition entirely.
2633  */
2634 static inline void __sock_kfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size,
2635                                   const bool nullify)
2636 {
2637         if (WARN_ON_ONCE(!mem))
2638                 return;
2639         if (nullify)
2640                 kfree_sensitive(mem);
2641         else
2642                 kfree(mem);
2643         atomic_sub(size, &sk->sk_omem_alloc);
2644 }
2645
2646 void sock_kfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size)
2647 {
2648         __sock_kfree_s(sk, mem, size, false);
2649 }
2650 EXPORT_SYMBOL(sock_kfree_s);
2651
2652 void sock_kzfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size)
2653 {
2654         __sock_kfree_s(sk, mem, size, true);
2655 }
2656 EXPORT_SYMBOL(sock_kzfree_s);
2657
2658 /* It is almost wait_for_tcp_memory minus release_sock/lock_sock.
2659    I think, these locks should be removed for datagram sockets.
2660  */
2661 static long sock_wait_for_wmem(struct sock *sk, long timeo)
2662 {
2663         DEFINE_WAIT(wait);
2664
2665         sk_clear_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
2666         for (;;) {
2667                 if (!timeo)
2668                         break;
2669                 if (signal_pending(current))
2670                         break;
2671                 set_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
2672                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
2673                 if (refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) < READ_ONCE(sk->sk_sndbuf))
2674                         break;
2675                 if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)
2676                         break;
2677                 if (sk->sk_err)
2678                         break;
2679                 timeo = schedule_timeout(timeo);
2680         }
2681         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
2682         return timeo;
2683 }
2684
2685
2686 /*
2687  *      Generic send/receive buffer handlers
2688  */
2689
2690 struct sk_buff *sock_alloc_send_pskb(struct sock *sk, unsigned long header_len,
2691                                      unsigned long data_len, int noblock,
2692                                      int *errcode, int max_page_order)
2693 {
2694         struct sk_buff *skb;
2695         long timeo;
2696         int err;
2697
2698         timeo = sock_sndtimeo(sk, noblock);
2699         for (;;) {
2700                 err = sock_error(sk);
2701                 if (err != 0)
2702                         goto failure;
2703
2704                 err = -EPIPE;
2705                 if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)
2706                         goto failure;
2707
2708                 if (sk_wmem_alloc_get(sk) < READ_ONCE(sk->sk_sndbuf))
2709                         break;
2710
2711                 sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
2712                 set_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
2713                 err = -EAGAIN;
2714                 if (!timeo)
2715                         goto failure;
2716                 if (signal_pending(current))
2717                         goto interrupted;
2718                 timeo = sock_wait_for_wmem(sk, timeo);
2719         }
2720         skb = alloc_skb_with_frags(header_len, data_len, max_page_order,
2721                                    errcode, sk->sk_allocation);
2722         if (skb)
2723                 skb_set_owner_w(skb, sk);
2724         return skb;
2725
2726 interrupted:
2727         err = sock_intr_errno(timeo);
2728 failure:
2729         *errcode = err;
2730         return NULL;
2731 }
2732 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_send_pskb);
2733
2734 int __sock_cmsg_send(struct sock *sk, struct msghdr *msg, struct cmsghdr *cmsg,
2735                      struct sockcm_cookie *sockc)
2736 {
2737         u32 tsflags;
2738
2739         switch (cmsg->cmsg_type) {
2740         case SO_MARK:
2741                 if (!ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_RAW) &&
2742                     !ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
2743                         return -EPERM;
2744                 if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(u32)))
2745                         return -EINVAL;
2746                 sockc->mark = *(u32 *)CMSG_DATA(cmsg);
2747                 break;
2748         case SO_TIMESTAMPING_OLD:
2749                 if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(u32)))
2750                         return -EINVAL;
2751
2752                 tsflags = *(u32 *)CMSG_DATA(cmsg);
2753                 if (tsflags & ~SOF_TIMESTAMPING_TX_RECORD_MASK)
2754                         return -EINVAL;
2755
2756                 sockc->tsflags &= ~SOF_TIMESTAMPING_TX_RECORD_MASK;
2757                 sockc->tsflags |= tsflags;
2758                 break;
2759         case SCM_TXTIME:
2760                 if (!sock_flag(sk, SOCK_TXTIME))
2761                         return -EINVAL;
2762                 if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(u64)))
2763                         return -EINVAL;
2764                 sockc->transmit_time = get_unaligned((u64 *)CMSG_DATA(cmsg));
2765                 break;
2766         /* SCM_RIGHTS and SCM_CREDENTIALS are semantically in SOL_UNIX. */
2767         case SCM_RIGHTS:
2768         case SCM_CREDENTIALS:
2769                 break;
2770         default:
2771                 return -EINVAL;
2772         }
2773         return 0;
2774 }
2775 EXPORT_SYMBOL(__sock_cmsg_send);
2776
2777 int sock_cmsg_send(struct sock *sk, struct msghdr *msg,
2778                    struct sockcm_cookie *sockc)
2779 {
2780         struct cmsghdr *cmsg;
2781         int ret;
2782
2783         for_each_cmsghdr(cmsg, msg) {
2784                 if (!CMSG_OK(msg, cmsg))
2785                         return -EINVAL;
2786                 if (cmsg->cmsg_level != SOL_SOCKET)
2787                         continue;
2788                 ret = __sock_cmsg_send(sk, msg, cmsg, sockc);
2789                 if (ret)
2790                         return ret;
2791         }
2792         return 0;
2793 }
2794 EXPORT_SYMBOL(sock_cmsg_send);
2795
2796 static void sk_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
2797 {
2798         if (!sk->sk_prot->enter_memory_pressure)
2799                 return;
2800
2801         sk->sk_prot->enter_memory_pressure(sk);
2802 }
2803
2804 static void sk_leave_memory_pressure(struct sock *sk)
2805 {
2806         if (sk->sk_prot->leave_memory_pressure) {
2807                 sk->sk_prot->leave_memory_pressure(sk);
2808         } else {
2809                 unsigned long *memory_pressure = sk->sk_prot->memory_pressure;
2810
2811                 if (memory_pressure && READ_ONCE(*memory_pressure))
2812                         WRITE_ONCE(*memory_pressure, 0);
2813         }
2814 }
2815
2816 DEFINE_STATIC_KEY_FALSE(net_high_order_alloc_disable_key);
2817
2818 /**
2819  * skb_page_frag_refill - check that a page_frag contains enough room
2820  * @sz: minimum size of the fragment we want to get
2821  * @pfrag: pointer to page_frag
2822  * @gfp: priority for memory allocation
2823  *
2824  * Note: While this allocator tries to use high order pages, there is
2825  * no guarantee that allocations succeed. Therefore, @sz MUST be
2826  * less or equal than PAGE_SIZE.
2827  */
2828 bool skb_page_frag_refill(unsigned int sz, struct page_frag *pfrag, gfp_t gfp)
2829 {
2830         if (pfrag->page) {
2831                 if (page_ref_count(pfrag->page) == 1) {
2832                         pfrag->offset = 0;
2833                         return true;
2834                 }
2835                 if (pfrag->offset + sz <= pfrag->size)
2836                         return true;
2837                 put_page(pfrag->page);
2838         }
2839
2840         pfrag->offset = 0;
2841         if (SKB_FRAG_PAGE_ORDER &&
2842             !static_branch_unlikely(&net_high_order_alloc_disable_key)) {
2843                 /* Avoid direct reclaim but allow kswapd to wake */
2844                 pfrag->page = alloc_pages((gfp & ~__GFP_DIRECT_RECLAIM) |
2845                                           __GFP_COMP | __GFP_NOWARN |
2846                                           __GFP_NORETRY,
2847                                           SKB_FRAG_PAGE_ORDER);
2848                 if (likely(pfrag->page)) {
2849                         pfrag->size = PAGE_SIZE << SKB_FRAG_PAGE_ORDER;
2850                         return true;
2851                 }
2852         }
2853         pfrag->page = alloc_page(gfp);
2854         if (likely(pfrag->page)) {
2855                 pfrag->size = PAGE_SIZE;
2856                 return true;
2857         }
2858         return false;
2859 }
2860 EXPORT_SYMBOL(skb_page_frag_refill);
2861
2862 bool sk_page_frag_refill(struct sock *sk, struct page_frag *pfrag)
2863 {
2864         if (likely(skb_page_frag_refill(32U, pfrag, sk->sk_allocation)))
2865                 return true;
2866
2867         sk_enter_memory_pressure(sk);
2868         sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
2869         return false;
2870 }
2871 EXPORT_SYMBOL(sk_page_frag_refill);
2872
2873 void __lock_sock(struct sock *sk)
2874         __releases(&sk->sk_lock.slock)
2875         __acquires(&sk->sk_lock.slock)
2876 {
2877         DEFINE_WAIT(wait);
2878
2879         for (;;) {
2880                 prepare_to_wait_exclusive(&sk->sk_lock.wq, &wait,
2881                                         TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2882                 spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2883                 schedule();
2884                 spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2885                 if (!sock_owned_by_user(sk))
2886                         break;
2887         }
2888         finish_wait(&sk->sk_lock.wq, &wait);
2889 }
2890
2891 void __release_sock(struct sock *sk)
2892         __releases(&sk->sk_lock.slock)
2893         __acquires(&sk->sk_lock.slock)
2894 {
2895         struct sk_buff *skb, *next;
2896
2897         while ((skb = sk->sk_backlog.head) != NULL) {
2898                 sk->sk_backlog.head = sk->sk_backlog.tail = NULL;
2899
2900                 spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2901
2902                 do {
2903                         next = skb->next;
2904                         prefetch(next);
2905                         DEBUG_NET_WARN_ON_ONCE(skb_dst_is_noref(skb));
2906                         skb_mark_not_on_list(skb);
2907                         sk_backlog_rcv(sk, skb);
2908
2909                         cond_resched();
2910
2911                         skb = next;
2912                 } while (skb != NULL);
2913
2914                 spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2915         }
2916
2917         /*
2918          * Doing the zeroing here guarantee we can not loop forever
2919          * while a wild producer attempts to flood us.
2920          */
2921         sk->sk_backlog.len = 0;
2922 }
2923
2924 void __sk_flush_backlog(struct sock *sk)
2925 {
2926         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2927         __release_sock(sk);
2928         spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2929 }
2930 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sk_flush_backlog);
2931
2932 /**
2933  * sk_wait_data - wait for data to arrive at sk_receive_queue
2934  * @sk:    sock to wait on
2935  * @timeo: for how long
2936  * @skb:   last skb seen on sk_receive_queue
2937  *
2938  * Now socket state including sk->sk_err is changed only under lock,
2939  * hence we may omit checks after joining wait queue.
2940  * We check receive queue before schedule() only as optimization;
2941  * it is very likely that release_sock() added new data.
2942  */
2943 int sk_wait_data(struct sock *sk, long *timeo, const struct sk_buff *skb)
2944 {
2945         DEFINE_WAIT_FUNC(wait, woken_wake_function);
2946         int rc;
2947
2948         add_wait_queue(sk_sleep(sk), &wait);
2949         sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA, sk);
2950         rc = sk_wait_event(sk, timeo, skb_peek_tail(&sk->sk_receive_queue) != skb, &wait);
2951         sk_clear_bit(SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA, sk);
2952         remove_wait_queue(sk_sleep(sk), &wait);
2953         return rc;
2954 }
2955 EXPORT_SYMBOL(sk_wait_data);
2956
2957 /**
2958  *      __sk_mem_raise_allocated - increase memory_allocated
2959  *      @sk: socket
2960  *      @size: memory size to allocate
2961  *      @amt: pages to allocate
2962  *      @kind: allocation type
2963  *
2964  *      Similar to __sk_mem_schedule(), but does not update sk_forward_alloc
2965  */
2966 int __sk_mem_raise_allocated(struct sock *sk, int size, int amt, int kind)
2967 {
2968         bool memcg_charge = mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_memcg;
2969         struct proto *prot = sk->sk_prot;
2970         bool charged = true;
2971         long allocated;
2972
2973         sk_memory_allocated_add(sk, amt);
2974         allocated = sk_memory_allocated(sk);
2975         if (memcg_charge &&
2976             !(charged = mem_cgroup_charge_skmem(sk->sk_memcg, amt,
2977                                                 gfp_memcg_charge())))
2978                 goto suppress_allocation;
2979
2980         /* Under limit. */
2981         if (allocated <= sk_prot_mem_limits(sk, 0)) {
2982                 sk_leave_memory_pressure(sk);
2983                 return 1;
2984         }
2985
2986         /* Under pressure. */
2987         if (allocated > sk_prot_mem_limits(sk, 1))
2988                 sk_enter_memory_pressure(sk);
2989
2990         /* Over hard limit. */
2991         if (allocated > sk_prot_mem_limits(sk, 2))
2992                 goto suppress_allocation;
2993
2994         /* guarantee minimum buffer size under pressure */
2995         if (kind == SK_MEM_RECV) {
2996                 if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk_get_rmem0(sk, prot))
2997                         return 1;
2998
2999         } else { /* SK_MEM_SEND */
3000                 int wmem0 = sk_get_wmem0(sk, prot);
3001
3002                 if (sk->sk_type == SOCK_STREAM) {
3003                         if (sk->sk_wmem_queued < wmem0)
3004                                 return 1;
3005                 } else if (refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) < wmem0) {
3006                                 return 1;
3007                 }
3008         }
3009
3010         if (sk_has_memory_pressure(sk)) {
3011                 u64 alloc;
3012
3013                 if (!sk_under_memory_pressure(sk))
3014                         return 1;
3015                 alloc = sk_sockets_allocated_read_positive(sk);
3016                 if (sk_prot_mem_limits(sk, 2) > alloc *
3017                     sk_mem_pages(sk->sk_wmem_queued +
3018                                  atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) +
3019                                  sk->sk_forward_alloc))
3020                         return 1;
3021         }
3022
3023 suppress_allocation:
3024
3025         if (kind == SK_MEM_SEND && sk->sk_type == SOCK_STREAM) {
3026                 sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
3027
3028                 /* Fail only if socket is _under_ its sndbuf.
3029                  * In this case we cannot block, so that we have to fail.
3030                  */
3031                 if (sk->sk_wmem_queued + size >= sk->sk_sndbuf) {
3032                         /* Force charge with __GFP_NOFAIL */
3033                         if (memcg_charge && !charged) {
3034                                 mem_cgroup_charge_skmem(sk->sk_memcg, amt,
3035                                         gfp_memcg_charge() | __GFP_NOFAIL);
3036                         }
3037                         return 1;
3038                 }
3039         }
3040
3041         if (kind == SK_MEM_SEND || (kind == SK_MEM_RECV && charged))
3042                 trace_sock_exceed_buf_limit(sk, prot, allocated, kind);
3043
3044         sk_memory_allocated_sub(sk, amt);
3045
3046         if (memcg_charge && charged)
3047                 mem_cgroup_uncharge_skmem(sk->sk_memcg, amt);
3048
3049         return 0;
3050 }
3051
3052 /**
3053  *      __sk_mem_schedule - increase sk_forward_alloc and memory_allocated
3054  *      @sk: socket
3055  *      @size: memory size to allocate
3056  *      @kind: allocation type
3057  *
3058  *      If kind is SK_MEM_SEND, it means wmem allocation. Otherwise it means
3059  *      rmem allocation. This function assumes that protocols which have
3060  *      memory_pressure use sk_wmem_queued as write buffer accounting.
3061  */
3062 int __sk_mem_schedule(struct sock *sk, int size, int kind)
3063 {
3064         int ret, amt = sk_mem_pages(size);
3065
3066         sk->sk_forward_alloc += amt << PAGE_SHIFT;
3067         ret = __sk_mem_raise_allocated(sk, size, amt, kind);
3068         if (!ret)
3069                 sk->sk_forward_alloc -= amt << PAGE_SHIFT;
3070         return ret;
3071 }
3072 EXPORT_SYMBOL(__sk_mem_schedule);
3073
3074 /**
3075  *      __sk_mem_reduce_allocated - reclaim memory_allocated
3076  *      @sk: socket
3077  *      @amount: number of quanta
3078  *
3079  *      Similar to __sk_mem_reclaim(), but does not update sk_forward_alloc
3080  */
3081 void __sk_mem_reduce_allocated(struct sock *sk, int amount)
3082 {
3083         sk_memory_allocated_sub(sk, amount);
3084
3085         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_memcg)
3086                 mem_cgroup_uncharge_skmem(sk->sk_memcg, amount);
3087
3088         if (sk_under_memory_pressure(sk) &&
3089             (sk_memory_allocated(sk) < sk_prot_mem_limits(sk, 0)))
3090                 sk_leave_memory_pressure(sk);
3091 }
3092
3093 /**
3094  *      __sk_mem_reclaim - reclaim sk_forward_alloc and memory_allocated
3095  *      @sk: socket
3096  *      @amount: number of bytes (rounded down to a PAGE_SIZE multiple)
3097  */
3098 void __sk_mem_reclaim(struct sock *sk, int amount)
3099 {
3100         amount >>= PAGE_SHIFT;
3101         sk->sk_forward_alloc -= amount << PAGE_SHIFT;
3102         __sk_mem_reduce_allocated(sk, amount);
3103 }
3104 EXPORT_SYMBOL(__sk_mem_reclaim);
3105
3106 int sk_set_peek_off(struct sock *sk, int val)
3107 {
3108         sk->sk_peek_off = val;
3109         return 0;
3110 }
3111 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_set_peek_off);
3112
3113 /*
3114  * Set of default routines for initialising struct proto_ops when
3115  * the protocol does not support a particular function. In certain
3116  * cases where it makes no sense for a protocol to have a "do nothing"
3117  * function, some default processing is provided.
3118  */
3119
3120 int sock_no_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr, int len)
3121 {
3122         return -EOPNOTSUPP;
3123 }
3124 EXPORT_SYMBOL(sock_no_bind);
3125
3126 int sock_no_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr,
3127                     int len, int flags)
3128 {
3129         return -EOPNOTSUPP;
3130 }
3131 EXPORT_SYMBOL(sock_no_connect);
3132
3133 int sock_no_socketpair(struct socket *sock1, struct socket *sock2)
3134 {
3135         return -EOPNOTSUPP;
3136 }
3137 EXPORT_SYMBOL(sock_no_socketpair);
3138
3139 int sock_no_accept(struct socket *sock, struct socket *newsock, int flags,
3140                    bool kern)
3141 {
3142         return -EOPNOTSUPP;
3143 }
3144 EXPORT_SYMBOL(sock_no_accept);
3145
3146 int sock_no_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr,
3147                     int peer)
3148 {
3149         return -EOPNOTSUPP;
3150 }
3151 EXPORT_SYMBOL(sock_no_getname);
3152
3153 int sock_no_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg)
3154 {
3155         return -EOPNOTSUPP;
3156 }
3157 EXPORT_SYMBOL(sock_no_ioctl);
3158
3159 int sock_no_listen(struct socket *sock, int backlog)
3160 {
3161         return -EOPNOTSUPP;
3162 }
3163 EXPORT_SYMBOL(sock_no_listen);
3164
3165 int sock_no_shutdown(struct socket *sock, int how)
3166 {
3167         return -EOPNOTSUPP;
3168 }
3169 EXPORT_SYMBOL(sock_no_shutdown);
3170
3171 int sock_no_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *m, size_t len)
3172 {
3173         return -EOPNOTSUPP;
3174 }
3175 EXPORT_SYMBOL(sock_no_sendmsg);
3176
3177 int sock_no_sendmsg_locked(struct sock *sk, struct msghdr *m, size_t len)
3178 {
3179         return -EOPNOTSUPP;
3180 }
3181 EXPORT_SYMBOL(sock_no_sendmsg_locked);
3182
3183 int sock_no_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *m, size_t len,
3184                     int flags)
3185 {
3186         return -EOPNOTSUPP;
3187 }
3188 EXPORT_SYMBOL(sock_no_recvmsg);
3189
3190 int sock_no_mmap(struct file *file, struct socket *sock, struct vm_area_struct *vma)
3191 {
3192         /* Mirror missing mmap method error code */
3193         return -ENODEV;
3194 }
3195 EXPORT_SYMBOL(sock_no_mmap);
3196
3197 /*
3198  * When a file is received (via SCM_RIGHTS, etc), we must bump the
3199  * various sock-based usage counts.
3200  */
3201 void __receive_sock(struct file *file)
3202 {
3203         struct socket *sock;
3204
3205         sock = sock_from_file(file);
3206         if (sock) {
3207                 sock_update_netprioidx(&sock->sk->sk_cgrp_data);
3208                 sock_update_classid(&sock->sk->sk_cgrp_data);
3209         }
3210 }
3211
3212 ssize_t sock_no_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset, size_t size, int flags)
3213 {
3214         ssize_t res;
3215         struct msghdr msg = {.msg_flags = flags};
3216         struct kvec iov;
3217         char *kaddr = kmap(page);
3218         iov.iov_base = kaddr + offset;
3219         iov.iov_len = size;
3220         res = kernel_sendmsg(sock, &msg, &iov, 1, size);
3221         kunmap(page);
3222         return res;
3223 }
3224 EXPORT_SYMBOL(sock_no_sendpage);
3225
3226 ssize_t sock_no_sendpage_locked(struct sock *sk, struct page *page,
3227                                 int offset, size_t size, int flags)
3228 {
3229         ssize_t res;
3230         struct msghdr msg = {.msg_flags = flags};
3231         struct kvec iov;
3232         char *kaddr = kmap(page);
3233
3234         iov.iov_base = kaddr + offset;
3235         iov.iov_len = size;
3236         res = kernel_sendmsg_locked(sk, &msg, &iov, 1, size);
3237         kunmap(page);
3238         return res;
3239 }
3240 EXPORT_SYMBOL(sock_no_sendpage_locked);
3241
3242 /*
3243  *      Default Socket Callbacks
3244  */
3245
3246 static void sock_def_wakeup(struct sock *sk)
3247 {
3248         struct socket_wq *wq;
3249
3250         rcu_read_lock();
3251         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
3252         if (skwq_has_sleeper(wq))
3253                 wake_up_interruptible_all(&wq->wait);
3254         rcu_read_unlock();
3255 }
3256
3257 static void sock_def_error_report(struct sock *sk)
3258 {
3259         struct socket_wq *wq;
3260
3261         rcu_read_lock();
3262         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
3263         if (skwq_has_sleeper(wq))
3264                 wake_up_interruptible_poll(&wq->wait, EPOLLERR);
3265         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_IO, POLL_ERR);
3266         rcu_read_unlock();
3267 }
3268
3269 void sock_def_readable(struct sock *sk)
3270 {
3271         struct socket_wq *wq;
3272
3273         rcu_read_lock();
3274         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
3275         if (skwq_has_sleeper(wq))
3276                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, EPOLLIN | EPOLLPRI |
3277                                                 EPOLLRDNORM | EPOLLRDBAND);
3278         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
3279         rcu_read_unlock();
3280 }
3281
3282 static void sock_def_write_space(struct sock *sk)
3283 {
3284         struct socket_wq *wq;
3285
3286         rcu_read_lock();
3287
3288         /* Do not wake up a writer until he can make "significant"
3289          * progress.  --DaveM
3290          */
3291         if (sock_writeable(sk)) {
3292                 wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
3293                 if (skwq_has_sleeper(wq))
3294                         wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, EPOLLOUT |
3295                                                 EPOLLWRNORM | EPOLLWRBAND);
3296
3297                 /* Should agree with poll, otherwise some programs break */
3298                 sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
3299         }
3300
3301         rcu_read_unlock();
3302 }
3303
3304 /* An optimised version of sock_def_write_space(), should only be called
3305  * for SOCK_RCU_FREE sockets under RCU read section and after putting
3306  * ->sk_wmem_alloc.
3307  */
3308 static void sock_def_write_space_wfree(struct sock *sk)
3309 {
3310         /* Do not wake up a writer until he can make "significant"
3311          * progress.  --DaveM
3312          */
3313         if (sock_writeable(sk)) {
3314                 struct socket_wq *wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
3315
3316                 /* rely on refcount_sub from sock_wfree() */
3317                 smp_mb__after_atomic();
3318                 if (wq && waitqueue_active(&wq->wait))
3319                         wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, EPOLLOUT |
3320                                                 EPOLLWRNORM | EPOLLWRBAND);
3321
3322                 /* Should agree with poll, otherwise some programs break */
3323                 sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
3324         }
3325 }
3326
3327 static void sock_def_destruct(struct sock *sk)
3328 {
3329 }
3330
3331 void sk_send_sigurg(struct sock *sk)
3332 {
3333         if (sk->sk_socket && sk->sk_socket->file)
3334                 if (send_sigurg(&sk->sk_socket->file->f_owner))
3335                         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_URG, POLL_PRI);
3336 }
3337 EXPORT_SYMBOL(sk_send_sigurg);
3338
3339 void sk_reset_timer(struct sock *sk, struct timer_list* timer,
3340                     unsigned long expires)
3341 {
3342         if (!mod_timer(timer, expires))
3343                 sock_hold(sk);
3344 }
3345 EXPORT_SYMBOL(sk_reset_timer);
3346
3347 void sk_stop_timer(struct sock *sk, struct timer_list* timer)
3348 {
3349         if (del_timer(timer))
3350                 __sock_put(sk);
3351 }
3352 EXPORT_SYMBOL(sk_stop_timer);
3353
3354 void sk_stop_timer_sync(struct sock *sk, struct timer_list *timer)
3355 {
3356         if (del_timer_sync(timer))
3357                 __sock_put(sk);
3358 }
3359 EXPORT_SYMBOL(sk_stop_timer_sync);
3360
3361 void sock_init_data(struct socket *sock, struct sock *sk)
3362 {
3363         sk_init_common(sk);
3364         sk->sk_send_head        =       NULL;
3365
3366         timer_setup(&sk->sk_timer, NULL, 0);
3367
3368         sk->sk_allocation       =       GFP_KERNEL;
3369         sk->sk_rcvbuf           =       READ_ONCE(sysctl_rmem_default);
3370         sk->sk_sndbuf           =       READ_ONCE(sysctl_wmem_default);
3371         sk->sk_state            =       TCP_CLOSE;
3372         sk_set_socket(sk, sock);
3373
3374         sock_set_flag(sk, SOCK_ZAPPED);
3375
3376         if (sock) {
3377                 sk->sk_type     =       sock->type;
3378                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_wq, &sock->wq);
3379                 sock->sk        =       sk;
3380                 sk->sk_uid      =       SOCK_INODE(sock)->i_uid;
3381         } else {
3382                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_wq, NULL);
3383                 sk->sk_uid      =       make_kuid(sock_net(sk)->user_ns, 0);
3384         }
3385
3386         rwlock_init(&sk->sk_callback_lock);
3387         if (sk->sk_kern_sock)
3388                 lockdep_set_class_and_name(
3389                         &sk->sk_callback_lock,
3390                         af_kern_callback_keys + sk->sk_family,
3391                         af_family_kern_clock_key_strings[sk->sk_family]);
3392         else
3393                 lockdep_set_class_and_name(
3394                         &sk->sk_callback_lock,
3395                         af_callback_keys + sk->sk_family,
3396                         af_family_clock_key_strings[sk->sk_family]);
3397
3398         sk->sk_state_change     =       sock_def_wakeup;
3399         sk->sk_data_ready       =       sock_def_readable;
3400         sk->sk_write_space      =       sock_def_write_space;
3401         sk->sk_error_report     =       sock_def_error_report;
3402         sk->sk_destruct         =       sock_def_destruct;
3403
3404         sk->sk_frag.page        =       NULL;
3405         sk->sk_frag.offset      =       0;
3406         sk->sk_peek_off         =       -1;
3407
3408         sk->sk_peer_pid         =       NULL;
3409         sk->sk_peer_cred        =       NULL;
3410         spin_lock_init(&sk->sk_peer_lock);
3411
3412         sk->sk_write_pending    =       0;
3413         sk->sk_rcvlowat         =       1;
3414         sk->sk_rcvtimeo         =       MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
3415         sk->sk_sndtimeo         =       MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
3416
3417         sk->sk_stamp = SK_DEFAULT_STAMP;
3418 #if BITS_PER_LONG==32
3419         seqlock_init(&sk->sk_stamp_seq);
3420 #endif
3421         atomic_set(&sk->sk_zckey, 0);
3422
3423 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
3424         sk->sk_napi_id          =       0;
3425         sk->sk_ll_usec          =       READ_ONCE(sysctl_net_busy_read);
3426 #endif
3427
3428         sk->sk_max_pacing_rate = ~0UL;
3429         sk->sk_pacing_rate = ~0UL;
3430         WRITE_ONCE(sk->sk_pacing_shift, 10);
3431         sk->sk_incoming_cpu = -1;
3432         sk->sk_txrehash = SOCK_TXREHASH_DEFAULT;
3433
3434         sk_rx_queue_clear(sk);
3435         /*
3436          * Before updating sk_refcnt, we must commit prior changes to memory
3437          * (Documentation/RCU/rculist_nulls.rst for details)
3438          */
3439         smp_wmb();
3440         refcount_set(&sk->sk_refcnt, 1);
3441         atomic_set(&sk->sk_drops, 0);
3442 }
3443 EXPORT_SYMBOL(sock_init_data);
3444
3445 void lock_sock_nested(struct sock *sk, int subclass)
3446 {
3447         /* The sk_lock has mutex_lock() semantics here. */
3448         mutex_acquire(&sk->sk_lock.dep_map, subclass, 0, _RET_IP_);
3449
3450         might_sleep();
3451         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3452         if (sock_owned_by_user_nocheck(sk))
3453                 __lock_sock(sk);
3454         sk->sk_lock.owned = 1;
3455         spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3456 }
3457 EXPORT_SYMBOL(lock_sock_nested);
3458
3459 void release_sock(struct sock *sk)
3460 {
3461         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3462         if (sk->sk_backlog.tail)
3463                 __release_sock(sk);
3464
3465         /* Warning : release_cb() might need to release sk ownership,
3466          * ie call sock_release_ownership(sk) before us.
3467          */
3468         if (sk->sk_prot->release_cb)
3469                 sk->sk_prot->release_cb(sk);
3470
3471         sock_release_ownership(sk);
3472         if (waitqueue_active(&sk->sk_lock.wq))
3473                 wake_up(&sk->sk_lock.wq);
3474         spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3475 }
3476 EXPORT_SYMBOL(release_sock);
3477
3478 bool __lock_sock_fast(struct sock *sk) __acquires(&sk->sk_lock.slock)
3479 {
3480         might_sleep();
3481         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3482
3483         if (!sock_owned_by_user_nocheck(sk)) {
3484                 /*
3485                  * Fast path return with bottom halves disabled and
3486                  * sock::sk_lock.slock held.
3487                  *
3488                  * The 'mutex' is not contended and holding
3489                  * sock::sk_lock.slock prevents all other lockers to
3490                  * proceed so the corresponding unlock_sock_fast() can
3491                  * avoid the slow path of release_sock() completely and
3492                  * just release slock.
3493                  *
3494                  * From a semantical POV this is equivalent to 'acquiring'
3495                  * the 'mutex', hence the corresponding lockdep
3496                  * mutex_release() has to happen in the fast path of
3497                  * unlock_sock_fast().
3498                  */
3499                 return false;
3500         }
3501
3502         __lock_sock(sk);
3503         sk->sk_lock.owned = 1;
3504         __acquire(&sk->sk_lock.slock);
3505         spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3506         return true;
3507 }
3508 EXPORT_SYMBOL(__lock_sock_fast);
3509
3510 int sock_gettstamp(struct socket *sock, void __user *userstamp,
3511                    bool timeval, bool time32)
3512 {
3513         struct sock *sk = sock->sk;
3514         struct timespec64 ts;
3515
3516         sock_enable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
3517         ts = ktime_to_timespec64(sock_read_timestamp(sk));
3518         if (ts.tv_sec == -1)
3519                 return -ENOENT;
3520         if (ts.tv_sec == 0) {
3521                 ktime_t kt = ktime_get_real();
3522                 sock_write_timestamp(sk, kt);
3523                 ts = ktime_to_timespec64(kt);
3524         }
3525
3526         if (timeval)
3527                 ts.tv_nsec /= 1000;
3528
3529 #ifdef CONFIG_COMPAT_32BIT_TIME
3530         if (time32)
3531                 return put_old_timespec32(&ts, userstamp);
3532 #endif
3533 #ifdef CONFIG_SPARC64
3534         /* beware of padding in sparc64 timeval */
3535         if (timeval && !in_compat_syscall()) {
3536                 struct __kernel_old_timeval __user tv = {
3537                         .tv_sec = ts.tv_sec,
3538                         .tv_usec = ts.tv_nsec,
3539                 };
3540                 if (copy_to_user(userstamp, &tv, sizeof(tv)))
3541                         return -EFAULT;
3542                 return 0;
3543         }
3544 #endif
3545         return put_timespec64(&ts, userstamp);
3546 }
3547 EXPORT_SYMBOL(sock_gettstamp);
3548
3549 void sock_enable_timestamp(struct sock *sk, enum sock_flags flag)
3550 {
3551         if (!sock_flag(sk, flag)) {
3552                 unsigned long previous_flags = sk->sk_flags;
3553
3554                 sock_set_flag(sk, flag);
3555                 /*
3556                  * we just set one of the two flags which require net
3557                  * time stamping, but time stamping might have been on
3558                  * already because of the other one
3559                  */
3560                 if (sock_needs_netstamp(sk) &&
3561                     !(previous_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP))
3562                         net_enable_timestamp();
3563         }
3564 }
3565
3566 int sock_recv_errqueue(struct sock *sk, struct msghdr *msg, int len,
3567                        int level, int type)
3568 {
3569         struct sock_exterr_skb *serr;
3570         struct sk_buff *skb;
3571         int copied, err;
3572
3573         err = -EAGAIN;
3574         skb = sock_dequeue_err_skb(sk);
3575         if (skb == NULL)
3576                 goto out;
3577
3578         copied = skb->len;
3579         if (copied > len) {
3580                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
3581                 copied = len;
3582         }
3583         err = skb_copy_datagram_msg(skb, 0, msg, copied);
3584         if (err)
3585                 goto out_free_skb;
3586
3587         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
3588
3589         serr = SKB_EXT_ERR(skb);
3590         put_cmsg(msg, level, type, sizeof(serr->ee), &serr->ee);
3591
3592         msg->msg_flags |= MSG_ERRQUEUE;
3593         err = copied;
3594
3595 out_free_skb:
3596         kfree_skb(skb);
3597 out:
3598         return err;
3599 }
3600 EXPORT_SYMBOL(sock_recv_errqueue);
3601
3602 /*
3603  *      Get a socket option on an socket.
3604  *
3605  *      FIX: POSIX 1003.1g is very ambiguous here. It states that
3606  *      asynchronous errors should be reported by getsockopt. We assume
3607  *      this means if you specify SO_ERROR (otherwise whats the point of it).
3608  */
3609 int sock_common_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3610                            char __user *optval, int __user *optlen)
3611 {
3612         struct sock *sk = sock->sk;
3613
3614         /* IPV6_ADDRFORM can change sk->sk_prot under us. */
3615         return READ_ONCE(sk->sk_prot)->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
3616 }
3617 EXPORT_SYMBOL(sock_common_getsockopt);
3618
3619 int sock_common_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, size_t size,
3620                         int flags)
3621 {
3622         struct sock *sk = sock->sk;
3623         int addr_len = 0;
3624         int err;
3625
3626         err = sk->sk_prot->recvmsg(sk, msg, size, flags, &addr_len);
3627         if (err >= 0)
3628                 msg->msg_namelen = addr_len;
3629         return err;
3630 }
3631 EXPORT_SYMBOL(sock_common_recvmsg);
3632
3633 /*
3634  *      Set socket options on an inet socket.
3635  */
3636 int sock_common_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3637                            sockptr_t optval, unsigned int optlen)
3638 {
3639         struct sock *sk = sock->sk;
3640
3641         /* IPV6_ADDRFORM can change sk->sk_prot under us. */
3642         return READ_ONCE(sk->sk_prot)->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
3643 }
3644 EXPORT_SYMBOL(sock_common_setsockopt);
3645
3646 void sk_common_release(struct sock *sk)
3647 {
3648         if (sk->sk_prot->destroy)
3649                 sk->sk_prot->destroy(sk);
3650
3651         /*
3652          * Observation: when sk_common_release is called, processes have
3653          * no access to socket. But net still has.
3654          * Step one, detach it from networking:
3655          *
3656          * A. Remove from hash tables.
3657          */
3658
3659         sk->sk_prot->unhash(sk);
3660
3661         /*
3662          * In this point socket cannot receive new packets, but it is possible
3663          * that some packets are in flight because some CPU runs receiver and
3664          * did hash table lookup before we unhashed socket. They will achieve
3665          * receive queue and will be purged by socket destructor.
3666          *
3667          * Also we still have packets pending on receive queue and probably,
3668          * our own packets waiting in device queues. sock_destroy will drain
3669          * receive queue, but transmitted packets will delay socket destruction
3670          * until the last reference will be released.
3671          */
3672
3673         sock_orphan(sk);
3674
3675         xfrm_sk_free_policy(sk);
3676
3677         sk_refcnt_debug_release(sk);
3678
3679         sock_put(sk);
3680 }
3681 EXPORT_SYMBOL(sk_common_release);
3682
3683 void sk_get_meminfo(const struct sock *sk, u32 *mem)
3684 {
3685         memset(mem, 0, sizeof(*mem) * SK_MEMINFO_VARS);
3686
3687         mem[SK_MEMINFO_RMEM_ALLOC] = sk_rmem_alloc_get(sk);
3688         mem[SK_MEMINFO_RCVBUF] = READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf);
3689         mem[SK_MEMINFO_WMEM_ALLOC] = sk_wmem_alloc_get(sk);
3690         mem[SK_MEMINFO_SNDBUF] = READ_ONCE(sk->sk_sndbuf);
3691         mem[SK_MEMINFO_FWD_ALLOC] = sk->sk_forward_alloc;
3692         mem[SK_MEMINFO_WMEM_QUEUED] = READ_ONCE(sk->sk_wmem_queued);
3693         mem[SK_MEMINFO_OPTMEM] = atomic_read(&sk->sk_omem_alloc);
3694         mem[SK_MEMINFO_BACKLOG] = READ_ONCE(sk->sk_backlog.len);
3695         mem[SK_MEMINFO_DROPS] = atomic_read(&sk->sk_drops);
3696 }
3697
3698 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3699 static DECLARE_BITMAP(proto_inuse_idx, PROTO_INUSE_NR);
3700
3701 int sock_prot_inuse_get(struct net *net, struct proto *prot)
3702 {
3703         int cpu, idx = prot->inuse_idx;
3704         int res = 0;
3705
3706         for_each_possible_cpu(cpu)
3707                 res += per_cpu_ptr(net->core.prot_inuse, cpu)->val[idx];
3708
3709         return res >= 0 ? res : 0;
3710 }
3711 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_prot_inuse_get);
3712
3713 int sock_inuse_get(struct net *net)
3714 {
3715         int cpu, res = 0;
3716
3717         for_each_possible_cpu(cpu)
3718                 res += per_cpu_ptr(net->core.prot_inuse, cpu)->all;
3719
3720         return res;
3721 }
3722
3723 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_inuse_get);
3724
3725 static int __net_init sock_inuse_init_net(struct net *net)
3726 {
3727         net->core.prot_inuse = alloc_percpu(struct prot_inuse);
3728         if (net->core.prot_inuse == NULL)
3729                 return -ENOMEM;
3730         return 0;
3731 }
3732
3733 static void __net_exit sock_inuse_exit_net(struct net *net)
3734 {
3735         free_percpu(net->core.prot_inuse);
3736 }
3737
3738 static struct pernet_operations net_inuse_ops = {
3739         .init = sock_inuse_init_net,
3740         .exit = sock_inuse_exit_net,
3741 };
3742
3743 static __init int net_inuse_init(void)
3744 {
3745         if (register_pernet_subsys(&net_inuse_ops))
3746                 panic("Cannot initialize net inuse counters");
3747
3748         return 0;
3749 }
3750
3751 core_initcall(net_inuse_init);
3752
3753 static int assign_proto_idx(struct proto *prot)
3754 {
3755         prot->inuse_idx = find_first_zero_bit(proto_inuse_idx, PROTO_INUSE_NR);
3756
3757         if (unlikely(prot->inuse_idx == PROTO_INUSE_NR - 1)) {
3758                 pr_err("PROTO_INUSE_NR exhausted\n");
3759                 return -ENOSPC;
3760         }
3761
3762         set_bit(prot->inuse_idx, proto_inuse_idx);
3763         return 0;
3764 }
3765
3766 static void release_proto_idx(struct proto *prot)
3767 {
3768         if (prot->inuse_idx != PROTO_INUSE_NR - 1)
3769                 clear_bit(prot->inuse_idx, proto_inuse_idx);
3770 }
3771 #else
3772 static inline int assign_proto_idx(struct proto *prot)
3773 {
3774         return 0;
3775 }
3776
3777 static inline void release_proto_idx(struct proto *prot)
3778 {
3779 }
3780
3781 #endif
3782
3783 static void tw_prot_cleanup(struct timewait_sock_ops *twsk_prot)
3784 {
3785         if (!twsk_prot)
3786                 return;
3787         kfree(twsk_prot->twsk_slab_name);
3788         twsk_prot->twsk_slab_name = NULL;
3789         kmem_cache_destroy(twsk_prot->twsk_slab);
3790         twsk_prot->twsk_slab = NULL;
3791 }
3792
3793 static int tw_prot_init(const struct proto *prot)
3794 {
3795         struct timewait_sock_ops *twsk_prot = prot->twsk_prot;
3796
3797         if (!twsk_prot)
3798                 return 0;
3799
3800         twsk_prot->twsk_slab_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "tw_sock_%s",
3801                                               prot->name);
3802         if (!twsk_prot->twsk_slab_name)
3803                 return -ENOMEM;
3804
3805         twsk_prot->twsk_slab =
3806                 kmem_cache_create(twsk_prot->twsk_slab_name,
3807                                   twsk_prot->twsk_obj_size, 0,
3808                                   SLAB_ACCOUNT | prot->slab_flags,
3809                                   NULL);
3810         if (!twsk_prot->twsk_slab) {
3811                 pr_crit("%s: Can't create timewait sock SLAB cache!\n",
3812                         prot->name);
3813                 return -ENOMEM;
3814         }
3815
3816         return 0;
3817 }
3818
3819 static void req_prot_cleanup(struct request_sock_ops *rsk_prot)
3820 {
3821         if (!rsk_prot)
3822                 return;
3823         kfree(rsk_prot->slab_name);
3824         rsk_prot->slab_name = NULL;
3825         kmem_cache_destroy(rsk_prot->slab);
3826         rsk_prot->slab = NULL;
3827 }
3828
3829 static int req_prot_init(const struct proto *prot)
3830 {
3831         struct request_sock_ops *rsk_prot = prot->rsk_prot;
3832
3833         if (!rsk_prot)
3834                 return 0;
3835
3836         rsk_prot->slab_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "request_sock_%s",
3837                                         prot->name);
3838         if (!rsk_prot->slab_name)
3839                 return -ENOMEM;
3840
3841         rsk_prot->slab = kmem_cache_create(rsk_prot->slab_name,
3842                                            rsk_prot->obj_size, 0,
3843                                            SLAB_ACCOUNT | prot->slab_flags,
3844                                            NULL);
3845
3846         if (!rsk_prot->slab) {
3847                 pr_crit("%s: Can't create request sock SLAB cache!\n",
3848                         prot->name);
3849                 return -ENOMEM;
3850         }
3851         return 0;
3852 }
3853
3854 int proto_register(struct proto *prot, int alloc_slab)
3855 {
3856         int ret = -ENOBUFS;
3857
3858         if (prot->memory_allocated && !prot->sysctl_mem) {
3859                 pr_err("%s: missing sysctl_mem\n", prot->name);
3860                 return -EINVAL;
3861         }
3862         if (prot->memory_allocated && !prot->per_cpu_fw_alloc) {
3863                 pr_err("%s: missing per_cpu_fw_alloc\n", prot->name);
3864                 return -EINVAL;
3865         }
3866         if (alloc_slab) {
3867                 prot->slab = kmem_cache_create_usercopy(prot->name,
3868                                         prot->obj_size, 0,
3869                                         SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_ACCOUNT |
3870                                         prot->slab_flags,
3871                                         prot->useroffset, prot->usersize,
3872                                         NULL);
3873
3874                 if (prot->slab == NULL) {
3875                         pr_crit("%s: Can't create sock SLAB cache!\n",
3876                                 prot->name);
3877                         goto out;
3878                 }
3879
3880                 if (req_prot_init(prot))
3881                         goto out_free_request_sock_slab;
3882
3883                 if (tw_prot_init(prot))
3884                         goto out_free_timewait_sock_slab;
3885         }
3886
3887         mutex_lock(&proto_list_mutex);
3888         ret = assign_proto_idx(prot);
3889         if (ret) {
3890                 mutex_unlock(&proto_list_mutex);
3891                 goto out_free_timewait_sock_slab;
3892         }
3893         list_add(&prot->node, &proto_list);
3894         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
3895         return ret;
3896
3897 out_free_timewait_sock_slab:
3898         if (alloc_slab)
3899                 tw_prot_cleanup(prot->twsk_prot);
3900 out_free_request_sock_slab:
3901         if (alloc_slab) {
3902                 req_prot_cleanup(prot->rsk_prot);
3903
3904                 kmem_cache_destroy(prot->slab);
3905                 prot->slab = NULL;
3906         }
3907 out:
3908         return ret;
3909 }
3910 EXPORT_SYMBOL(proto_register);
3911
3912 void proto_unregister(struct proto *prot)
3913 {
3914         mutex_lock(&proto_list_mutex);
3915         release_proto_idx(prot);
3916         list_del(&prot->node);
3917         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
3918
3919         kmem_cache_destroy(prot->slab);
3920         prot->slab = NULL;
3921
3922         req_prot_cleanup(prot->rsk_prot);
3923         tw_prot_cleanup(prot->twsk_prot);
3924 }
3925 EXPORT_SYMBOL(proto_unregister);
3926
3927 int sock_load_diag_module(int family, int protocol)
3928 {
3929         if (!protocol) {
3930                 if (!sock_is_registered(family))
3931                         return -ENOENT;
3932
3933                 return request_module("net-pf-%d-proto-%d-type-%d", PF_NETLINK,
3934                                       NETLINK_SOCK_DIAG, family);
3935         }
3936
3937 #ifdef CONFIG_INET
3938         if (family == AF_INET &&
3939             protocol != IPPROTO_RAW &&
3940             protocol < MAX_INET_PROTOS &&
3941             !rcu_access_pointer(inet_protos[protocol]))
3942                 return -ENOENT;
3943 #endif
3944
3945         return request_module("net-pf-%d-proto-%d-type-%d-%d", PF_NETLINK,
3946                               NETLINK_SOCK_DIAG, family, protocol);
3947 }
3948 EXPORT_SYMBOL(sock_load_diag_module);
3949
3950 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3951 static void *proto_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3952         __acquires(proto_list_mutex)
3953 {
3954         mutex_lock(&proto_list_mutex);
3955         return seq_list_start_head(&proto_list, *pos);
3956 }
3957
3958 static void *proto_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3959 {
3960         return seq_list_next(v, &proto_list, pos);
3961 }
3962
3963 static void proto_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3964         __releases(proto_list_mutex)
3965 {
3966         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
3967 }
3968
3969 static char proto_method_implemented(const void *method)
3970 {
3971         return method == NULL ? 'n' : 'y';
3972 }
3973 static long sock_prot_memory_allocated(struct proto *proto)
3974 {
3975         return proto->memory_allocated != NULL ? proto_memory_allocated(proto) : -1L;
3976 }
3977
3978 static const char *sock_prot_memory_pressure(struct proto *proto)
3979 {
3980         return proto->memory_pressure != NULL ?
3981         proto_memory_pressure(proto) ? "yes" : "no" : "NI";
3982 }
3983
3984 static void proto_seq_printf(struct seq_file *seq, struct proto *proto)
3985 {
3986
3987         seq_printf(seq, "%-9s %4u %6d  %6ld   %-3s %6u   %-3s  %-10s "
3988                         "%2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c\n",
3989                    proto->name,
3990                    proto->obj_size,
3991                    sock_prot_inuse_get(seq_file_net(seq), proto),
3992                    sock_prot_memory_allocated(proto),
3993                    sock_prot_memory_pressure(proto),
3994                    proto->max_header,
3995                    proto->slab == NULL ? "no" : "yes",
3996                    module_name(proto->owner),
3997                    proto_method_implemented(proto->close),
3998                    proto_method_implemented(proto->connect),
3999                    proto_method_implemented(proto->disconnect),
4000                    proto_method_implemented(proto->accept),
4001                    proto_method_implemented(proto->ioctl),
4002                    proto_method_implemented(proto->init),
4003                    proto_method_implemented(proto->destroy),
4004                    proto_method_implemented(proto->shutdown),
4005                    proto_method_implemented(proto->setsockopt),
4006                    proto_method_implemented(proto->getsockopt),
4007                    proto_method_implemented(proto->sendmsg),
4008                    proto_method_implemented(proto->recvmsg),
4009                    proto_method_implemented(proto->sendpage),
4010                    proto_method_implemented(proto->bind),
4011                    proto_method_implemented(proto->backlog_rcv),
4012                    proto_method_implemented(proto->hash),
4013                    proto_method_implemented(proto->unhash),
4014                    proto_method_implemented(proto->get_port),
4015                    proto_method_implemented(proto->enter_memory_pressure));
4016 }
4017
4018 static int proto_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4019 {
4020         if (v == &proto_list)
4021                 seq_printf(seq, "%-9s %-4s %-8s %-6s %-5s %-7s %-4s %-10s %s",
4022                            "protocol",
4023                            "size",
4024                            "sockets",
4025                            "memory",
4026                            "press",
4027                            "maxhdr",
4028                            "slab",
4029                            "module",
4030                            "cl co di ac io in de sh ss gs se re sp bi br ha uh gp em\n");
4031         else
4032                 proto_seq_printf(seq, list_entry(v, struct proto, node));
4033         return 0;
4034 }
4035
4036 static const struct seq_operations proto_seq_ops = {
4037         .start  = proto_seq_start,
4038         .next   = proto_seq_next,
4039         .stop   = proto_seq_stop,
4040         .show   = proto_seq_show,
4041 };
4042
4043 static __net_init int proto_init_net(struct net *net)
4044 {
4045         if (!proc_create_net("protocols", 0444, net->proc_net, &proto_seq_ops,
4046                         sizeof(struct seq_net_private)))
4047                 return -ENOMEM;
4048
4049         return 0;
4050 }
4051
4052 static __net_exit void proto_exit_net(struct net *net)
4053 {
4054         remove_proc_entry("protocols", net->proc_net);
4055 }
4056
4057
4058 static __net_initdata struct pernet_operations proto_net_ops = {
4059         .init = proto_init_net,
4060         .exit = proto_exit_net,
4061 };
4062
4063 static int __init proto_init(void)
4064 {
4065         return register_pernet_subsys(&proto_net_ops);
4066 }
4067
4068 subsys_initcall(proto_init);
4069
4070 #endif /* PROC_FS */
4071
4072 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
4073 bool sk_busy_loop_end(void *p, unsigned long start_time)
4074 {
4075         struct sock *sk = p;
4076
4077         return !skb_queue_empty_lockless(&sk->sk_receive_queue) ||
4078                sk_busy_loop_timeout(sk, start_time);
4079 }
4080 EXPORT_SYMBOL(sk_busy_loop_end);
4081 #endif /* CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL */
4082
4083 int sock_bind_add(struct sock *sk, struct sockaddr *addr, int addr_len)
4084 {
4085         if (!sk->sk_prot->bind_add)
4086                 return -EOPNOTSUPP;
4087         return sk->sk_prot->bind_add(sk, addr, addr_len);
4088 }
4089 EXPORT_SYMBOL(sock_bind_add);
This page took 0.271206 seconds and 4 git commands to generate.