]> Git Repo - linux.git/blob - net/core/sock.c
page_pool: split types and declarations from page_pool.h
[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 #include <linux/mroute.h>
118 #include <linux/mroute6.h>
119 #include <linux/icmpv6.h>
120
121 #include <linux/uaccess.h>
122
123 #include <linux/netdevice.h>
124 #include <net/protocol.h>
125 #include <linux/skbuff.h>
126 #include <net/net_namespace.h>
127 #include <net/request_sock.h>
128 #include <net/sock.h>
129 #include <linux/net_tstamp.h>
130 #include <net/xfrm.h>
131 #include <linux/ipsec.h>
132 #include <net/cls_cgroup.h>
133 #include <net/netprio_cgroup.h>
134 #include <linux/sock_diag.h>
135
136 #include <linux/filter.h>
137 #include <net/sock_reuseport.h>
138 #include <net/bpf_sk_storage.h>
139
140 #include <trace/events/sock.h>
141
142 #include <net/tcp.h>
143 #include <net/busy_poll.h>
144 #include <net/phonet/phonet.h>
145
146 #include <linux/ethtool.h>
147
148 #include "dev.h"
149
150 static DEFINE_MUTEX(proto_list_mutex);
151 static LIST_HEAD(proto_list);
152
153 static void sock_def_write_space_wfree(struct sock *sk);
154 static void sock_def_write_space(struct sock *sk);
155
156 /**
157  * sk_ns_capable - General socket capability test
158  * @sk: Socket to use a capability on or through
159  * @user_ns: The user namespace of the capability to use
160  * @cap: The capability to use
161  *
162  * Test to see if the opener of the socket had when the socket was
163  * created and the current process has the capability @cap in the user
164  * namespace @user_ns.
165  */
166 bool sk_ns_capable(const struct sock *sk,
167                    struct user_namespace *user_ns, int cap)
168 {
169         return file_ns_capable(sk->sk_socket->file, user_ns, cap) &&
170                 ns_capable(user_ns, cap);
171 }
172 EXPORT_SYMBOL(sk_ns_capable);
173
174 /**
175  * sk_capable - Socket global capability test
176  * @sk: Socket to use a capability on or through
177  * @cap: The global capability to use
178  *
179  * Test to see if the opener of the socket had when the socket was
180  * created and the current process has the capability @cap in all user
181  * namespaces.
182  */
183 bool sk_capable(const struct sock *sk, int cap)
184 {
185         return sk_ns_capable(sk, &init_user_ns, cap);
186 }
187 EXPORT_SYMBOL(sk_capable);
188
189 /**
190  * sk_net_capable - Network namespace socket capability test
191  * @sk: Socket to use a capability on or through
192  * @cap: The capability to use
193  *
194  * Test to see if the opener of the socket had when the socket was created
195  * and the current process has the capability @cap over the network namespace
196  * the socket is a member of.
197  */
198 bool sk_net_capable(const struct sock *sk, int cap)
199 {
200         return sk_ns_capable(sk, sock_net(sk)->user_ns, cap);
201 }
202 EXPORT_SYMBOL(sk_net_capable);
203
204 /*
205  * Each address family might have different locking rules, so we have
206  * one slock key per address family and separate keys for internal and
207  * userspace sockets.
208  */
209 static struct lock_class_key af_family_keys[AF_MAX];
210 static struct lock_class_key af_family_kern_keys[AF_MAX];
211 static struct lock_class_key af_family_slock_keys[AF_MAX];
212 static struct lock_class_key af_family_kern_slock_keys[AF_MAX];
213
214 /*
215  * Make lock validator output more readable. (we pre-construct these
216  * strings build-time, so that runtime initialization of socket
217  * locks is fast):
218  */
219
220 #define _sock_locks(x)                                            \
221   x "AF_UNSPEC",        x "AF_UNIX"     ,       x "AF_INET"     , \
222   x "AF_AX25"  ,        x "AF_IPX"      ,       x "AF_APPLETALK", \
223   x "AF_NETROM",        x "AF_BRIDGE"   ,       x "AF_ATMPVC"   , \
224   x "AF_X25"   ,        x "AF_INET6"    ,       x "AF_ROSE"     , \
225   x "AF_DECnet",        x "AF_NETBEUI"  ,       x "AF_SECURITY" , \
226   x "AF_KEY"   ,        x "AF_NETLINK"  ,       x "AF_PACKET"   , \
227   x "AF_ASH"   ,        x "AF_ECONET"   ,       x "AF_ATMSVC"   , \
228   x "AF_RDS"   ,        x "AF_SNA"      ,       x "AF_IRDA"     , \
229   x "AF_PPPOX" ,        x "AF_WANPIPE"  ,       x "AF_LLC"      , \
230   x "27"       ,        x "28"          ,       x "AF_CAN"      , \
231   x "AF_TIPC"  ,        x "AF_BLUETOOTH",       x "IUCV"        , \
232   x "AF_RXRPC" ,        x "AF_ISDN"     ,       x "AF_PHONET"   , \
233   x "AF_IEEE802154",    x "AF_CAIF"     ,       x "AF_ALG"      , \
234   x "AF_NFC"   ,        x "AF_VSOCK"    ,       x "AF_KCM"      , \
235   x "AF_QIPCRTR",       x "AF_SMC"      ,       x "AF_XDP"      , \
236   x "AF_MCTP"  , \
237   x "AF_MAX"
238
239 static const char *const af_family_key_strings[AF_MAX+1] = {
240         _sock_locks("sk_lock-")
241 };
242 static const char *const af_family_slock_key_strings[AF_MAX+1] = {
243         _sock_locks("slock-")
244 };
245 static const char *const af_family_clock_key_strings[AF_MAX+1] = {
246         _sock_locks("clock-")
247 };
248
249 static const char *const af_family_kern_key_strings[AF_MAX+1] = {
250         _sock_locks("k-sk_lock-")
251 };
252 static const char *const af_family_kern_slock_key_strings[AF_MAX+1] = {
253         _sock_locks("k-slock-")
254 };
255 static const char *const af_family_kern_clock_key_strings[AF_MAX+1] = {
256         _sock_locks("k-clock-")
257 };
258 static const char *const af_family_rlock_key_strings[AF_MAX+1] = {
259         _sock_locks("rlock-")
260 };
261 static const char *const af_family_wlock_key_strings[AF_MAX+1] = {
262         _sock_locks("wlock-")
263 };
264 static const char *const af_family_elock_key_strings[AF_MAX+1] = {
265         _sock_locks("elock-")
266 };
267
268 /*
269  * sk_callback_lock and sk queues locking rules are per-address-family,
270  * so split the lock classes by using a per-AF key:
271  */
272 static struct lock_class_key af_callback_keys[AF_MAX];
273 static struct lock_class_key af_rlock_keys[AF_MAX];
274 static struct lock_class_key af_wlock_keys[AF_MAX];
275 static struct lock_class_key af_elock_keys[AF_MAX];
276 static struct lock_class_key af_kern_callback_keys[AF_MAX];
277
278 /* Run time adjustable parameters. */
279 __u32 sysctl_wmem_max __read_mostly = SK_WMEM_MAX;
280 EXPORT_SYMBOL(sysctl_wmem_max);
281 __u32 sysctl_rmem_max __read_mostly = SK_RMEM_MAX;
282 EXPORT_SYMBOL(sysctl_rmem_max);
283 __u32 sysctl_wmem_default __read_mostly = SK_WMEM_MAX;
284 __u32 sysctl_rmem_default __read_mostly = SK_RMEM_MAX;
285
286 /* Maximal space eaten by iovec or ancillary data plus some space */
287 int sysctl_optmem_max __read_mostly = sizeof(unsigned long)*(2*UIO_MAXIOV+512);
288 EXPORT_SYMBOL(sysctl_optmem_max);
289
290 int sysctl_tstamp_allow_data __read_mostly = 1;
291
292 DEFINE_STATIC_KEY_FALSE(memalloc_socks_key);
293 EXPORT_SYMBOL_GPL(memalloc_socks_key);
294
295 /**
296  * sk_set_memalloc - sets %SOCK_MEMALLOC
297  * @sk: socket to set it on
298  *
299  * Set %SOCK_MEMALLOC on a socket for access to emergency reserves.
300  * It's the responsibility of the admin to adjust min_free_kbytes
301  * to meet the requirements
302  */
303 void sk_set_memalloc(struct sock *sk)
304 {
305         sock_set_flag(sk, SOCK_MEMALLOC);
306         sk->sk_allocation |= __GFP_MEMALLOC;
307         static_branch_inc(&memalloc_socks_key);
308 }
309 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_set_memalloc);
310
311 void sk_clear_memalloc(struct sock *sk)
312 {
313         sock_reset_flag(sk, SOCK_MEMALLOC);
314         sk->sk_allocation &= ~__GFP_MEMALLOC;
315         static_branch_dec(&memalloc_socks_key);
316
317         /*
318          * SOCK_MEMALLOC is allowed to ignore rmem limits to ensure forward
319          * progress of swapping. SOCK_MEMALLOC may be cleared while
320          * it has rmem allocations due to the last swapfile being deactivated
321          * but there is a risk that the socket is unusable due to exceeding
322          * the rmem limits. Reclaim the reserves and obey rmem limits again.
323          */
324         sk_mem_reclaim(sk);
325 }
326 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_clear_memalloc);
327
328 int __sk_backlog_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
329 {
330         int ret;
331         unsigned int noreclaim_flag;
332
333         /* these should have been dropped before queueing */
334         BUG_ON(!sock_flag(sk, SOCK_MEMALLOC));
335
336         noreclaim_flag = memalloc_noreclaim_save();
337         ret = INDIRECT_CALL_INET(sk->sk_backlog_rcv,
338                                  tcp_v6_do_rcv,
339                                  tcp_v4_do_rcv,
340                                  sk, skb);
341         memalloc_noreclaim_restore(noreclaim_flag);
342
343         return ret;
344 }
345 EXPORT_SYMBOL(__sk_backlog_rcv);
346
347 void sk_error_report(struct sock *sk)
348 {
349         sk->sk_error_report(sk);
350
351         switch (sk->sk_family) {
352         case AF_INET:
353                 fallthrough;
354         case AF_INET6:
355                 trace_inet_sk_error_report(sk);
356                 break;
357         default:
358                 break;
359         }
360 }
361 EXPORT_SYMBOL(sk_error_report);
362
363 int sock_get_timeout(long timeo, void *optval, bool old_timeval)
364 {
365         struct __kernel_sock_timeval tv;
366
367         if (timeo == MAX_SCHEDULE_TIMEOUT) {
368                 tv.tv_sec = 0;
369                 tv.tv_usec = 0;
370         } else {
371                 tv.tv_sec = timeo / HZ;
372                 tv.tv_usec = ((timeo % HZ) * USEC_PER_SEC) / HZ;
373         }
374
375         if (old_timeval && in_compat_syscall() && !COMPAT_USE_64BIT_TIME) {
376                 struct old_timeval32 tv32 = { tv.tv_sec, tv.tv_usec };
377                 *(struct old_timeval32 *)optval = tv32;
378                 return sizeof(tv32);
379         }
380
381         if (old_timeval) {
382                 struct __kernel_old_timeval old_tv;
383                 old_tv.tv_sec = tv.tv_sec;
384                 old_tv.tv_usec = tv.tv_usec;
385                 *(struct __kernel_old_timeval *)optval = old_tv;
386                 return sizeof(old_tv);
387         }
388
389         *(struct __kernel_sock_timeval *)optval = tv;
390         return sizeof(tv);
391 }
392 EXPORT_SYMBOL(sock_get_timeout);
393
394 int sock_copy_user_timeval(struct __kernel_sock_timeval *tv,
395                            sockptr_t optval, int optlen, bool old_timeval)
396 {
397         if (old_timeval && in_compat_syscall() && !COMPAT_USE_64BIT_TIME) {
398                 struct old_timeval32 tv32;
399
400                 if (optlen < sizeof(tv32))
401                         return -EINVAL;
402
403                 if (copy_from_sockptr(&tv32, optval, sizeof(tv32)))
404                         return -EFAULT;
405                 tv->tv_sec = tv32.tv_sec;
406                 tv->tv_usec = tv32.tv_usec;
407         } else if (old_timeval) {
408                 struct __kernel_old_timeval old_tv;
409
410                 if (optlen < sizeof(old_tv))
411                         return -EINVAL;
412                 if (copy_from_sockptr(&old_tv, optval, sizeof(old_tv)))
413                         return -EFAULT;
414                 tv->tv_sec = old_tv.tv_sec;
415                 tv->tv_usec = old_tv.tv_usec;
416         } else {
417                 if (optlen < sizeof(*tv))
418                         return -EINVAL;
419                 if (copy_from_sockptr(tv, optval, sizeof(*tv)))
420                         return -EFAULT;
421         }
422
423         return 0;
424 }
425 EXPORT_SYMBOL(sock_copy_user_timeval);
426
427 static int sock_set_timeout(long *timeo_p, sockptr_t optval, int optlen,
428                             bool old_timeval)
429 {
430         struct __kernel_sock_timeval tv;
431         int err = sock_copy_user_timeval(&tv, optval, optlen, old_timeval);
432         long val;
433
434         if (err)
435                 return err;
436
437         if (tv.tv_usec < 0 || tv.tv_usec >= USEC_PER_SEC)
438                 return -EDOM;
439
440         if (tv.tv_sec < 0) {
441                 static int warned __read_mostly;
442
443                 WRITE_ONCE(*timeo_p, 0);
444                 if (warned < 10 && net_ratelimit()) {
445                         warned++;
446                         pr_info("%s: `%s' (pid %d) tries to set negative timeout\n",
447                                 __func__, current->comm, task_pid_nr(current));
448                 }
449                 return 0;
450         }
451         val = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
452         if ((tv.tv_sec || tv.tv_usec) &&
453             (tv.tv_sec < (MAX_SCHEDULE_TIMEOUT / HZ - 1)))
454                 val = tv.tv_sec * HZ + DIV_ROUND_UP((unsigned long)tv.tv_usec,
455                                                     USEC_PER_SEC / HZ);
456         WRITE_ONCE(*timeo_p, val);
457         return 0;
458 }
459
460 static bool sock_needs_netstamp(const struct sock *sk)
461 {
462         switch (sk->sk_family) {
463         case AF_UNSPEC:
464         case AF_UNIX:
465                 return false;
466         default:
467                 return true;
468         }
469 }
470
471 static void sock_disable_timestamp(struct sock *sk, unsigned long flags)
472 {
473         if (sk->sk_flags & flags) {
474                 sk->sk_flags &= ~flags;
475                 if (sock_needs_netstamp(sk) &&
476                     !(sk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP))
477                         net_disable_timestamp();
478         }
479 }
480
481
482 int __sock_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
483 {
484         unsigned long flags;
485         struct sk_buff_head *list = &sk->sk_receive_queue;
486
487         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) >= sk->sk_rcvbuf) {
488                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
489                 trace_sock_rcvqueue_full(sk, skb);
490                 return -ENOMEM;
491         }
492
493         if (!sk_rmem_schedule(sk, skb, skb->truesize)) {
494                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
495                 return -ENOBUFS;
496         }
497
498         skb->dev = NULL;
499         skb_set_owner_r(skb, sk);
500
501         /* we escape from rcu protected region, make sure we dont leak
502          * a norefcounted dst
503          */
504         skb_dst_force(skb);
505
506         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
507         sock_skb_set_dropcount(sk, skb);
508         __skb_queue_tail(list, skb);
509         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
510
511         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
512                 sk->sk_data_ready(sk);
513         return 0;
514 }
515 EXPORT_SYMBOL(__sock_queue_rcv_skb);
516
517 int sock_queue_rcv_skb_reason(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
518                               enum skb_drop_reason *reason)
519 {
520         enum skb_drop_reason drop_reason;
521         int err;
522
523         err = sk_filter(sk, skb);
524         if (err) {
525                 drop_reason = SKB_DROP_REASON_SOCKET_FILTER;
526                 goto out;
527         }
528         err = __sock_queue_rcv_skb(sk, skb);
529         switch (err) {
530         case -ENOMEM:
531                 drop_reason = SKB_DROP_REASON_SOCKET_RCVBUFF;
532                 break;
533         case -ENOBUFS:
534                 drop_reason = SKB_DROP_REASON_PROTO_MEM;
535                 break;
536         default:
537                 drop_reason = SKB_NOT_DROPPED_YET;
538                 break;
539         }
540 out:
541         if (reason)
542                 *reason = drop_reason;
543         return err;
544 }
545 EXPORT_SYMBOL(sock_queue_rcv_skb_reason);
546
547 int __sk_receive_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
548                      const int nested, unsigned int trim_cap, bool refcounted)
549 {
550         int rc = NET_RX_SUCCESS;
551
552         if (sk_filter_trim_cap(sk, skb, trim_cap))
553                 goto discard_and_relse;
554
555         skb->dev = NULL;
556
557         if (sk_rcvqueues_full(sk, sk->sk_rcvbuf)) {
558                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
559                 goto discard_and_relse;
560         }
561         if (nested)
562                 bh_lock_sock_nested(sk);
563         else
564                 bh_lock_sock(sk);
565         if (!sock_owned_by_user(sk)) {
566                 /*
567                  * trylock + unlock semantics:
568                  */
569                 mutex_acquire(&sk->sk_lock.dep_map, 0, 1, _RET_IP_);
570
571                 rc = sk_backlog_rcv(sk, skb);
572
573                 mutex_release(&sk->sk_lock.dep_map, _RET_IP_);
574         } else if (sk_add_backlog(sk, skb, READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf))) {
575                 bh_unlock_sock(sk);
576                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
577                 goto discard_and_relse;
578         }
579
580         bh_unlock_sock(sk);
581 out:
582         if (refcounted)
583                 sock_put(sk);
584         return rc;
585 discard_and_relse:
586         kfree_skb(skb);
587         goto out;
588 }
589 EXPORT_SYMBOL(__sk_receive_skb);
590
591 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(struct dst_entry *ip6_dst_check(struct dst_entry *,
592                                                           u32));
593 INDIRECT_CALLABLE_DECLARE(struct dst_entry *ipv4_dst_check(struct dst_entry *,
594                                                            u32));
595 struct dst_entry *__sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie)
596 {
597         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
598
599         if (dst && dst->obsolete &&
600             INDIRECT_CALL_INET(dst->ops->check, ip6_dst_check, ipv4_dst_check,
601                                dst, cookie) == NULL) {
602                 sk_tx_queue_clear(sk);
603                 sk->sk_dst_pending_confirm = 0;
604                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_dst_cache, NULL);
605                 dst_release(dst);
606                 return NULL;
607         }
608
609         return dst;
610 }
611 EXPORT_SYMBOL(__sk_dst_check);
612
613 struct dst_entry *sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie)
614 {
615         struct dst_entry *dst = sk_dst_get(sk);
616
617         if (dst && dst->obsolete &&
618             INDIRECT_CALL_INET(dst->ops->check, ip6_dst_check, ipv4_dst_check,
619                                dst, cookie) == NULL) {
620                 sk_dst_reset(sk);
621                 dst_release(dst);
622                 return NULL;
623         }
624
625         return dst;
626 }
627 EXPORT_SYMBOL(sk_dst_check);
628
629 static int sock_bindtoindex_locked(struct sock *sk, int ifindex)
630 {
631         int ret = -ENOPROTOOPT;
632 #ifdef CONFIG_NETDEVICES
633         struct net *net = sock_net(sk);
634
635         /* Sorry... */
636         ret = -EPERM;
637         if (sk->sk_bound_dev_if && !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_RAW))
638                 goto out;
639
640         ret = -EINVAL;
641         if (ifindex < 0)
642                 goto out;
643
644         /* Paired with all READ_ONCE() done locklessly. */
645         WRITE_ONCE(sk->sk_bound_dev_if, ifindex);
646
647         if (sk->sk_prot->rehash)
648                 sk->sk_prot->rehash(sk);
649         sk_dst_reset(sk);
650
651         ret = 0;
652
653 out:
654 #endif
655
656         return ret;
657 }
658
659 int sock_bindtoindex(struct sock *sk, int ifindex, bool lock_sk)
660 {
661         int ret;
662
663         if (lock_sk)
664                 lock_sock(sk);
665         ret = sock_bindtoindex_locked(sk, ifindex);
666         if (lock_sk)
667                 release_sock(sk);
668
669         return ret;
670 }
671 EXPORT_SYMBOL(sock_bindtoindex);
672
673 static int sock_setbindtodevice(struct sock *sk, sockptr_t optval, int optlen)
674 {
675         int ret = -ENOPROTOOPT;
676 #ifdef CONFIG_NETDEVICES
677         struct net *net = sock_net(sk);
678         char devname[IFNAMSIZ];
679         int index;
680
681         ret = -EINVAL;
682         if (optlen < 0)
683                 goto out;
684
685         /* Bind this socket to a particular device like "eth0",
686          * as specified in the passed interface name. If the
687          * name is "" or the option length is zero the socket
688          * is not bound.
689          */
690         if (optlen > IFNAMSIZ - 1)
691                 optlen = IFNAMSIZ - 1;
692         memset(devname, 0, sizeof(devname));
693
694         ret = -EFAULT;
695         if (copy_from_sockptr(devname, optval, optlen))
696                 goto out;
697
698         index = 0;
699         if (devname[0] != '\0') {
700                 struct net_device *dev;
701
702                 rcu_read_lock();
703                 dev = dev_get_by_name_rcu(net, devname);
704                 if (dev)
705                         index = dev->ifindex;
706                 rcu_read_unlock();
707                 ret = -ENODEV;
708                 if (!dev)
709                         goto out;
710         }
711
712         sockopt_lock_sock(sk);
713         ret = sock_bindtoindex_locked(sk, index);
714         sockopt_release_sock(sk);
715 out:
716 #endif
717
718         return ret;
719 }
720
721 static int sock_getbindtodevice(struct sock *sk, sockptr_t optval,
722                                 sockptr_t optlen, int len)
723 {
724         int ret = -ENOPROTOOPT;
725 #ifdef CONFIG_NETDEVICES
726         int bound_dev_if = READ_ONCE(sk->sk_bound_dev_if);
727         struct net *net = sock_net(sk);
728         char devname[IFNAMSIZ];
729
730         if (bound_dev_if == 0) {
731                 len = 0;
732                 goto zero;
733         }
734
735         ret = -EINVAL;
736         if (len < IFNAMSIZ)
737                 goto out;
738
739         ret = netdev_get_name(net, devname, bound_dev_if);
740         if (ret)
741                 goto out;
742
743         len = strlen(devname) + 1;
744
745         ret = -EFAULT;
746         if (copy_to_sockptr(optval, devname, len))
747                 goto out;
748
749 zero:
750         ret = -EFAULT;
751         if (copy_to_sockptr(optlen, &len, sizeof(int)))
752                 goto out;
753
754         ret = 0;
755
756 out:
757 #endif
758
759         return ret;
760 }
761
762 bool sk_mc_loop(struct sock *sk)
763 {
764         if (dev_recursion_level())
765                 return false;
766         if (!sk)
767                 return true;
768         switch (sk->sk_family) {
769         case AF_INET:
770                 return inet_sk(sk)->mc_loop;
771 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
772         case AF_INET6:
773                 return inet6_sk(sk)->mc_loop;
774 #endif
775         }
776         WARN_ON_ONCE(1);
777         return true;
778 }
779 EXPORT_SYMBOL(sk_mc_loop);
780
781 void sock_set_reuseaddr(struct sock *sk)
782 {
783         lock_sock(sk);
784         sk->sk_reuse = SK_CAN_REUSE;
785         release_sock(sk);
786 }
787 EXPORT_SYMBOL(sock_set_reuseaddr);
788
789 void sock_set_reuseport(struct sock *sk)
790 {
791         lock_sock(sk);
792         sk->sk_reuseport = true;
793         release_sock(sk);
794 }
795 EXPORT_SYMBOL(sock_set_reuseport);
796
797 void sock_no_linger(struct sock *sk)
798 {
799         lock_sock(sk);
800         sk->sk_lingertime = 0;
801         sock_set_flag(sk, SOCK_LINGER);
802         release_sock(sk);
803 }
804 EXPORT_SYMBOL(sock_no_linger);
805
806 void sock_set_priority(struct sock *sk, u32 priority)
807 {
808         lock_sock(sk);
809         WRITE_ONCE(sk->sk_priority, priority);
810         release_sock(sk);
811 }
812 EXPORT_SYMBOL(sock_set_priority);
813
814 void sock_set_sndtimeo(struct sock *sk, s64 secs)
815 {
816         lock_sock(sk);
817         if (secs && secs < MAX_SCHEDULE_TIMEOUT / HZ - 1)
818                 WRITE_ONCE(sk->sk_sndtimeo, secs * HZ);
819         else
820                 WRITE_ONCE(sk->sk_sndtimeo, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
821         release_sock(sk);
822 }
823 EXPORT_SYMBOL(sock_set_sndtimeo);
824
825 static void __sock_set_timestamps(struct sock *sk, bool val, bool new, bool ns)
826 {
827         if (val)  {
828                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW, new);
829                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS, ns);
830                 sock_set_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
831                 sock_enable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
832         } else {
833                 sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
834                 sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
835         }
836 }
837
838 void sock_enable_timestamps(struct sock *sk)
839 {
840         lock_sock(sk);
841         __sock_set_timestamps(sk, true, false, true);
842         release_sock(sk);
843 }
844 EXPORT_SYMBOL(sock_enable_timestamps);
845
846 void sock_set_timestamp(struct sock *sk, int optname, bool valbool)
847 {
848         switch (optname) {
849         case SO_TIMESTAMP_OLD:
850                 __sock_set_timestamps(sk, valbool, false, false);
851                 break;
852         case SO_TIMESTAMP_NEW:
853                 __sock_set_timestamps(sk, valbool, true, false);
854                 break;
855         case SO_TIMESTAMPNS_OLD:
856                 __sock_set_timestamps(sk, valbool, false, true);
857                 break;
858         case SO_TIMESTAMPNS_NEW:
859                 __sock_set_timestamps(sk, valbool, true, true);
860                 break;
861         }
862 }
863
864 static int sock_timestamping_bind_phc(struct sock *sk, int phc_index)
865 {
866         struct net *net = sock_net(sk);
867         struct net_device *dev = NULL;
868         bool match = false;
869         int *vclock_index;
870         int i, num;
871
872         if (sk->sk_bound_dev_if)
873                 dev = dev_get_by_index(net, sk->sk_bound_dev_if);
874
875         if (!dev) {
876                 pr_err("%s: sock not bind to device\n", __func__);
877                 return -EOPNOTSUPP;
878         }
879
880         num = ethtool_get_phc_vclocks(dev, &vclock_index);
881         dev_put(dev);
882
883         for (i = 0; i < num; i++) {
884                 if (*(vclock_index + i) == phc_index) {
885                         match = true;
886                         break;
887                 }
888         }
889
890         if (num > 0)
891                 kfree(vclock_index);
892
893         if (!match)
894                 return -EINVAL;
895
896         sk->sk_bind_phc = phc_index;
897
898         return 0;
899 }
900
901 int sock_set_timestamping(struct sock *sk, int optname,
902                           struct so_timestamping timestamping)
903 {
904         int val = timestamping.flags;
905         int ret;
906
907         if (val & ~SOF_TIMESTAMPING_MASK)
908                 return -EINVAL;
909
910         if (val & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID_TCP &&
911             !(val & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID))
912                 return -EINVAL;
913
914         if (val & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID &&
915             !(sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID)) {
916                 if (sk_is_tcp(sk)) {
917                         if ((1 << sk->sk_state) &
918                             (TCPF_CLOSE | TCPF_LISTEN))
919                                 return -EINVAL;
920                         if (val & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID_TCP)
921                                 atomic_set(&sk->sk_tskey, tcp_sk(sk)->write_seq);
922                         else
923                                 atomic_set(&sk->sk_tskey, tcp_sk(sk)->snd_una);
924                 } else {
925                         atomic_set(&sk->sk_tskey, 0);
926                 }
927         }
928
929         if (val & SOF_TIMESTAMPING_OPT_STATS &&
930             !(val & SOF_TIMESTAMPING_OPT_TSONLY))
931                 return -EINVAL;
932
933         if (val & SOF_TIMESTAMPING_BIND_PHC) {
934                 ret = sock_timestamping_bind_phc(sk, timestamping.bind_phc);
935                 if (ret)
936                         return ret;
937         }
938
939         sk->sk_tsflags = val;
940         sock_valbool_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW, optname == SO_TIMESTAMPING_NEW);
941
942         if (val & SOF_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE)
943                 sock_enable_timestamp(sk,
944                                       SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE);
945         else
946                 sock_disable_timestamp(sk,
947                                        (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE));
948         return 0;
949 }
950
951 void sock_set_keepalive(struct sock *sk)
952 {
953         lock_sock(sk);
954         if (sk->sk_prot->keepalive)
955                 sk->sk_prot->keepalive(sk, true);
956         sock_valbool_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN, true);
957         release_sock(sk);
958 }
959 EXPORT_SYMBOL(sock_set_keepalive);
960
961 static void __sock_set_rcvbuf(struct sock *sk, int val)
962 {
963         /* Ensure val * 2 fits into an int, to prevent max_t() from treating it
964          * as a negative value.
965          */
966         val = min_t(int, val, INT_MAX / 2);
967         sk->sk_userlocks |= SOCK_RCVBUF_LOCK;
968
969         /* We double it on the way in to account for "struct sk_buff" etc.
970          * overhead.   Applications assume that the SO_RCVBUF setting they make
971          * will allow that much actual data to be received on that socket.
972          *
973          * Applications are unaware that "struct sk_buff" and other overheads
974          * allocate from the receive buffer during socket buffer allocation.
975          *
976          * And after considering the possible alternatives, returning the value
977          * we actually used in getsockopt is the most desirable behavior.
978          */
979         WRITE_ONCE(sk->sk_rcvbuf, max_t(int, val * 2, SOCK_MIN_RCVBUF));
980 }
981
982 void sock_set_rcvbuf(struct sock *sk, int val)
983 {
984         lock_sock(sk);
985         __sock_set_rcvbuf(sk, val);
986         release_sock(sk);
987 }
988 EXPORT_SYMBOL(sock_set_rcvbuf);
989
990 static void __sock_set_mark(struct sock *sk, u32 val)
991 {
992         if (val != sk->sk_mark) {
993                 WRITE_ONCE(sk->sk_mark, val);
994                 sk_dst_reset(sk);
995         }
996 }
997
998 void sock_set_mark(struct sock *sk, u32 val)
999 {
1000         lock_sock(sk);
1001         __sock_set_mark(sk, val);
1002         release_sock(sk);
1003 }
1004 EXPORT_SYMBOL(sock_set_mark);
1005
1006 static void sock_release_reserved_memory(struct sock *sk, int bytes)
1007 {
1008         /* Round down bytes to multiple of pages */
1009         bytes = round_down(bytes, PAGE_SIZE);
1010
1011         WARN_ON(bytes > sk->sk_reserved_mem);
1012         WRITE_ONCE(sk->sk_reserved_mem, sk->sk_reserved_mem - bytes);
1013         sk_mem_reclaim(sk);
1014 }
1015
1016 static int sock_reserve_memory(struct sock *sk, int bytes)
1017 {
1018         long allocated;
1019         bool charged;
1020         int pages;
1021
1022         if (!mem_cgroup_sockets_enabled || !sk->sk_memcg || !sk_has_account(sk))
1023                 return -EOPNOTSUPP;
1024
1025         if (!bytes)
1026                 return 0;
1027
1028         pages = sk_mem_pages(bytes);
1029
1030         /* pre-charge to memcg */
1031         charged = mem_cgroup_charge_skmem(sk->sk_memcg, pages,
1032                                           GFP_KERNEL | __GFP_RETRY_MAYFAIL);
1033         if (!charged)
1034                 return -ENOMEM;
1035
1036         /* pre-charge to forward_alloc */
1037         sk_memory_allocated_add(sk, pages);
1038         allocated = sk_memory_allocated(sk);
1039         /* If the system goes into memory pressure with this
1040          * precharge, give up and return error.
1041          */
1042         if (allocated > sk_prot_mem_limits(sk, 1)) {
1043                 sk_memory_allocated_sub(sk, pages);
1044                 mem_cgroup_uncharge_skmem(sk->sk_memcg, pages);
1045                 return -ENOMEM;
1046         }
1047         sk->sk_forward_alloc += pages << PAGE_SHIFT;
1048
1049         WRITE_ONCE(sk->sk_reserved_mem,
1050                    sk->sk_reserved_mem + (pages << PAGE_SHIFT));
1051
1052         return 0;
1053 }
1054
1055 void sockopt_lock_sock(struct sock *sk)
1056 {
1057         /* When current->bpf_ctx is set, the setsockopt is called from
1058          * a bpf prog.  bpf has ensured the sk lock has been
1059          * acquired before calling setsockopt().
1060          */
1061         if (has_current_bpf_ctx())
1062                 return;
1063
1064         lock_sock(sk);
1065 }
1066 EXPORT_SYMBOL(sockopt_lock_sock);
1067
1068 void sockopt_release_sock(struct sock *sk)
1069 {
1070         if (has_current_bpf_ctx())
1071                 return;
1072
1073         release_sock(sk);
1074 }
1075 EXPORT_SYMBOL(sockopt_release_sock);
1076
1077 bool sockopt_ns_capable(struct user_namespace *ns, int cap)
1078 {
1079         return has_current_bpf_ctx() || ns_capable(ns, cap);
1080 }
1081 EXPORT_SYMBOL(sockopt_ns_capable);
1082
1083 bool sockopt_capable(int cap)
1084 {
1085         return has_current_bpf_ctx() || capable(cap);
1086 }
1087 EXPORT_SYMBOL(sockopt_capable);
1088
1089 /*
1090  *      This is meant for all protocols to use and covers goings on
1091  *      at the socket level. Everything here is generic.
1092  */
1093
1094 int sk_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1095                   sockptr_t optval, unsigned int optlen)
1096 {
1097         struct so_timestamping timestamping;
1098         struct socket *sock = sk->sk_socket;
1099         struct sock_txtime sk_txtime;
1100         int val;
1101         int valbool;
1102         struct linger ling;
1103         int ret = 0;
1104
1105         /*
1106          *      Options without arguments
1107          */
1108
1109         if (optname == SO_BINDTODEVICE)
1110                 return sock_setbindtodevice(sk, optval, optlen);
1111
1112         if (optlen < sizeof(int))
1113                 return -EINVAL;
1114
1115         if (copy_from_sockptr(&val, optval, sizeof(val)))
1116                 return -EFAULT;
1117
1118         valbool = val ? 1 : 0;
1119
1120         sockopt_lock_sock(sk);
1121
1122         switch (optname) {
1123         case SO_DEBUG:
1124                 if (val && !sockopt_capable(CAP_NET_ADMIN))
1125                         ret = -EACCES;
1126                 else
1127                         sock_valbool_flag(sk, SOCK_DBG, valbool);
1128                 break;
1129         case SO_REUSEADDR:
1130                 sk->sk_reuse = (valbool ? SK_CAN_REUSE : SK_NO_REUSE);
1131                 break;
1132         case SO_REUSEPORT:
1133                 sk->sk_reuseport = valbool;
1134                 break;
1135         case SO_TYPE:
1136         case SO_PROTOCOL:
1137         case SO_DOMAIN:
1138         case SO_ERROR:
1139                 ret = -ENOPROTOOPT;
1140                 break;
1141         case SO_DONTROUTE:
1142                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE, valbool);
1143                 sk_dst_reset(sk);
1144                 break;
1145         case SO_BROADCAST:
1146                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_BROADCAST, valbool);
1147                 break;
1148         case SO_SNDBUF:
1149                 /* Don't error on this BSD doesn't and if you think
1150                  * about it this is right. Otherwise apps have to
1151                  * play 'guess the biggest size' games. RCVBUF/SNDBUF
1152                  * are treated in BSD as hints
1153                  */
1154                 val = min_t(u32, val, READ_ONCE(sysctl_wmem_max));
1155 set_sndbuf:
1156                 /* Ensure val * 2 fits into an int, to prevent max_t()
1157                  * from treating it as a negative value.
1158                  */
1159                 val = min_t(int, val, INT_MAX / 2);
1160                 sk->sk_userlocks |= SOCK_SNDBUF_LOCK;
1161                 WRITE_ONCE(sk->sk_sndbuf,
1162                            max_t(int, val * 2, SOCK_MIN_SNDBUF));
1163                 /* Wake up sending tasks if we upped the value. */
1164                 sk->sk_write_space(sk);
1165                 break;
1166
1167         case SO_SNDBUFFORCE:
1168                 if (!sockopt_capable(CAP_NET_ADMIN)) {
1169                         ret = -EPERM;
1170                         break;
1171                 }
1172
1173                 /* No negative values (to prevent underflow, as val will be
1174                  * multiplied by 2).
1175                  */
1176                 if (val < 0)
1177                         val = 0;
1178                 goto set_sndbuf;
1179
1180         case SO_RCVBUF:
1181                 /* Don't error on this BSD doesn't and if you think
1182                  * about it this is right. Otherwise apps have to
1183                  * play 'guess the biggest size' games. RCVBUF/SNDBUF
1184                  * are treated in BSD as hints
1185                  */
1186                 __sock_set_rcvbuf(sk, min_t(u32, val, READ_ONCE(sysctl_rmem_max)));
1187                 break;
1188
1189         case SO_RCVBUFFORCE:
1190                 if (!sockopt_capable(CAP_NET_ADMIN)) {
1191                         ret = -EPERM;
1192                         break;
1193                 }
1194
1195                 /* No negative values (to prevent underflow, as val will be
1196                  * multiplied by 2).
1197                  */
1198                 __sock_set_rcvbuf(sk, max(val, 0));
1199                 break;
1200
1201         case SO_KEEPALIVE:
1202                 if (sk->sk_prot->keepalive)
1203                         sk->sk_prot->keepalive(sk, valbool);
1204                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN, valbool);
1205                 break;
1206
1207         case SO_OOBINLINE:
1208                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_URGINLINE, valbool);
1209                 break;
1210
1211         case SO_NO_CHECK:
1212                 sk->sk_no_check_tx = valbool;
1213                 break;
1214
1215         case SO_PRIORITY:
1216                 if ((val >= 0 && val <= 6) ||
1217                     sockopt_ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_RAW) ||
1218                     sockopt_ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
1219                         WRITE_ONCE(sk->sk_priority, val);
1220                 else
1221                         ret = -EPERM;
1222                 break;
1223
1224         case SO_LINGER:
1225                 if (optlen < sizeof(ling)) {
1226                         ret = -EINVAL;  /* 1003.1g */
1227                         break;
1228                 }
1229                 if (copy_from_sockptr(&ling, optval, sizeof(ling))) {
1230                         ret = -EFAULT;
1231                         break;
1232                 }
1233                 if (!ling.l_onoff)
1234                         sock_reset_flag(sk, SOCK_LINGER);
1235                 else {
1236 #if (BITS_PER_LONG == 32)
1237                         if ((unsigned int)ling.l_linger >= MAX_SCHEDULE_TIMEOUT/HZ)
1238                                 sk->sk_lingertime = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
1239                         else
1240 #endif
1241                                 sk->sk_lingertime = (unsigned int)ling.l_linger * HZ;
1242                         sock_set_flag(sk, SOCK_LINGER);
1243                 }
1244                 break;
1245
1246         case SO_BSDCOMPAT:
1247                 break;
1248
1249         case SO_PASSCRED:
1250                 assign_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags, valbool);
1251                 break;
1252
1253         case SO_PASSPIDFD:
1254                 assign_bit(SOCK_PASSPIDFD, &sock->flags, valbool);
1255                 break;
1256
1257         case SO_TIMESTAMP_OLD:
1258         case SO_TIMESTAMP_NEW:
1259         case SO_TIMESTAMPNS_OLD:
1260         case SO_TIMESTAMPNS_NEW:
1261                 sock_set_timestamp(sk, optname, valbool);
1262                 break;
1263
1264         case SO_TIMESTAMPING_NEW:
1265         case SO_TIMESTAMPING_OLD:
1266                 if (optlen == sizeof(timestamping)) {
1267                         if (copy_from_sockptr(&timestamping, optval,
1268                                               sizeof(timestamping))) {
1269                                 ret = -EFAULT;
1270                                 break;
1271                         }
1272                 } else {
1273                         memset(&timestamping, 0, sizeof(timestamping));
1274                         timestamping.flags = val;
1275                 }
1276                 ret = sock_set_timestamping(sk, optname, timestamping);
1277                 break;
1278
1279         case SO_RCVLOWAT:
1280                 if (val < 0)
1281                         val = INT_MAX;
1282                 if (sock && sock->ops->set_rcvlowat)
1283                         ret = sock->ops->set_rcvlowat(sk, val);
1284                 else
1285                         WRITE_ONCE(sk->sk_rcvlowat, val ? : 1);
1286                 break;
1287
1288         case SO_RCVTIMEO_OLD:
1289         case SO_RCVTIMEO_NEW:
1290                 ret = sock_set_timeout(&sk->sk_rcvtimeo, optval,
1291                                        optlen, optname == SO_RCVTIMEO_OLD);
1292                 break;
1293
1294         case SO_SNDTIMEO_OLD:
1295         case SO_SNDTIMEO_NEW:
1296                 ret = sock_set_timeout(&sk->sk_sndtimeo, optval,
1297                                        optlen, optname == SO_SNDTIMEO_OLD);
1298                 break;
1299
1300         case SO_ATTACH_FILTER: {
1301                 struct sock_fprog fprog;
1302
1303                 ret = copy_bpf_fprog_from_user(&fprog, optval, optlen);
1304                 if (!ret)
1305                         ret = sk_attach_filter(&fprog, sk);
1306                 break;
1307         }
1308         case SO_ATTACH_BPF:
1309                 ret = -EINVAL;
1310                 if (optlen == sizeof(u32)) {
1311                         u32 ufd;
1312
1313                         ret = -EFAULT;
1314                         if (copy_from_sockptr(&ufd, optval, sizeof(ufd)))
1315                                 break;
1316
1317                         ret = sk_attach_bpf(ufd, sk);
1318                 }
1319                 break;
1320
1321         case SO_ATTACH_REUSEPORT_CBPF: {
1322                 struct sock_fprog fprog;
1323
1324                 ret = copy_bpf_fprog_from_user(&fprog, optval, optlen);
1325                 if (!ret)
1326                         ret = sk_reuseport_attach_filter(&fprog, sk);
1327                 break;
1328         }
1329         case SO_ATTACH_REUSEPORT_EBPF:
1330                 ret = -EINVAL;
1331                 if (optlen == sizeof(u32)) {
1332                         u32 ufd;
1333
1334                         ret = -EFAULT;
1335                         if (copy_from_sockptr(&ufd, optval, sizeof(ufd)))
1336                                 break;
1337
1338                         ret = sk_reuseport_attach_bpf(ufd, sk);
1339                 }
1340                 break;
1341
1342         case SO_DETACH_REUSEPORT_BPF:
1343                 ret = reuseport_detach_prog(sk);
1344                 break;
1345
1346         case SO_DETACH_FILTER:
1347                 ret = sk_detach_filter(sk);
1348                 break;
1349
1350         case SO_LOCK_FILTER:
1351                 if (sock_flag(sk, SOCK_FILTER_LOCKED) && !valbool)
1352                         ret = -EPERM;
1353                 else
1354                         sock_valbool_flag(sk, SOCK_FILTER_LOCKED, valbool);
1355                 break;
1356
1357         case SO_PASSSEC:
1358                 assign_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags, valbool);
1359                 break;
1360         case SO_MARK:
1361                 if (!sockopt_ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_RAW) &&
1362                     !sockopt_ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN)) {
1363                         ret = -EPERM;
1364                         break;
1365                 }
1366
1367                 __sock_set_mark(sk, val);
1368                 break;
1369         case SO_RCVMARK:
1370                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_RCVMARK, valbool);
1371                 break;
1372
1373         case SO_RXQ_OVFL:
1374                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL, valbool);
1375                 break;
1376
1377         case SO_WIFI_STATUS:
1378                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS, valbool);
1379                 break;
1380
1381         case SO_PEEK_OFF:
1382                 if (sock->ops->set_peek_off)
1383                         ret = sock->ops->set_peek_off(sk, val);
1384                 else
1385                         ret = -EOPNOTSUPP;
1386                 break;
1387
1388         case SO_NOFCS:
1389                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_NOFCS, valbool);
1390                 break;
1391
1392         case SO_SELECT_ERR_QUEUE:
1393                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE, valbool);
1394                 break;
1395
1396 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1397         case SO_BUSY_POLL:
1398                 if (val < 0)
1399                         ret = -EINVAL;
1400                 else
1401                         WRITE_ONCE(sk->sk_ll_usec, val);
1402                 break;
1403         case SO_PREFER_BUSY_POLL:
1404                 if (valbool && !sockopt_capable(CAP_NET_ADMIN))
1405                         ret = -EPERM;
1406                 else
1407                         WRITE_ONCE(sk->sk_prefer_busy_poll, valbool);
1408                 break;
1409         case SO_BUSY_POLL_BUDGET:
1410                 if (val > READ_ONCE(sk->sk_busy_poll_budget) && !sockopt_capable(CAP_NET_ADMIN)) {
1411                         ret = -EPERM;
1412                 } else {
1413                         if (val < 0 || val > U16_MAX)
1414                                 ret = -EINVAL;
1415                         else
1416                                 WRITE_ONCE(sk->sk_busy_poll_budget, val);
1417                 }
1418                 break;
1419 #endif
1420
1421         case SO_MAX_PACING_RATE:
1422                 {
1423                 unsigned long ulval = (val == ~0U) ? ~0UL : (unsigned int)val;
1424
1425                 if (sizeof(ulval) != sizeof(val) &&
1426                     optlen >= sizeof(ulval) &&
1427                     copy_from_sockptr(&ulval, optval, sizeof(ulval))) {
1428                         ret = -EFAULT;
1429                         break;
1430                 }
1431                 if (ulval != ~0UL)
1432                         cmpxchg(&sk->sk_pacing_status,
1433                                 SK_PACING_NONE,
1434                                 SK_PACING_NEEDED);
1435                 /* Pairs with READ_ONCE() from sk_getsockopt() */
1436                 WRITE_ONCE(sk->sk_max_pacing_rate, ulval);
1437                 sk->sk_pacing_rate = min(sk->sk_pacing_rate, ulval);
1438                 break;
1439                 }
1440         case SO_INCOMING_CPU:
1441                 reuseport_update_incoming_cpu(sk, val);
1442                 break;
1443
1444         case SO_CNX_ADVICE:
1445                 if (val == 1)
1446                         dst_negative_advice(sk);
1447                 break;
1448
1449         case SO_ZEROCOPY:
1450                 if (sk->sk_family == PF_INET || sk->sk_family == PF_INET6) {
1451                         if (!(sk_is_tcp(sk) ||
1452                               (sk->sk_type == SOCK_DGRAM &&
1453                                sk->sk_protocol == IPPROTO_UDP)))
1454                                 ret = -EOPNOTSUPP;
1455                 } else if (sk->sk_family != PF_RDS) {
1456                         ret = -EOPNOTSUPP;
1457                 }
1458                 if (!ret) {
1459                         if (val < 0 || val > 1)
1460                                 ret = -EINVAL;
1461                         else
1462                                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_ZEROCOPY, valbool);
1463                 }
1464                 break;
1465
1466         case SO_TXTIME:
1467                 if (optlen != sizeof(struct sock_txtime)) {
1468                         ret = -EINVAL;
1469                         break;
1470                 } else if (copy_from_sockptr(&sk_txtime, optval,
1471                            sizeof(struct sock_txtime))) {
1472                         ret = -EFAULT;
1473                         break;
1474                 } else if (sk_txtime.flags & ~SOF_TXTIME_FLAGS_MASK) {
1475                         ret = -EINVAL;
1476                         break;
1477                 }
1478                 /* CLOCK_MONOTONIC is only used by sch_fq, and this packet
1479                  * scheduler has enough safe guards.
1480                  */
1481                 if (sk_txtime.clockid != CLOCK_MONOTONIC &&
1482                     !sockopt_ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN)) {
1483                         ret = -EPERM;
1484                         break;
1485                 }
1486                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_TXTIME, true);
1487                 sk->sk_clockid = sk_txtime.clockid;
1488                 sk->sk_txtime_deadline_mode =
1489                         !!(sk_txtime.flags & SOF_TXTIME_DEADLINE_MODE);
1490                 sk->sk_txtime_report_errors =
1491                         !!(sk_txtime.flags & SOF_TXTIME_REPORT_ERRORS);
1492                 break;
1493
1494         case SO_BINDTOIFINDEX:
1495                 ret = sock_bindtoindex_locked(sk, val);
1496                 break;
1497
1498         case SO_BUF_LOCK:
1499                 if (val & ~SOCK_BUF_LOCK_MASK) {
1500                         ret = -EINVAL;
1501                         break;
1502                 }
1503                 sk->sk_userlocks = val | (sk->sk_userlocks &
1504                                           ~SOCK_BUF_LOCK_MASK);
1505                 break;
1506
1507         case SO_RESERVE_MEM:
1508         {
1509                 int delta;
1510
1511                 if (val < 0) {
1512                         ret = -EINVAL;
1513                         break;
1514                 }
1515
1516                 delta = val - sk->sk_reserved_mem;
1517                 if (delta < 0)
1518                         sock_release_reserved_memory(sk, -delta);
1519                 else
1520                         ret = sock_reserve_memory(sk, delta);
1521                 break;
1522         }
1523
1524         case SO_TXREHASH:
1525                 if (val < -1 || val > 1) {
1526                         ret = -EINVAL;
1527                         break;
1528                 }
1529                 if ((u8)val == SOCK_TXREHASH_DEFAULT)
1530                         val = READ_ONCE(sock_net(sk)->core.sysctl_txrehash);
1531                 /* Paired with READ_ONCE() in tcp_rtx_synack()
1532                  * and sk_getsockopt().
1533                  */
1534                 WRITE_ONCE(sk->sk_txrehash, (u8)val);
1535                 break;
1536
1537         default:
1538                 ret = -ENOPROTOOPT;
1539                 break;
1540         }
1541         sockopt_release_sock(sk);
1542         return ret;
1543 }
1544
1545 int sock_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1546                     sockptr_t optval, unsigned int optlen)
1547 {
1548         return sk_setsockopt(sock->sk, level, optname,
1549                              optval, optlen);
1550 }
1551 EXPORT_SYMBOL(sock_setsockopt);
1552
1553 static const struct cred *sk_get_peer_cred(struct sock *sk)
1554 {
1555         const struct cred *cred;
1556
1557         spin_lock(&sk->sk_peer_lock);
1558         cred = get_cred(sk->sk_peer_cred);
1559         spin_unlock(&sk->sk_peer_lock);
1560
1561         return cred;
1562 }
1563
1564 static void cred_to_ucred(struct pid *pid, const struct cred *cred,
1565                           struct ucred *ucred)
1566 {
1567         ucred->pid = pid_vnr(pid);
1568         ucred->uid = ucred->gid = -1;
1569         if (cred) {
1570                 struct user_namespace *current_ns = current_user_ns();
1571
1572                 ucred->uid = from_kuid_munged(current_ns, cred->euid);
1573                 ucred->gid = from_kgid_munged(current_ns, cred->egid);
1574         }
1575 }
1576
1577 static int groups_to_user(sockptr_t dst, const struct group_info *src)
1578 {
1579         struct user_namespace *user_ns = current_user_ns();
1580         int i;
1581
1582         for (i = 0; i < src->ngroups; i++) {
1583                 gid_t gid = from_kgid_munged(user_ns, src->gid[i]);
1584
1585                 if (copy_to_sockptr_offset(dst, i * sizeof(gid), &gid, sizeof(gid)))
1586                         return -EFAULT;
1587         }
1588
1589         return 0;
1590 }
1591
1592 int sk_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
1593                   sockptr_t optval, sockptr_t optlen)
1594 {
1595         struct socket *sock = sk->sk_socket;
1596
1597         union {
1598                 int val;
1599                 u64 val64;
1600                 unsigned long ulval;
1601                 struct linger ling;
1602                 struct old_timeval32 tm32;
1603                 struct __kernel_old_timeval tm;
1604                 struct  __kernel_sock_timeval stm;
1605                 struct sock_txtime txtime;
1606                 struct so_timestamping timestamping;
1607         } v;
1608
1609         int lv = sizeof(int);
1610         int len;
1611
1612         if (copy_from_sockptr(&len, optlen, sizeof(int)))
1613                 return -EFAULT;
1614         if (len < 0)
1615                 return -EINVAL;
1616
1617         memset(&v, 0, sizeof(v));
1618
1619         switch (optname) {
1620         case SO_DEBUG:
1621                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_DBG);
1622                 break;
1623
1624         case SO_DONTROUTE:
1625                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE);
1626                 break;
1627
1628         case SO_BROADCAST:
1629                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST);
1630                 break;
1631
1632         case SO_SNDBUF:
1633                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_sndbuf);
1634                 break;
1635
1636         case SO_RCVBUF:
1637                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf);
1638                 break;
1639
1640         case SO_REUSEADDR:
1641                 v.val = sk->sk_reuse;
1642                 break;
1643
1644         case SO_REUSEPORT:
1645                 v.val = sk->sk_reuseport;
1646                 break;
1647
1648         case SO_KEEPALIVE:
1649                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN);
1650                 break;
1651
1652         case SO_TYPE:
1653                 v.val = sk->sk_type;
1654                 break;
1655
1656         case SO_PROTOCOL:
1657                 v.val = sk->sk_protocol;
1658                 break;
1659
1660         case SO_DOMAIN:
1661                 v.val = sk->sk_family;
1662                 break;
1663
1664         case SO_ERROR:
1665                 v.val = -sock_error(sk);
1666                 if (v.val == 0)
1667                         v.val = xchg(&sk->sk_err_soft, 0);
1668                 break;
1669
1670         case SO_OOBINLINE:
1671                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_URGINLINE);
1672                 break;
1673
1674         case SO_NO_CHECK:
1675                 v.val = sk->sk_no_check_tx;
1676                 break;
1677
1678         case SO_PRIORITY:
1679                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_priority);
1680                 break;
1681
1682         case SO_LINGER:
1683                 lv              = sizeof(v.ling);
1684                 v.ling.l_onoff  = sock_flag(sk, SOCK_LINGER);
1685                 v.ling.l_linger = sk->sk_lingertime / HZ;
1686                 break;
1687
1688         case SO_BSDCOMPAT:
1689                 break;
1690
1691         case SO_TIMESTAMP_OLD:
1692                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP) &&
1693                                 !sock_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW) &&
1694                                 !sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
1695                 break;
1696
1697         case SO_TIMESTAMPNS_OLD:
1698                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS) && !sock_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW);
1699                 break;
1700
1701         case SO_TIMESTAMP_NEW:
1702                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP) && sock_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW);
1703                 break;
1704
1705         case SO_TIMESTAMPNS_NEW:
1706                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS) && sock_flag(sk, SOCK_TSTAMP_NEW);
1707                 break;
1708
1709         case SO_TIMESTAMPING_OLD:
1710                 lv = sizeof(v.timestamping);
1711                 v.timestamping.flags = sk->sk_tsflags;
1712                 v.timestamping.bind_phc = sk->sk_bind_phc;
1713                 break;
1714
1715         case SO_RCVTIMEO_OLD:
1716         case SO_RCVTIMEO_NEW:
1717                 lv = sock_get_timeout(READ_ONCE(sk->sk_rcvtimeo), &v,
1718                                       SO_RCVTIMEO_OLD == optname);
1719                 break;
1720
1721         case SO_SNDTIMEO_OLD:
1722         case SO_SNDTIMEO_NEW:
1723                 lv = sock_get_timeout(READ_ONCE(sk->sk_sndtimeo), &v,
1724                                       SO_SNDTIMEO_OLD == optname);
1725                 break;
1726
1727         case SO_RCVLOWAT:
1728                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_rcvlowat);
1729                 break;
1730
1731         case SO_SNDLOWAT:
1732                 v.val = 1;
1733                 break;
1734
1735         case SO_PASSCRED:
1736                 v.val = !!test_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
1737                 break;
1738
1739         case SO_PASSPIDFD:
1740                 v.val = !!test_bit(SOCK_PASSPIDFD, &sock->flags);
1741                 break;
1742
1743         case SO_PEERCRED:
1744         {
1745                 struct ucred peercred;
1746                 if (len > sizeof(peercred))
1747                         len = sizeof(peercred);
1748
1749                 spin_lock(&sk->sk_peer_lock);
1750                 cred_to_ucred(sk->sk_peer_pid, sk->sk_peer_cred, &peercred);
1751                 spin_unlock(&sk->sk_peer_lock);
1752
1753                 if (copy_to_sockptr(optval, &peercred, len))
1754                         return -EFAULT;
1755                 goto lenout;
1756         }
1757
1758         case SO_PEERPIDFD:
1759         {
1760                 struct pid *peer_pid;
1761                 struct file *pidfd_file = NULL;
1762                 int pidfd;
1763
1764                 if (len > sizeof(pidfd))
1765                         len = sizeof(pidfd);
1766
1767                 spin_lock(&sk->sk_peer_lock);
1768                 peer_pid = get_pid(sk->sk_peer_pid);
1769                 spin_unlock(&sk->sk_peer_lock);
1770
1771                 if (!peer_pid)
1772                         return -ESRCH;
1773
1774                 pidfd = pidfd_prepare(peer_pid, 0, &pidfd_file);
1775                 put_pid(peer_pid);
1776                 if (pidfd < 0)
1777                         return pidfd;
1778
1779                 if (copy_to_sockptr(optval, &pidfd, len) ||
1780                     copy_to_sockptr(optlen, &len, sizeof(int))) {
1781                         put_unused_fd(pidfd);
1782                         fput(pidfd_file);
1783
1784                         return -EFAULT;
1785                 }
1786
1787                 fd_install(pidfd, pidfd_file);
1788                 return 0;
1789         }
1790
1791         case SO_PEERGROUPS:
1792         {
1793                 const struct cred *cred;
1794                 int ret, n;
1795
1796                 cred = sk_get_peer_cred(sk);
1797                 if (!cred)
1798                         return -ENODATA;
1799
1800                 n = cred->group_info->ngroups;
1801                 if (len < n * sizeof(gid_t)) {
1802                         len = n * sizeof(gid_t);
1803                         put_cred(cred);
1804                         return copy_to_sockptr(optlen, &len, sizeof(int)) ? -EFAULT : -ERANGE;
1805                 }
1806                 len = n * sizeof(gid_t);
1807
1808                 ret = groups_to_user(optval, cred->group_info);
1809                 put_cred(cred);
1810                 if (ret)
1811                         return ret;
1812                 goto lenout;
1813         }
1814
1815         case SO_PEERNAME:
1816         {
1817                 struct sockaddr_storage address;
1818
1819                 lv = sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)&address, 2);
1820                 if (lv < 0)
1821                         return -ENOTCONN;
1822                 if (lv < len)
1823                         return -EINVAL;
1824                 if (copy_to_sockptr(optval, &address, len))
1825                         return -EFAULT;
1826                 goto lenout;
1827         }
1828
1829         /* Dubious BSD thing... Probably nobody even uses it, but
1830          * the UNIX standard wants it for whatever reason... -DaveM
1831          */
1832         case SO_ACCEPTCONN:
1833                 v.val = sk->sk_state == TCP_LISTEN;
1834                 break;
1835
1836         case SO_PASSSEC:
1837                 v.val = !!test_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
1838                 break;
1839
1840         case SO_PEERSEC:
1841                 return security_socket_getpeersec_stream(sock,
1842                                                          optval, optlen, len);
1843
1844         case SO_MARK:
1845                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_mark);
1846                 break;
1847
1848         case SO_RCVMARK:
1849                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVMARK);
1850                 break;
1851
1852         case SO_RXQ_OVFL:
1853                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL);
1854                 break;
1855
1856         case SO_WIFI_STATUS:
1857                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS);
1858                 break;
1859
1860         case SO_PEEK_OFF:
1861                 if (!sock->ops->set_peek_off)
1862                         return -EOPNOTSUPP;
1863
1864                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_peek_off);
1865                 break;
1866         case SO_NOFCS:
1867                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_NOFCS);
1868                 break;
1869
1870         case SO_BINDTODEVICE:
1871                 return sock_getbindtodevice(sk, optval, optlen, len);
1872
1873         case SO_GET_FILTER:
1874                 len = sk_get_filter(sk, optval, len);
1875                 if (len < 0)
1876                         return len;
1877
1878                 goto lenout;
1879
1880         case SO_LOCK_FILTER:
1881                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_FILTER_LOCKED);
1882                 break;
1883
1884         case SO_BPF_EXTENSIONS:
1885                 v.val = bpf_tell_extensions();
1886                 break;
1887
1888         case SO_SELECT_ERR_QUEUE:
1889                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE);
1890                 break;
1891
1892 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1893         case SO_BUSY_POLL:
1894                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_ll_usec);
1895                 break;
1896         case SO_PREFER_BUSY_POLL:
1897                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_prefer_busy_poll);
1898                 break;
1899 #endif
1900
1901         case SO_MAX_PACING_RATE:
1902                 /* The READ_ONCE() pair with the WRITE_ONCE() in sk_setsockopt() */
1903                 if (sizeof(v.ulval) != sizeof(v.val) && len >= sizeof(v.ulval)) {
1904                         lv = sizeof(v.ulval);
1905                         v.ulval = READ_ONCE(sk->sk_max_pacing_rate);
1906                 } else {
1907                         /* 32bit version */
1908                         v.val = min_t(unsigned long, ~0U,
1909                                       READ_ONCE(sk->sk_max_pacing_rate));
1910                 }
1911                 break;
1912
1913         case SO_INCOMING_CPU:
1914                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_incoming_cpu);
1915                 break;
1916
1917         case SO_MEMINFO:
1918         {
1919                 u32 meminfo[SK_MEMINFO_VARS];
1920
1921                 sk_get_meminfo(sk, meminfo);
1922
1923                 len = min_t(unsigned int, len, sizeof(meminfo));
1924                 if (copy_to_sockptr(optval, &meminfo, len))
1925                         return -EFAULT;
1926
1927                 goto lenout;
1928         }
1929
1930 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1931         case SO_INCOMING_NAPI_ID:
1932                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_napi_id);
1933
1934                 /* aggregate non-NAPI IDs down to 0 */
1935                 if (v.val < MIN_NAPI_ID)
1936                         v.val = 0;
1937
1938                 break;
1939 #endif
1940
1941         case SO_COOKIE:
1942                 lv = sizeof(u64);
1943                 if (len < lv)
1944                         return -EINVAL;
1945                 v.val64 = sock_gen_cookie(sk);
1946                 break;
1947
1948         case SO_ZEROCOPY:
1949                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_ZEROCOPY);
1950                 break;
1951
1952         case SO_TXTIME:
1953                 lv = sizeof(v.txtime);
1954                 v.txtime.clockid = sk->sk_clockid;
1955                 v.txtime.flags |= sk->sk_txtime_deadline_mode ?
1956                                   SOF_TXTIME_DEADLINE_MODE : 0;
1957                 v.txtime.flags |= sk->sk_txtime_report_errors ?
1958                                   SOF_TXTIME_REPORT_ERRORS : 0;
1959                 break;
1960
1961         case SO_BINDTOIFINDEX:
1962                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_bound_dev_if);
1963                 break;
1964
1965         case SO_NETNS_COOKIE:
1966                 lv = sizeof(u64);
1967                 if (len != lv)
1968                         return -EINVAL;
1969                 v.val64 = sock_net(sk)->net_cookie;
1970                 break;
1971
1972         case SO_BUF_LOCK:
1973                 v.val = sk->sk_userlocks & SOCK_BUF_LOCK_MASK;
1974                 break;
1975
1976         case SO_RESERVE_MEM:
1977                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_reserved_mem);
1978                 break;
1979
1980         case SO_TXREHASH:
1981                 /* Paired with WRITE_ONCE() in sk_setsockopt() */
1982                 v.val = READ_ONCE(sk->sk_txrehash);
1983                 break;
1984
1985         default:
1986                 /* We implement the SO_SNDLOWAT etc to not be settable
1987                  * (1003.1g 7).
1988                  */
1989                 return -ENOPROTOOPT;
1990         }
1991
1992         if (len > lv)
1993                 len = lv;
1994         if (copy_to_sockptr(optval, &v, len))
1995                 return -EFAULT;
1996 lenout:
1997         if (copy_to_sockptr(optlen, &len, sizeof(int)))
1998                 return -EFAULT;
1999         return 0;
2000 }
2001
2002 int sock_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2003                     char __user *optval, int __user *optlen)
2004 {
2005         return sk_getsockopt(sock->sk, level, optname,
2006                              USER_SOCKPTR(optval),
2007                              USER_SOCKPTR(optlen));
2008 }
2009
2010 /*
2011  * Initialize an sk_lock.
2012  *
2013  * (We also register the sk_lock with the lock validator.)
2014  */
2015 static inline void sock_lock_init(struct sock *sk)
2016 {
2017         if (sk->sk_kern_sock)
2018                 sock_lock_init_class_and_name(
2019                         sk,
2020                         af_family_kern_slock_key_strings[sk->sk_family],
2021                         af_family_kern_slock_keys + sk->sk_family,
2022                         af_family_kern_key_strings[sk->sk_family],
2023                         af_family_kern_keys + sk->sk_family);
2024         else
2025                 sock_lock_init_class_and_name(
2026                         sk,
2027                         af_family_slock_key_strings[sk->sk_family],
2028                         af_family_slock_keys + sk->sk_family,
2029                         af_family_key_strings[sk->sk_family],
2030                         af_family_keys + sk->sk_family);
2031 }
2032
2033 /*
2034  * Copy all fields from osk to nsk but nsk->sk_refcnt must not change yet,
2035  * even temporarly, because of RCU lookups. sk_node should also be left as is.
2036  * We must not copy fields between sk_dontcopy_begin and sk_dontcopy_end
2037  */
2038 static void sock_copy(struct sock *nsk, const struct sock *osk)
2039 {
2040         const struct proto *prot = READ_ONCE(osk->sk_prot);
2041 #ifdef CONFIG_SECURITY_NETWORK
2042         void *sptr = nsk->sk_security;
2043 #endif
2044
2045         /* If we move sk_tx_queue_mapping out of the private section,
2046          * we must check if sk_tx_queue_clear() is called after
2047          * sock_copy() in sk_clone_lock().
2048          */
2049         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct sock, sk_tx_queue_mapping) <
2050                      offsetof(struct sock, sk_dontcopy_begin) ||
2051                      offsetof(struct sock, sk_tx_queue_mapping) >=
2052                      offsetof(struct sock, sk_dontcopy_end));
2053
2054         memcpy(nsk, osk, offsetof(struct sock, sk_dontcopy_begin));
2055
2056         memcpy(&nsk->sk_dontcopy_end, &osk->sk_dontcopy_end,
2057                prot->obj_size - offsetof(struct sock, sk_dontcopy_end));
2058
2059 #ifdef CONFIG_SECURITY_NETWORK
2060         nsk->sk_security = sptr;
2061         security_sk_clone(osk, nsk);
2062 #endif
2063 }
2064
2065 static struct sock *sk_prot_alloc(struct proto *prot, gfp_t priority,
2066                 int family)
2067 {
2068         struct sock *sk;
2069         struct kmem_cache *slab;
2070
2071         slab = prot->slab;
2072         if (slab != NULL) {
2073                 sk = kmem_cache_alloc(slab, priority & ~__GFP_ZERO);
2074                 if (!sk)
2075                         return sk;
2076                 if (want_init_on_alloc(priority))
2077                         sk_prot_clear_nulls(sk, prot->obj_size);
2078         } else
2079                 sk = kmalloc(prot->obj_size, priority);
2080
2081         if (sk != NULL) {
2082                 if (security_sk_alloc(sk, family, priority))
2083                         goto out_free;
2084
2085                 if (!try_module_get(prot->owner))
2086                         goto out_free_sec;
2087         }
2088
2089         return sk;
2090
2091 out_free_sec:
2092         security_sk_free(sk);
2093 out_free:
2094         if (slab != NULL)
2095                 kmem_cache_free(slab, sk);
2096         else
2097                 kfree(sk);
2098         return NULL;
2099 }
2100
2101 static void sk_prot_free(struct proto *prot, struct sock *sk)
2102 {
2103         struct kmem_cache *slab;
2104         struct module *owner;
2105
2106         owner = prot->owner;
2107         slab = prot->slab;
2108
2109         cgroup_sk_free(&sk->sk_cgrp_data);
2110         mem_cgroup_sk_free(sk);
2111         security_sk_free(sk);
2112         if (slab != NULL)
2113                 kmem_cache_free(slab, sk);
2114         else
2115                 kfree(sk);
2116         module_put(owner);
2117 }
2118
2119 /**
2120  *      sk_alloc - All socket objects are allocated here
2121  *      @net: the applicable net namespace
2122  *      @family: protocol family
2123  *      @priority: for allocation (%GFP_KERNEL, %GFP_ATOMIC, etc)
2124  *      @prot: struct proto associated with this new sock instance
2125  *      @kern: is this to be a kernel socket?
2126  */
2127 struct sock *sk_alloc(struct net *net, int family, gfp_t priority,
2128                       struct proto *prot, int kern)
2129 {
2130         struct sock *sk;
2131
2132         sk = sk_prot_alloc(prot, priority | __GFP_ZERO, family);
2133         if (sk) {
2134                 sk->sk_family = family;
2135                 /*
2136                  * See comment in struct sock definition to understand
2137                  * why we need sk_prot_creator -acme
2138                  */
2139                 sk->sk_prot = sk->sk_prot_creator = prot;
2140                 sk->sk_kern_sock = kern;
2141                 sock_lock_init(sk);
2142                 sk->sk_net_refcnt = kern ? 0 : 1;
2143                 if (likely(sk->sk_net_refcnt)) {
2144                         get_net_track(net, &sk->ns_tracker, priority);
2145                         sock_inuse_add(net, 1);
2146                 } else {
2147                         __netns_tracker_alloc(net, &sk->ns_tracker,
2148                                               false, priority);
2149                 }
2150
2151                 sock_net_set(sk, net);
2152                 refcount_set(&sk->sk_wmem_alloc, 1);
2153
2154                 mem_cgroup_sk_alloc(sk);
2155                 cgroup_sk_alloc(&sk->sk_cgrp_data);
2156                 sock_update_classid(&sk->sk_cgrp_data);
2157                 sock_update_netprioidx(&sk->sk_cgrp_data);
2158                 sk_tx_queue_clear(sk);
2159         }
2160
2161         return sk;
2162 }
2163 EXPORT_SYMBOL(sk_alloc);
2164
2165 /* Sockets having SOCK_RCU_FREE will call this function after one RCU
2166  * grace period. This is the case for UDP sockets and TCP listeners.
2167  */
2168 static void __sk_destruct(struct rcu_head *head)
2169 {
2170         struct sock *sk = container_of(head, struct sock, sk_rcu);
2171         struct sk_filter *filter;
2172
2173         if (sk->sk_destruct)
2174                 sk->sk_destruct(sk);
2175
2176         filter = rcu_dereference_check(sk->sk_filter,
2177                                        refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) == 0);
2178         if (filter) {
2179                 sk_filter_uncharge(sk, filter);
2180                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_filter, NULL);
2181         }
2182
2183         sock_disable_timestamp(sk, SK_FLAGS_TIMESTAMP);
2184
2185 #ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
2186         bpf_sk_storage_free(sk);
2187 #endif
2188
2189         if (atomic_read(&sk->sk_omem_alloc))
2190                 pr_debug("%s: optmem leakage (%d bytes) detected\n",
2191                          __func__, atomic_read(&sk->sk_omem_alloc));
2192
2193         if (sk->sk_frag.page) {
2194                 put_page(sk->sk_frag.page);
2195                 sk->sk_frag.page = NULL;
2196         }
2197
2198         /* We do not need to acquire sk->sk_peer_lock, we are the last user. */
2199         put_cred(sk->sk_peer_cred);
2200         put_pid(sk->sk_peer_pid);
2201
2202         if (likely(sk->sk_net_refcnt))
2203                 put_net_track(sock_net(sk), &sk->ns_tracker);
2204         else
2205                 __netns_tracker_free(sock_net(sk), &sk->ns_tracker, false);
2206
2207         sk_prot_free(sk->sk_prot_creator, sk);
2208 }
2209
2210 void sk_destruct(struct sock *sk)
2211 {
2212         bool use_call_rcu = sock_flag(sk, SOCK_RCU_FREE);
2213
2214         if (rcu_access_pointer(sk->sk_reuseport_cb)) {
2215                 reuseport_detach_sock(sk);
2216                 use_call_rcu = true;
2217         }
2218
2219         if (use_call_rcu)
2220                 call_rcu(&sk->sk_rcu, __sk_destruct);
2221         else
2222                 __sk_destruct(&sk->sk_rcu);
2223 }
2224
2225 static void __sk_free(struct sock *sk)
2226 {
2227         if (likely(sk->sk_net_refcnt))
2228                 sock_inuse_add(sock_net(sk), -1);
2229
2230         if (unlikely(sk->sk_net_refcnt && sock_diag_has_destroy_listeners(sk)))
2231                 sock_diag_broadcast_destroy(sk);
2232         else
2233                 sk_destruct(sk);
2234 }
2235
2236 void sk_free(struct sock *sk)
2237 {
2238         /*
2239          * We subtract one from sk_wmem_alloc and can know if
2240          * some packets are still in some tx queue.
2241          * If not null, sock_wfree() will call __sk_free(sk) later
2242          */
2243         if (refcount_dec_and_test(&sk->sk_wmem_alloc))
2244                 __sk_free(sk);
2245 }
2246 EXPORT_SYMBOL(sk_free);
2247
2248 static void sk_init_common(struct sock *sk)
2249 {
2250         skb_queue_head_init(&sk->sk_receive_queue);
2251         skb_queue_head_init(&sk->sk_write_queue);
2252         skb_queue_head_init(&sk->sk_error_queue);
2253
2254         rwlock_init(&sk->sk_callback_lock);
2255         lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_receive_queue.lock,
2256                         af_rlock_keys + sk->sk_family,
2257                         af_family_rlock_key_strings[sk->sk_family]);
2258         lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_write_queue.lock,
2259                         af_wlock_keys + sk->sk_family,
2260                         af_family_wlock_key_strings[sk->sk_family]);
2261         lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_error_queue.lock,
2262                         af_elock_keys + sk->sk_family,
2263                         af_family_elock_key_strings[sk->sk_family]);
2264         lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_callback_lock,
2265                         af_callback_keys + sk->sk_family,
2266                         af_family_clock_key_strings[sk->sk_family]);
2267 }
2268
2269 /**
2270  *      sk_clone_lock - clone a socket, and lock its clone
2271  *      @sk: the socket to clone
2272  *      @priority: for allocation (%GFP_KERNEL, %GFP_ATOMIC, etc)
2273  *
2274  *      Caller must unlock socket even in error path (bh_unlock_sock(newsk))
2275  */
2276 struct sock *sk_clone_lock(const struct sock *sk, const gfp_t priority)
2277 {
2278         struct proto *prot = READ_ONCE(sk->sk_prot);
2279         struct sk_filter *filter;
2280         bool is_charged = true;
2281         struct sock *newsk;
2282
2283         newsk = sk_prot_alloc(prot, priority, sk->sk_family);
2284         if (!newsk)
2285                 goto out;
2286
2287         sock_copy(newsk, sk);
2288
2289         newsk->sk_prot_creator = prot;
2290
2291         /* SANITY */
2292         if (likely(newsk->sk_net_refcnt)) {
2293                 get_net_track(sock_net(newsk), &newsk->ns_tracker, priority);
2294                 sock_inuse_add(sock_net(newsk), 1);
2295         } else {
2296                 /* Kernel sockets are not elevating the struct net refcount.
2297                  * Instead, use a tracker to more easily detect if a layer
2298                  * is not properly dismantling its kernel sockets at netns
2299                  * destroy time.
2300                  */
2301                 __netns_tracker_alloc(sock_net(newsk), &newsk->ns_tracker,
2302                                       false, priority);
2303         }
2304         sk_node_init(&newsk->sk_node);
2305         sock_lock_init(newsk);
2306         bh_lock_sock(newsk);
2307         newsk->sk_backlog.head  = newsk->sk_backlog.tail = NULL;
2308         newsk->sk_backlog.len = 0;
2309
2310         atomic_set(&newsk->sk_rmem_alloc, 0);
2311
2312         /* sk_wmem_alloc set to one (see sk_free() and sock_wfree()) */
2313         refcount_set(&newsk->sk_wmem_alloc, 1);
2314
2315         atomic_set(&newsk->sk_omem_alloc, 0);
2316         sk_init_common(newsk);
2317
2318         newsk->sk_dst_cache     = NULL;
2319         newsk->sk_dst_pending_confirm = 0;
2320         newsk->sk_wmem_queued   = 0;
2321         newsk->sk_forward_alloc = 0;
2322         newsk->sk_reserved_mem  = 0;
2323         atomic_set(&newsk->sk_drops, 0);
2324         newsk->sk_send_head     = NULL;
2325         newsk->sk_userlocks     = sk->sk_userlocks & ~SOCK_BINDPORT_LOCK;
2326         atomic_set(&newsk->sk_zckey, 0);
2327
2328         sock_reset_flag(newsk, SOCK_DONE);
2329
2330         /* sk->sk_memcg will be populated at accept() time */
2331         newsk->sk_memcg = NULL;
2332
2333         cgroup_sk_clone(&newsk->sk_cgrp_data);
2334
2335         rcu_read_lock();
2336         filter = rcu_dereference(sk->sk_filter);
2337         if (filter != NULL)
2338                 /* though it's an empty new sock, the charging may fail
2339                  * if sysctl_optmem_max was changed between creation of
2340                  * original socket and cloning
2341                  */
2342                 is_charged = sk_filter_charge(newsk, filter);
2343         RCU_INIT_POINTER(newsk->sk_filter, filter);
2344         rcu_read_unlock();
2345
2346         if (unlikely(!is_charged || xfrm_sk_clone_policy(newsk, sk))) {
2347                 /* We need to make sure that we don't uncharge the new
2348                  * socket if we couldn't charge it in the first place
2349                  * as otherwise we uncharge the parent's filter.
2350                  */
2351                 if (!is_charged)
2352                         RCU_INIT_POINTER(newsk->sk_filter, NULL);
2353                 sk_free_unlock_clone(newsk);
2354                 newsk = NULL;
2355                 goto out;
2356         }
2357         RCU_INIT_POINTER(newsk->sk_reuseport_cb, NULL);
2358
2359         if (bpf_sk_storage_clone(sk, newsk)) {
2360                 sk_free_unlock_clone(newsk);
2361                 newsk = NULL;
2362                 goto out;
2363         }
2364
2365         /* Clear sk_user_data if parent had the pointer tagged
2366          * as not suitable for copying when cloning.
2367          */
2368         if (sk_user_data_is_nocopy(newsk))
2369                 newsk->sk_user_data = NULL;
2370
2371         newsk->sk_err      = 0;
2372         newsk->sk_err_soft = 0;
2373         newsk->sk_priority = 0;
2374         newsk->sk_incoming_cpu = raw_smp_processor_id();
2375
2376         /* Before updating sk_refcnt, we must commit prior changes to memory
2377          * (Documentation/RCU/rculist_nulls.rst for details)
2378          */
2379         smp_wmb();
2380         refcount_set(&newsk->sk_refcnt, 2);
2381
2382         sk_set_socket(newsk, NULL);
2383         sk_tx_queue_clear(newsk);
2384         RCU_INIT_POINTER(newsk->sk_wq, NULL);
2385
2386         if (newsk->sk_prot->sockets_allocated)
2387                 sk_sockets_allocated_inc(newsk);
2388
2389         if (sock_needs_netstamp(sk) && newsk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP)
2390                 net_enable_timestamp();
2391 out:
2392         return newsk;
2393 }
2394 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_clone_lock);
2395
2396 void sk_free_unlock_clone(struct sock *sk)
2397 {
2398         /* It is still raw copy of parent, so invalidate
2399          * destructor and make plain sk_free() */
2400         sk->sk_destruct = NULL;
2401         bh_unlock_sock(sk);
2402         sk_free(sk);
2403 }
2404 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_free_unlock_clone);
2405
2406 static u32 sk_dst_gso_max_size(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
2407 {
2408         bool is_ipv6 = false;
2409         u32 max_size;
2410
2411 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
2412         is_ipv6 = (sk->sk_family == AF_INET6 &&
2413                    !ipv6_addr_v4mapped(&sk->sk_v6_rcv_saddr));
2414 #endif
2415         /* pairs with the WRITE_ONCE() in netif_set_gso(_ipv4)_max_size() */
2416         max_size = is_ipv6 ? READ_ONCE(dst->dev->gso_max_size) :
2417                         READ_ONCE(dst->dev->gso_ipv4_max_size);
2418         if (max_size > GSO_LEGACY_MAX_SIZE && !sk_is_tcp(sk))
2419                 max_size = GSO_LEGACY_MAX_SIZE;
2420
2421         return max_size - (MAX_TCP_HEADER + 1);
2422 }
2423
2424 void sk_setup_caps(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
2425 {
2426         u32 max_segs = 1;
2427
2428         sk->sk_route_caps = dst->dev->features;
2429         if (sk_is_tcp(sk))
2430                 sk->sk_route_caps |= NETIF_F_GSO;
2431         if (sk->sk_route_caps & NETIF_F_GSO)
2432                 sk->sk_route_caps |= NETIF_F_GSO_SOFTWARE;
2433         if (unlikely(sk->sk_gso_disabled))
2434                 sk->sk_route_caps &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
2435         if (sk_can_gso(sk)) {
2436                 if (dst->header_len && !xfrm_dst_offload_ok(dst)) {
2437                         sk->sk_route_caps &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
2438                 } else {
2439                         sk->sk_route_caps |= NETIF_F_SG | NETIF_F_HW_CSUM;
2440                         sk->sk_gso_max_size = sk_dst_gso_max_size(sk, dst);
2441                         /* pairs with the WRITE_ONCE() in netif_set_gso_max_segs() */
2442                         max_segs = max_t(u32, READ_ONCE(dst->dev->gso_max_segs), 1);
2443                 }
2444         }
2445         sk->sk_gso_max_segs = max_segs;
2446         sk_dst_set(sk, dst);
2447 }
2448 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_setup_caps);
2449
2450 /*
2451  *      Simple resource managers for sockets.
2452  */
2453
2454
2455 /*
2456  * Write buffer destructor automatically called from kfree_skb.
2457  */
2458 void sock_wfree(struct sk_buff *skb)
2459 {
2460         struct sock *sk = skb->sk;
2461         unsigned int len = skb->truesize;
2462         bool free;
2463
2464         if (!sock_flag(sk, SOCK_USE_WRITE_QUEUE)) {
2465                 if (sock_flag(sk, SOCK_RCU_FREE) &&
2466                     sk->sk_write_space == sock_def_write_space) {
2467                         rcu_read_lock();
2468                         free = refcount_sub_and_test(len, &sk->sk_wmem_alloc);
2469                         sock_def_write_space_wfree(sk);
2470                         rcu_read_unlock();
2471                         if (unlikely(free))
2472                                 __sk_free(sk);
2473                         return;
2474                 }
2475
2476                 /*
2477                  * Keep a reference on sk_wmem_alloc, this will be released
2478                  * after sk_write_space() call
2479                  */
2480                 WARN_ON(refcount_sub_and_test(len - 1, &sk->sk_wmem_alloc));
2481                 sk->sk_write_space(sk);
2482                 len = 1;
2483         }
2484         /*
2485          * if sk_wmem_alloc reaches 0, we must finish what sk_free()
2486          * could not do because of in-flight packets
2487          */
2488         if (refcount_sub_and_test(len, &sk->sk_wmem_alloc))
2489                 __sk_free(sk);
2490 }
2491 EXPORT_SYMBOL(sock_wfree);
2492
2493 /* This variant of sock_wfree() is used by TCP,
2494  * since it sets SOCK_USE_WRITE_QUEUE.
2495  */
2496 void __sock_wfree(struct sk_buff *skb)
2497 {
2498         struct sock *sk = skb->sk;
2499
2500         if (refcount_sub_and_test(skb->truesize, &sk->sk_wmem_alloc))
2501                 __sk_free(sk);
2502 }
2503
2504 void skb_set_owner_w(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
2505 {
2506         skb_orphan(skb);
2507         skb->sk = sk;
2508 #ifdef CONFIG_INET
2509         if (unlikely(!sk_fullsock(sk))) {
2510                 skb->destructor = sock_edemux;
2511                 sock_hold(sk);
2512                 return;
2513         }
2514 #endif
2515         skb->destructor = sock_wfree;
2516         skb_set_hash_from_sk(skb, sk);
2517         /*
2518          * We used to take a refcount on sk, but following operation
2519          * is enough to guarantee sk_free() wont free this sock until
2520          * all in-flight packets are completed
2521          */
2522         refcount_add(skb->truesize, &sk->sk_wmem_alloc);
2523 }
2524 EXPORT_SYMBOL(skb_set_owner_w);
2525
2526 static bool can_skb_orphan_partial(const struct sk_buff *skb)
2527 {
2528 #ifdef CONFIG_TLS_DEVICE
2529         /* Drivers depend on in-order delivery for crypto offload,
2530          * partial orphan breaks out-of-order-OK logic.
2531          */
2532         if (skb->decrypted)
2533                 return false;
2534 #endif
2535         return (skb->destructor == sock_wfree ||
2536                 (IS_ENABLED(CONFIG_INET) && skb->destructor == tcp_wfree));
2537 }
2538
2539 /* This helper is used by netem, as it can hold packets in its
2540  * delay queue. We want to allow the owner socket to send more
2541  * packets, as if they were already TX completed by a typical driver.
2542  * But we also want to keep skb->sk set because some packet schedulers
2543  * rely on it (sch_fq for example).
2544  */
2545 void skb_orphan_partial(struct sk_buff *skb)
2546 {
2547         if (skb_is_tcp_pure_ack(skb))
2548                 return;
2549
2550         if (can_skb_orphan_partial(skb) && skb_set_owner_sk_safe(skb, skb->sk))
2551                 return;
2552
2553         skb_orphan(skb);
2554 }
2555 EXPORT_SYMBOL(skb_orphan_partial);
2556
2557 /*
2558  * Read buffer destructor automatically called from kfree_skb.
2559  */
2560 void sock_rfree(struct sk_buff *skb)
2561 {
2562         struct sock *sk = skb->sk;
2563         unsigned int len = skb->truesize;
2564
2565         atomic_sub(len, &sk->sk_rmem_alloc);
2566         sk_mem_uncharge(sk, len);
2567 }
2568 EXPORT_SYMBOL(sock_rfree);
2569
2570 /*
2571  * Buffer destructor for skbs that are not used directly in read or write
2572  * path, e.g. for error handler skbs. Automatically called from kfree_skb.
2573  */
2574 void sock_efree(struct sk_buff *skb)
2575 {
2576         sock_put(skb->sk);
2577 }
2578 EXPORT_SYMBOL(sock_efree);
2579
2580 /* Buffer destructor for prefetch/receive path where reference count may
2581  * not be held, e.g. for listen sockets.
2582  */
2583 #ifdef CONFIG_INET
2584 void sock_pfree(struct sk_buff *skb)
2585 {
2586         if (sk_is_refcounted(skb->sk))
2587                 sock_gen_put(skb->sk);
2588 }
2589 EXPORT_SYMBOL(sock_pfree);
2590 #endif /* CONFIG_INET */
2591
2592 kuid_t sock_i_uid(struct sock *sk)
2593 {
2594         kuid_t uid;
2595
2596         read_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
2597         uid = sk->sk_socket ? SOCK_INODE(sk->sk_socket)->i_uid : GLOBAL_ROOT_UID;
2598         read_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
2599         return uid;
2600 }
2601 EXPORT_SYMBOL(sock_i_uid);
2602
2603 unsigned long __sock_i_ino(struct sock *sk)
2604 {
2605         unsigned long ino;
2606
2607         read_lock(&sk->sk_callback_lock);
2608         ino = sk->sk_socket ? SOCK_INODE(sk->sk_socket)->i_ino : 0;
2609         read_unlock(&sk->sk_callback_lock);
2610         return ino;
2611 }
2612 EXPORT_SYMBOL(__sock_i_ino);
2613
2614 unsigned long sock_i_ino(struct sock *sk)
2615 {
2616         unsigned long ino;
2617
2618         local_bh_disable();
2619         ino = __sock_i_ino(sk);
2620         local_bh_enable();
2621         return ino;
2622 }
2623 EXPORT_SYMBOL(sock_i_ino);
2624
2625 /*
2626  * Allocate a skb from the socket's send buffer.
2627  */
2628 struct sk_buff *sock_wmalloc(struct sock *sk, unsigned long size, int force,
2629                              gfp_t priority)
2630 {
2631         if (force ||
2632             refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) < READ_ONCE(sk->sk_sndbuf)) {
2633                 struct sk_buff *skb = alloc_skb(size, priority);
2634
2635                 if (skb) {
2636                         skb_set_owner_w(skb, sk);
2637                         return skb;
2638                 }
2639         }
2640         return NULL;
2641 }
2642 EXPORT_SYMBOL(sock_wmalloc);
2643
2644 static void sock_ofree(struct sk_buff *skb)
2645 {
2646         struct sock *sk = skb->sk;
2647
2648         atomic_sub(skb->truesize, &sk->sk_omem_alloc);
2649 }
2650
2651 struct sk_buff *sock_omalloc(struct sock *sk, unsigned long size,
2652                              gfp_t priority)
2653 {
2654         struct sk_buff *skb;
2655
2656         /* small safe race: SKB_TRUESIZE may differ from final skb->truesize */
2657         if (atomic_read(&sk->sk_omem_alloc) + SKB_TRUESIZE(size) >
2658             READ_ONCE(sysctl_optmem_max))
2659                 return NULL;
2660
2661         skb = alloc_skb(size, priority);
2662         if (!skb)
2663                 return NULL;
2664
2665         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_omem_alloc);
2666         skb->sk = sk;
2667         skb->destructor = sock_ofree;
2668         return skb;
2669 }
2670
2671 /*
2672  * Allocate a memory block from the socket's option memory buffer.
2673  */
2674 void *sock_kmalloc(struct sock *sk, int size, gfp_t priority)
2675 {
2676         int optmem_max = READ_ONCE(sysctl_optmem_max);
2677
2678         if ((unsigned int)size <= optmem_max &&
2679             atomic_read(&sk->sk_omem_alloc) + size < optmem_max) {
2680                 void *mem;
2681                 /* First do the add, to avoid the race if kmalloc
2682                  * might sleep.
2683                  */
2684                 atomic_add(size, &sk->sk_omem_alloc);
2685                 mem = kmalloc(size, priority);
2686                 if (mem)
2687                         return mem;
2688                 atomic_sub(size, &sk->sk_omem_alloc);
2689         }
2690         return NULL;
2691 }
2692 EXPORT_SYMBOL(sock_kmalloc);
2693
2694 /* Free an option memory block. Note, we actually want the inline
2695  * here as this allows gcc to detect the nullify and fold away the
2696  * condition entirely.
2697  */
2698 static inline void __sock_kfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size,
2699                                   const bool nullify)
2700 {
2701         if (WARN_ON_ONCE(!mem))
2702                 return;
2703         if (nullify)
2704                 kfree_sensitive(mem);
2705         else
2706                 kfree(mem);
2707         atomic_sub(size, &sk->sk_omem_alloc);
2708 }
2709
2710 void sock_kfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size)
2711 {
2712         __sock_kfree_s(sk, mem, size, false);
2713 }
2714 EXPORT_SYMBOL(sock_kfree_s);
2715
2716 void sock_kzfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size)
2717 {
2718         __sock_kfree_s(sk, mem, size, true);
2719 }
2720 EXPORT_SYMBOL(sock_kzfree_s);
2721
2722 /* It is almost wait_for_tcp_memory minus release_sock/lock_sock.
2723    I think, these locks should be removed for datagram sockets.
2724  */
2725 static long sock_wait_for_wmem(struct sock *sk, long timeo)
2726 {
2727         DEFINE_WAIT(wait);
2728
2729         sk_clear_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
2730         for (;;) {
2731                 if (!timeo)
2732                         break;
2733                 if (signal_pending(current))
2734                         break;
2735                 set_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
2736                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
2737                 if (refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) < READ_ONCE(sk->sk_sndbuf))
2738                         break;
2739                 if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)
2740                         break;
2741                 if (sk->sk_err)
2742                         break;
2743                 timeo = schedule_timeout(timeo);
2744         }
2745         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
2746         return timeo;
2747 }
2748
2749
2750 /*
2751  *      Generic send/receive buffer handlers
2752  */
2753
2754 struct sk_buff *sock_alloc_send_pskb(struct sock *sk, unsigned long header_len,
2755                                      unsigned long data_len, int noblock,
2756                                      int *errcode, int max_page_order)
2757 {
2758         struct sk_buff *skb;
2759         long timeo;
2760         int err;
2761
2762         timeo = sock_sndtimeo(sk, noblock);
2763         for (;;) {
2764                 err = sock_error(sk);
2765                 if (err != 0)
2766                         goto failure;
2767
2768                 err = -EPIPE;
2769                 if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)
2770                         goto failure;
2771
2772                 if (sk_wmem_alloc_get(sk) < READ_ONCE(sk->sk_sndbuf))
2773                         break;
2774
2775                 sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
2776                 set_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
2777                 err = -EAGAIN;
2778                 if (!timeo)
2779                         goto failure;
2780                 if (signal_pending(current))
2781                         goto interrupted;
2782                 timeo = sock_wait_for_wmem(sk, timeo);
2783         }
2784         skb = alloc_skb_with_frags(header_len, data_len, max_page_order,
2785                                    errcode, sk->sk_allocation);
2786         if (skb)
2787                 skb_set_owner_w(skb, sk);
2788         return skb;
2789
2790 interrupted:
2791         err = sock_intr_errno(timeo);
2792 failure:
2793         *errcode = err;
2794         return NULL;
2795 }
2796 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_send_pskb);
2797
2798 int __sock_cmsg_send(struct sock *sk, struct cmsghdr *cmsg,
2799                      struct sockcm_cookie *sockc)
2800 {
2801         u32 tsflags;
2802
2803         switch (cmsg->cmsg_type) {
2804         case SO_MARK:
2805                 if (!ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_RAW) &&
2806                     !ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
2807                         return -EPERM;
2808                 if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(u32)))
2809                         return -EINVAL;
2810                 sockc->mark = *(u32 *)CMSG_DATA(cmsg);
2811                 break;
2812         case SO_TIMESTAMPING_OLD:
2813                 if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(u32)))
2814                         return -EINVAL;
2815
2816                 tsflags = *(u32 *)CMSG_DATA(cmsg);
2817                 if (tsflags & ~SOF_TIMESTAMPING_TX_RECORD_MASK)
2818                         return -EINVAL;
2819
2820                 sockc->tsflags &= ~SOF_TIMESTAMPING_TX_RECORD_MASK;
2821                 sockc->tsflags |= tsflags;
2822                 break;
2823         case SCM_TXTIME:
2824                 if (!sock_flag(sk, SOCK_TXTIME))
2825                         return -EINVAL;
2826                 if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(u64)))
2827                         return -EINVAL;
2828                 sockc->transmit_time = get_unaligned((u64 *)CMSG_DATA(cmsg));
2829                 break;
2830         /* SCM_RIGHTS and SCM_CREDENTIALS are semantically in SOL_UNIX. */
2831         case SCM_RIGHTS:
2832         case SCM_CREDENTIALS:
2833                 break;
2834         default:
2835                 return -EINVAL;
2836         }
2837         return 0;
2838 }
2839 EXPORT_SYMBOL(__sock_cmsg_send);
2840
2841 int sock_cmsg_send(struct sock *sk, struct msghdr *msg,
2842                    struct sockcm_cookie *sockc)
2843 {
2844         struct cmsghdr *cmsg;
2845         int ret;
2846
2847         for_each_cmsghdr(cmsg, msg) {
2848                 if (!CMSG_OK(msg, cmsg))
2849                         return -EINVAL;
2850                 if (cmsg->cmsg_level != SOL_SOCKET)
2851                         continue;
2852                 ret = __sock_cmsg_send(sk, cmsg, sockc);
2853                 if (ret)
2854                         return ret;
2855         }
2856         return 0;
2857 }
2858 EXPORT_SYMBOL(sock_cmsg_send);
2859
2860 static void sk_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
2861 {
2862         if (!sk->sk_prot->enter_memory_pressure)
2863                 return;
2864
2865         sk->sk_prot->enter_memory_pressure(sk);
2866 }
2867
2868 static void sk_leave_memory_pressure(struct sock *sk)
2869 {
2870         if (sk->sk_prot->leave_memory_pressure) {
2871                 INDIRECT_CALL_INET_1(sk->sk_prot->leave_memory_pressure,
2872                                      tcp_leave_memory_pressure, sk);
2873         } else {
2874                 unsigned long *memory_pressure = sk->sk_prot->memory_pressure;
2875
2876                 if (memory_pressure && READ_ONCE(*memory_pressure))
2877                         WRITE_ONCE(*memory_pressure, 0);
2878         }
2879 }
2880
2881 DEFINE_STATIC_KEY_FALSE(net_high_order_alloc_disable_key);
2882
2883 /**
2884  * skb_page_frag_refill - check that a page_frag contains enough room
2885  * @sz: minimum size of the fragment we want to get
2886  * @pfrag: pointer to page_frag
2887  * @gfp: priority for memory allocation
2888  *
2889  * Note: While this allocator tries to use high order pages, there is
2890  * no guarantee that allocations succeed. Therefore, @sz MUST be
2891  * less or equal than PAGE_SIZE.
2892  */
2893 bool skb_page_frag_refill(unsigned int sz, struct page_frag *pfrag, gfp_t gfp)
2894 {
2895         if (pfrag->page) {
2896                 if (page_ref_count(pfrag->page) == 1) {
2897                         pfrag->offset = 0;
2898                         return true;
2899                 }
2900                 if (pfrag->offset + sz <= pfrag->size)
2901                         return true;
2902                 put_page(pfrag->page);
2903         }
2904
2905         pfrag->offset = 0;
2906         if (SKB_FRAG_PAGE_ORDER &&
2907             !static_branch_unlikely(&net_high_order_alloc_disable_key)) {
2908                 /* Avoid direct reclaim but allow kswapd to wake */
2909                 pfrag->page = alloc_pages((gfp & ~__GFP_DIRECT_RECLAIM) |
2910                                           __GFP_COMP | __GFP_NOWARN |
2911                                           __GFP_NORETRY,
2912                                           SKB_FRAG_PAGE_ORDER);
2913                 if (likely(pfrag->page)) {
2914                         pfrag->size = PAGE_SIZE << SKB_FRAG_PAGE_ORDER;
2915                         return true;
2916                 }
2917         }
2918         pfrag->page = alloc_page(gfp);
2919         if (likely(pfrag->page)) {
2920                 pfrag->size = PAGE_SIZE;
2921                 return true;
2922         }
2923         return false;
2924 }
2925 EXPORT_SYMBOL(skb_page_frag_refill);
2926
2927 bool sk_page_frag_refill(struct sock *sk, struct page_frag *pfrag)
2928 {
2929         if (likely(skb_page_frag_refill(32U, pfrag, sk->sk_allocation)))
2930                 return true;
2931
2932         sk_enter_memory_pressure(sk);
2933         sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
2934         return false;
2935 }
2936 EXPORT_SYMBOL(sk_page_frag_refill);
2937
2938 void __lock_sock(struct sock *sk)
2939         __releases(&sk->sk_lock.slock)
2940         __acquires(&sk->sk_lock.slock)
2941 {
2942         DEFINE_WAIT(wait);
2943
2944         for (;;) {
2945                 prepare_to_wait_exclusive(&sk->sk_lock.wq, &wait,
2946                                         TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2947                 spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2948                 schedule();
2949                 spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2950                 if (!sock_owned_by_user(sk))
2951                         break;
2952         }
2953         finish_wait(&sk->sk_lock.wq, &wait);
2954 }
2955
2956 void __release_sock(struct sock *sk)
2957         __releases(&sk->sk_lock.slock)
2958         __acquires(&sk->sk_lock.slock)
2959 {
2960         struct sk_buff *skb, *next;
2961
2962         while ((skb = sk->sk_backlog.head) != NULL) {
2963                 sk->sk_backlog.head = sk->sk_backlog.tail = NULL;
2964
2965                 spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2966
2967                 do {
2968                         next = skb->next;
2969                         prefetch(next);
2970                         DEBUG_NET_WARN_ON_ONCE(skb_dst_is_noref(skb));
2971                         skb_mark_not_on_list(skb);
2972                         sk_backlog_rcv(sk, skb);
2973
2974                         cond_resched();
2975
2976                         skb = next;
2977                 } while (skb != NULL);
2978
2979                 spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2980         }
2981
2982         /*
2983          * Doing the zeroing here guarantee we can not loop forever
2984          * while a wild producer attempts to flood us.
2985          */
2986         sk->sk_backlog.len = 0;
2987 }
2988
2989 void __sk_flush_backlog(struct sock *sk)
2990 {
2991         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2992         __release_sock(sk);
2993         spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2994 }
2995 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sk_flush_backlog);
2996
2997 /**
2998  * sk_wait_data - wait for data to arrive at sk_receive_queue
2999  * @sk:    sock to wait on
3000  * @timeo: for how long
3001  * @skb:   last skb seen on sk_receive_queue
3002  *
3003  * Now socket state including sk->sk_err is changed only under lock,
3004  * hence we may omit checks after joining wait queue.
3005  * We check receive queue before schedule() only as optimization;
3006  * it is very likely that release_sock() added new data.
3007  */
3008 int sk_wait_data(struct sock *sk, long *timeo, const struct sk_buff *skb)
3009 {
3010         DEFINE_WAIT_FUNC(wait, woken_wake_function);
3011         int rc;
3012
3013         add_wait_queue(sk_sleep(sk), &wait);
3014         sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA, sk);
3015         rc = sk_wait_event(sk, timeo, skb_peek_tail(&sk->sk_receive_queue) != skb, &wait);
3016         sk_clear_bit(SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA, sk);
3017         remove_wait_queue(sk_sleep(sk), &wait);
3018         return rc;
3019 }
3020 EXPORT_SYMBOL(sk_wait_data);
3021
3022 /**
3023  *      __sk_mem_raise_allocated - increase memory_allocated
3024  *      @sk: socket
3025  *      @size: memory size to allocate
3026  *      @amt: pages to allocate
3027  *      @kind: allocation type
3028  *
3029  *      Similar to __sk_mem_schedule(), but does not update sk_forward_alloc
3030  */
3031 int __sk_mem_raise_allocated(struct sock *sk, int size, int amt, int kind)
3032 {
3033         bool memcg_charge = mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_memcg;
3034         struct proto *prot = sk->sk_prot;
3035         bool charged = true;
3036         long allocated;
3037
3038         sk_memory_allocated_add(sk, amt);
3039         allocated = sk_memory_allocated(sk);
3040         if (memcg_charge &&
3041             !(charged = mem_cgroup_charge_skmem(sk->sk_memcg, amt,
3042                                                 gfp_memcg_charge())))
3043                 goto suppress_allocation;
3044
3045         /* Under limit. */
3046         if (allocated <= sk_prot_mem_limits(sk, 0)) {
3047                 sk_leave_memory_pressure(sk);
3048                 return 1;
3049         }
3050
3051         /* Under pressure. */
3052         if (allocated > sk_prot_mem_limits(sk, 1))
3053                 sk_enter_memory_pressure(sk);
3054
3055         /* Over hard limit. */
3056         if (allocated > sk_prot_mem_limits(sk, 2))
3057                 goto suppress_allocation;
3058
3059         /* guarantee minimum buffer size under pressure */
3060         if (kind == SK_MEM_RECV) {
3061                 if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < sk_get_rmem0(sk, prot))
3062                         return 1;
3063
3064         } else { /* SK_MEM_SEND */
3065                 int wmem0 = sk_get_wmem0(sk, prot);
3066
3067                 if (sk->sk_type == SOCK_STREAM) {
3068                         if (sk->sk_wmem_queued < wmem0)
3069                                 return 1;
3070                 } else if (refcount_read(&sk->sk_wmem_alloc) < wmem0) {
3071                                 return 1;
3072                 }
3073         }
3074
3075         if (sk_has_memory_pressure(sk)) {
3076                 u64 alloc;
3077
3078                 if (!sk_under_memory_pressure(sk))
3079                         return 1;
3080                 alloc = sk_sockets_allocated_read_positive(sk);
3081                 if (sk_prot_mem_limits(sk, 2) > alloc *
3082                     sk_mem_pages(sk->sk_wmem_queued +
3083                                  atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) +
3084                                  sk->sk_forward_alloc))
3085                         return 1;
3086         }
3087
3088 suppress_allocation:
3089
3090         if (kind == SK_MEM_SEND && sk->sk_type == SOCK_STREAM) {
3091                 sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
3092
3093                 /* Fail only if socket is _under_ its sndbuf.
3094                  * In this case we cannot block, so that we have to fail.
3095                  */
3096                 if (sk->sk_wmem_queued + size >= sk->sk_sndbuf) {
3097                         /* Force charge with __GFP_NOFAIL */
3098                         if (memcg_charge && !charged) {
3099                                 mem_cgroup_charge_skmem(sk->sk_memcg, amt,
3100                                         gfp_memcg_charge() | __GFP_NOFAIL);
3101                         }
3102                         return 1;
3103                 }
3104         }
3105
3106         if (kind == SK_MEM_SEND || (kind == SK_MEM_RECV && charged))
3107                 trace_sock_exceed_buf_limit(sk, prot, allocated, kind);
3108
3109         sk_memory_allocated_sub(sk, amt);
3110
3111         if (memcg_charge && charged)
3112                 mem_cgroup_uncharge_skmem(sk->sk_memcg, amt);
3113
3114         return 0;
3115 }
3116
3117 /**
3118  *      __sk_mem_schedule - increase sk_forward_alloc and memory_allocated
3119  *      @sk: socket
3120  *      @size: memory size to allocate
3121  *      @kind: allocation type
3122  *
3123  *      If kind is SK_MEM_SEND, it means wmem allocation. Otherwise it means
3124  *      rmem allocation. This function assumes that protocols which have
3125  *      memory_pressure use sk_wmem_queued as write buffer accounting.
3126  */
3127 int __sk_mem_schedule(struct sock *sk, int size, int kind)
3128 {
3129         int ret, amt = sk_mem_pages(size);
3130
3131         sk->sk_forward_alloc += amt << PAGE_SHIFT;
3132         ret = __sk_mem_raise_allocated(sk, size, amt, kind);
3133         if (!ret)
3134                 sk->sk_forward_alloc -= amt << PAGE_SHIFT;
3135         return ret;
3136 }
3137 EXPORT_SYMBOL(__sk_mem_schedule);
3138
3139 /**
3140  *      __sk_mem_reduce_allocated - reclaim memory_allocated
3141  *      @sk: socket
3142  *      @amount: number of quanta
3143  *
3144  *      Similar to __sk_mem_reclaim(), but does not update sk_forward_alloc
3145  */
3146 void __sk_mem_reduce_allocated(struct sock *sk, int amount)
3147 {
3148         sk_memory_allocated_sub(sk, amount);
3149
3150         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_memcg)
3151                 mem_cgroup_uncharge_skmem(sk->sk_memcg, amount);
3152
3153         if (sk_under_memory_pressure(sk) &&
3154             (sk_memory_allocated(sk) < sk_prot_mem_limits(sk, 0)))
3155                 sk_leave_memory_pressure(sk);
3156 }
3157
3158 /**
3159  *      __sk_mem_reclaim - reclaim sk_forward_alloc and memory_allocated
3160  *      @sk: socket
3161  *      @amount: number of bytes (rounded down to a PAGE_SIZE multiple)
3162  */
3163 void __sk_mem_reclaim(struct sock *sk, int amount)
3164 {
3165         amount >>= PAGE_SHIFT;
3166         sk->sk_forward_alloc -= amount << PAGE_SHIFT;
3167         __sk_mem_reduce_allocated(sk, amount);
3168 }
3169 EXPORT_SYMBOL(__sk_mem_reclaim);
3170
3171 int sk_set_peek_off(struct sock *sk, int val)
3172 {
3173         WRITE_ONCE(sk->sk_peek_off, val);
3174         return 0;
3175 }
3176 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_set_peek_off);
3177
3178 /*
3179  * Set of default routines for initialising struct proto_ops when
3180  * the protocol does not support a particular function. In certain
3181  * cases where it makes no sense for a protocol to have a "do nothing"
3182  * function, some default processing is provided.
3183  */
3184
3185 int sock_no_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr, int len)
3186 {
3187         return -EOPNOTSUPP;
3188 }
3189 EXPORT_SYMBOL(sock_no_bind);
3190
3191 int sock_no_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr,
3192                     int len, int flags)
3193 {
3194         return -EOPNOTSUPP;
3195 }
3196 EXPORT_SYMBOL(sock_no_connect);
3197
3198 int sock_no_socketpair(struct socket *sock1, struct socket *sock2)
3199 {
3200         return -EOPNOTSUPP;
3201 }
3202 EXPORT_SYMBOL(sock_no_socketpair);
3203
3204 int sock_no_accept(struct socket *sock, struct socket *newsock, int flags,
3205                    bool kern)
3206 {
3207         return -EOPNOTSUPP;
3208 }
3209 EXPORT_SYMBOL(sock_no_accept);
3210
3211 int sock_no_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr,
3212                     int peer)
3213 {
3214         return -EOPNOTSUPP;
3215 }
3216 EXPORT_SYMBOL(sock_no_getname);
3217
3218 int sock_no_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg)
3219 {
3220         return -EOPNOTSUPP;
3221 }
3222 EXPORT_SYMBOL(sock_no_ioctl);
3223
3224 int sock_no_listen(struct socket *sock, int backlog)
3225 {
3226         return -EOPNOTSUPP;
3227 }
3228 EXPORT_SYMBOL(sock_no_listen);
3229
3230 int sock_no_shutdown(struct socket *sock, int how)
3231 {
3232         return -EOPNOTSUPP;
3233 }
3234 EXPORT_SYMBOL(sock_no_shutdown);
3235
3236 int sock_no_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *m, size_t len)
3237 {
3238         return -EOPNOTSUPP;
3239 }
3240 EXPORT_SYMBOL(sock_no_sendmsg);
3241
3242 int sock_no_sendmsg_locked(struct sock *sk, struct msghdr *m, size_t len)
3243 {
3244         return -EOPNOTSUPP;
3245 }
3246 EXPORT_SYMBOL(sock_no_sendmsg_locked);
3247
3248 int sock_no_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *m, size_t len,
3249                     int flags)
3250 {
3251         return -EOPNOTSUPP;
3252 }
3253 EXPORT_SYMBOL(sock_no_recvmsg);
3254
3255 int sock_no_mmap(struct file *file, struct socket *sock, struct vm_area_struct *vma)
3256 {
3257         /* Mirror missing mmap method error code */
3258         return -ENODEV;
3259 }
3260 EXPORT_SYMBOL(sock_no_mmap);
3261
3262 /*
3263  * When a file is received (via SCM_RIGHTS, etc), we must bump the
3264  * various sock-based usage counts.
3265  */
3266 void __receive_sock(struct file *file)
3267 {
3268         struct socket *sock;
3269
3270         sock = sock_from_file(file);
3271         if (sock) {
3272                 sock_update_netprioidx(&sock->sk->sk_cgrp_data);
3273                 sock_update_classid(&sock->sk->sk_cgrp_data);
3274         }
3275 }
3276
3277 /*
3278  *      Default Socket Callbacks
3279  */
3280
3281 static void sock_def_wakeup(struct sock *sk)
3282 {
3283         struct socket_wq *wq;
3284
3285         rcu_read_lock();
3286         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
3287         if (skwq_has_sleeper(wq))
3288                 wake_up_interruptible_all(&wq->wait);
3289         rcu_read_unlock();
3290 }
3291
3292 static void sock_def_error_report(struct sock *sk)
3293 {
3294         struct socket_wq *wq;
3295
3296         rcu_read_lock();
3297         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
3298         if (skwq_has_sleeper(wq))
3299                 wake_up_interruptible_poll(&wq->wait, EPOLLERR);
3300         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_IO, POLL_ERR);
3301         rcu_read_unlock();
3302 }
3303
3304 void sock_def_readable(struct sock *sk)
3305 {
3306         struct socket_wq *wq;
3307
3308         trace_sk_data_ready(sk);
3309
3310         rcu_read_lock();
3311         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
3312         if (skwq_has_sleeper(wq))
3313                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, EPOLLIN | EPOLLPRI |
3314                                                 EPOLLRDNORM | EPOLLRDBAND);
3315         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
3316         rcu_read_unlock();
3317 }
3318
3319 static void sock_def_write_space(struct sock *sk)
3320 {
3321         struct socket_wq *wq;
3322
3323         rcu_read_lock();
3324
3325         /* Do not wake up a writer until he can make "significant"
3326          * progress.  --DaveM
3327          */
3328         if (sock_writeable(sk)) {
3329                 wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
3330                 if (skwq_has_sleeper(wq))
3331                         wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, EPOLLOUT |
3332                                                 EPOLLWRNORM | EPOLLWRBAND);
3333
3334                 /* Should agree with poll, otherwise some programs break */
3335                 sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
3336         }
3337
3338         rcu_read_unlock();
3339 }
3340
3341 /* An optimised version of sock_def_write_space(), should only be called
3342  * for SOCK_RCU_FREE sockets under RCU read section and after putting
3343  * ->sk_wmem_alloc.
3344  */
3345 static void sock_def_write_space_wfree(struct sock *sk)
3346 {
3347         /* Do not wake up a writer until he can make "significant"
3348          * progress.  --DaveM
3349          */
3350         if (sock_writeable(sk)) {
3351                 struct socket_wq *wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
3352
3353                 /* rely on refcount_sub from sock_wfree() */
3354                 smp_mb__after_atomic();
3355                 if (wq && waitqueue_active(&wq->wait))
3356                         wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, EPOLLOUT |
3357                                                 EPOLLWRNORM | EPOLLWRBAND);
3358
3359                 /* Should agree with poll, otherwise some programs break */
3360                 sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
3361         }
3362 }
3363
3364 static void sock_def_destruct(struct sock *sk)
3365 {
3366 }
3367
3368 void sk_send_sigurg(struct sock *sk)
3369 {
3370         if (sk->sk_socket && sk->sk_socket->file)
3371                 if (send_sigurg(&sk->sk_socket->file->f_owner))
3372                         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_URG, POLL_PRI);
3373 }
3374 EXPORT_SYMBOL(sk_send_sigurg);
3375
3376 void sk_reset_timer(struct sock *sk, struct timer_list* timer,
3377                     unsigned long expires)
3378 {
3379         if (!mod_timer(timer, expires))
3380                 sock_hold(sk);
3381 }
3382 EXPORT_SYMBOL(sk_reset_timer);
3383
3384 void sk_stop_timer(struct sock *sk, struct timer_list* timer)
3385 {
3386         if (del_timer(timer))
3387                 __sock_put(sk);
3388 }
3389 EXPORT_SYMBOL(sk_stop_timer);
3390
3391 void sk_stop_timer_sync(struct sock *sk, struct timer_list *timer)
3392 {
3393         if (del_timer_sync(timer))
3394                 __sock_put(sk);
3395 }
3396 EXPORT_SYMBOL(sk_stop_timer_sync);
3397
3398 void sock_init_data_uid(struct socket *sock, struct sock *sk, kuid_t uid)
3399 {
3400         sk_init_common(sk);
3401         sk->sk_send_head        =       NULL;
3402
3403         timer_setup(&sk->sk_timer, NULL, 0);
3404
3405         sk->sk_allocation       =       GFP_KERNEL;
3406         sk->sk_rcvbuf           =       READ_ONCE(sysctl_rmem_default);
3407         sk->sk_sndbuf           =       READ_ONCE(sysctl_wmem_default);
3408         sk->sk_state            =       TCP_CLOSE;
3409         sk->sk_use_task_frag    =       true;
3410         sk_set_socket(sk, sock);
3411
3412         sock_set_flag(sk, SOCK_ZAPPED);
3413
3414         if (sock) {
3415                 sk->sk_type     =       sock->type;
3416                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_wq, &sock->wq);
3417                 sock->sk        =       sk;
3418         } else {
3419                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_wq, NULL);
3420         }
3421         sk->sk_uid      =       uid;
3422
3423         rwlock_init(&sk->sk_callback_lock);
3424         if (sk->sk_kern_sock)
3425                 lockdep_set_class_and_name(
3426                         &sk->sk_callback_lock,
3427                         af_kern_callback_keys + sk->sk_family,
3428                         af_family_kern_clock_key_strings[sk->sk_family]);
3429         else
3430                 lockdep_set_class_and_name(
3431                         &sk->sk_callback_lock,
3432                         af_callback_keys + sk->sk_family,
3433                         af_family_clock_key_strings[sk->sk_family]);
3434
3435         sk->sk_state_change     =       sock_def_wakeup;
3436         sk->sk_data_ready       =       sock_def_readable;
3437         sk->sk_write_space      =       sock_def_write_space;
3438         sk->sk_error_report     =       sock_def_error_report;
3439         sk->sk_destruct         =       sock_def_destruct;
3440
3441         sk->sk_frag.page        =       NULL;
3442         sk->sk_frag.offset      =       0;
3443         sk->sk_peek_off         =       -1;
3444
3445         sk->sk_peer_pid         =       NULL;
3446         sk->sk_peer_cred        =       NULL;
3447         spin_lock_init(&sk->sk_peer_lock);
3448
3449         sk->sk_write_pending    =       0;
3450         sk->sk_rcvlowat         =       1;
3451         sk->sk_rcvtimeo         =       MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
3452         sk->sk_sndtimeo         =       MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
3453
3454         sk->sk_stamp = SK_DEFAULT_STAMP;
3455 #if BITS_PER_LONG==32
3456         seqlock_init(&sk->sk_stamp_seq);
3457 #endif
3458         atomic_set(&sk->sk_zckey, 0);
3459
3460 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
3461         sk->sk_napi_id          =       0;
3462         sk->sk_ll_usec          =       READ_ONCE(sysctl_net_busy_read);
3463 #endif
3464
3465         sk->sk_max_pacing_rate = ~0UL;
3466         sk->sk_pacing_rate = ~0UL;
3467         WRITE_ONCE(sk->sk_pacing_shift, 10);
3468         sk->sk_incoming_cpu = -1;
3469
3470         sk_rx_queue_clear(sk);
3471         /*
3472          * Before updating sk_refcnt, we must commit prior changes to memory
3473          * (Documentation/RCU/rculist_nulls.rst for details)
3474          */
3475         smp_wmb();
3476         refcount_set(&sk->sk_refcnt, 1);
3477         atomic_set(&sk->sk_drops, 0);
3478 }
3479 EXPORT_SYMBOL(sock_init_data_uid);
3480
3481 void sock_init_data(struct socket *sock, struct sock *sk)
3482 {
3483         kuid_t uid = sock ?
3484                 SOCK_INODE(sock)->i_uid :
3485                 make_kuid(sock_net(sk)->user_ns, 0);
3486
3487         sock_init_data_uid(sock, sk, uid);
3488 }
3489 EXPORT_SYMBOL(sock_init_data);
3490
3491 void lock_sock_nested(struct sock *sk, int subclass)
3492 {
3493         /* The sk_lock has mutex_lock() semantics here. */
3494         mutex_acquire(&sk->sk_lock.dep_map, subclass, 0, _RET_IP_);
3495
3496         might_sleep();
3497         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3498         if (sock_owned_by_user_nocheck(sk))
3499                 __lock_sock(sk);
3500         sk->sk_lock.owned = 1;
3501         spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3502 }
3503 EXPORT_SYMBOL(lock_sock_nested);
3504
3505 void release_sock(struct sock *sk)
3506 {
3507         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3508         if (sk->sk_backlog.tail)
3509                 __release_sock(sk);
3510
3511         /* Warning : release_cb() might need to release sk ownership,
3512          * ie call sock_release_ownership(sk) before us.
3513          */
3514         if (sk->sk_prot->release_cb)
3515                 sk->sk_prot->release_cb(sk);
3516
3517         sock_release_ownership(sk);
3518         if (waitqueue_active(&sk->sk_lock.wq))
3519                 wake_up(&sk->sk_lock.wq);
3520         spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3521 }
3522 EXPORT_SYMBOL(release_sock);
3523
3524 bool __lock_sock_fast(struct sock *sk) __acquires(&sk->sk_lock.slock)
3525 {
3526         might_sleep();
3527         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3528
3529         if (!sock_owned_by_user_nocheck(sk)) {
3530                 /*
3531                  * Fast path return with bottom halves disabled and
3532                  * sock::sk_lock.slock held.
3533                  *
3534                  * The 'mutex' is not contended and holding
3535                  * sock::sk_lock.slock prevents all other lockers to
3536                  * proceed so the corresponding unlock_sock_fast() can
3537                  * avoid the slow path of release_sock() completely and
3538                  * just release slock.
3539                  *
3540                  * From a semantical POV this is equivalent to 'acquiring'
3541                  * the 'mutex', hence the corresponding lockdep
3542                  * mutex_release() has to happen in the fast path of
3543                  * unlock_sock_fast().
3544                  */
3545                 return false;
3546         }
3547
3548         __lock_sock(sk);
3549         sk->sk_lock.owned = 1;
3550         __acquire(&sk->sk_lock.slock);
3551         spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
3552         return true;
3553 }
3554 EXPORT_SYMBOL(__lock_sock_fast);
3555
3556 int sock_gettstamp(struct socket *sock, void __user *userstamp,
3557                    bool timeval, bool time32)
3558 {
3559         struct sock *sk = sock->sk;
3560         struct timespec64 ts;
3561
3562         sock_enable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
3563         ts = ktime_to_timespec64(sock_read_timestamp(sk));
3564         if (ts.tv_sec == -1)
3565                 return -ENOENT;
3566         if (ts.tv_sec == 0) {
3567                 ktime_t kt = ktime_get_real();
3568                 sock_write_timestamp(sk, kt);
3569                 ts = ktime_to_timespec64(kt);
3570         }
3571
3572         if (timeval)
3573                 ts.tv_nsec /= 1000;
3574
3575 #ifdef CONFIG_COMPAT_32BIT_TIME
3576         if (time32)
3577                 return put_old_timespec32(&ts, userstamp);
3578 #endif
3579 #ifdef CONFIG_SPARC64
3580         /* beware of padding in sparc64 timeval */
3581         if (timeval && !in_compat_syscall()) {
3582                 struct __kernel_old_timeval __user tv = {
3583                         .tv_sec = ts.tv_sec,
3584                         .tv_usec = ts.tv_nsec,
3585                 };
3586                 if (copy_to_user(userstamp, &tv, sizeof(tv)))
3587                         return -EFAULT;
3588                 return 0;
3589         }
3590 #endif
3591         return put_timespec64(&ts, userstamp);
3592 }
3593 EXPORT_SYMBOL(sock_gettstamp);
3594
3595 void sock_enable_timestamp(struct sock *sk, enum sock_flags flag)
3596 {
3597         if (!sock_flag(sk, flag)) {
3598                 unsigned long previous_flags = sk->sk_flags;
3599
3600                 sock_set_flag(sk, flag);
3601                 /*
3602                  * we just set one of the two flags which require net
3603                  * time stamping, but time stamping might have been on
3604                  * already because of the other one
3605                  */
3606                 if (sock_needs_netstamp(sk) &&
3607                     !(previous_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP))
3608                         net_enable_timestamp();
3609         }
3610 }
3611
3612 int sock_recv_errqueue(struct sock *sk, struct msghdr *msg, int len,
3613                        int level, int type)
3614 {
3615         struct sock_exterr_skb *serr;
3616         struct sk_buff *skb;
3617         int copied, err;
3618
3619         err = -EAGAIN;
3620         skb = sock_dequeue_err_skb(sk);
3621         if (skb == NULL)
3622                 goto out;
3623
3624         copied = skb->len;
3625         if (copied > len) {
3626                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
3627                 copied = len;
3628         }
3629         err = skb_copy_datagram_msg(skb, 0, msg, copied);
3630         if (err)
3631                 goto out_free_skb;
3632
3633         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
3634
3635         serr = SKB_EXT_ERR(skb);
3636         put_cmsg(msg, level, type, sizeof(serr->ee), &serr->ee);
3637
3638         msg->msg_flags |= MSG_ERRQUEUE;
3639         err = copied;
3640
3641 out_free_skb:
3642         kfree_skb(skb);
3643 out:
3644         return err;
3645 }
3646 EXPORT_SYMBOL(sock_recv_errqueue);
3647
3648 /*
3649  *      Get a socket option on an socket.
3650  *
3651  *      FIX: POSIX 1003.1g is very ambiguous here. It states that
3652  *      asynchronous errors should be reported by getsockopt. We assume
3653  *      this means if you specify SO_ERROR (otherwise whats the point of it).
3654  */
3655 int sock_common_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3656                            char __user *optval, int __user *optlen)
3657 {
3658         struct sock *sk = sock->sk;
3659
3660         /* IPV6_ADDRFORM can change sk->sk_prot under us. */
3661         return READ_ONCE(sk->sk_prot)->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
3662 }
3663 EXPORT_SYMBOL(sock_common_getsockopt);
3664
3665 int sock_common_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, size_t size,
3666                         int flags)
3667 {
3668         struct sock *sk = sock->sk;
3669         int addr_len = 0;
3670         int err;
3671
3672         err = sk->sk_prot->recvmsg(sk, msg, size, flags, &addr_len);
3673         if (err >= 0)
3674                 msg->msg_namelen = addr_len;
3675         return err;
3676 }
3677 EXPORT_SYMBOL(sock_common_recvmsg);
3678
3679 /*
3680  *      Set socket options on an inet socket.
3681  */
3682 int sock_common_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
3683                            sockptr_t optval, unsigned int optlen)
3684 {
3685         struct sock *sk = sock->sk;
3686
3687         /* IPV6_ADDRFORM can change sk->sk_prot under us. */
3688         return READ_ONCE(sk->sk_prot)->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
3689 }
3690 EXPORT_SYMBOL(sock_common_setsockopt);
3691
3692 void sk_common_release(struct sock *sk)
3693 {
3694         if (sk->sk_prot->destroy)
3695                 sk->sk_prot->destroy(sk);
3696
3697         /*
3698          * Observation: when sk_common_release is called, processes have
3699          * no access to socket. But net still has.
3700          * Step one, detach it from networking:
3701          *
3702          * A. Remove from hash tables.
3703          */
3704
3705         sk->sk_prot->unhash(sk);
3706
3707         /*
3708          * In this point socket cannot receive new packets, but it is possible
3709          * that some packets are in flight because some CPU runs receiver and
3710          * did hash table lookup before we unhashed socket. They will achieve
3711          * receive queue and will be purged by socket destructor.
3712          *
3713          * Also we still have packets pending on receive queue and probably,
3714          * our own packets waiting in device queues. sock_destroy will drain
3715          * receive queue, but transmitted packets will delay socket destruction
3716          * until the last reference will be released.
3717          */
3718
3719         sock_orphan(sk);
3720
3721         xfrm_sk_free_policy(sk);
3722
3723         sock_put(sk);
3724 }
3725 EXPORT_SYMBOL(sk_common_release);
3726
3727 void sk_get_meminfo(const struct sock *sk, u32 *mem)
3728 {
3729         memset(mem, 0, sizeof(*mem) * SK_MEMINFO_VARS);
3730
3731         mem[SK_MEMINFO_RMEM_ALLOC] = sk_rmem_alloc_get(sk);
3732         mem[SK_MEMINFO_RCVBUF] = READ_ONCE(sk->sk_rcvbuf);
3733         mem[SK_MEMINFO_WMEM_ALLOC] = sk_wmem_alloc_get(sk);
3734         mem[SK_MEMINFO_SNDBUF] = READ_ONCE(sk->sk_sndbuf);
3735         mem[SK_MEMINFO_FWD_ALLOC] = sk->sk_forward_alloc;
3736         mem[SK_MEMINFO_WMEM_QUEUED] = READ_ONCE(sk->sk_wmem_queued);
3737         mem[SK_MEMINFO_OPTMEM] = atomic_read(&sk->sk_omem_alloc);
3738         mem[SK_MEMINFO_BACKLOG] = READ_ONCE(sk->sk_backlog.len);
3739         mem[SK_MEMINFO_DROPS] = atomic_read(&sk->sk_drops);
3740 }
3741
3742 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3743 static DECLARE_BITMAP(proto_inuse_idx, PROTO_INUSE_NR);
3744
3745 int sock_prot_inuse_get(struct net *net, struct proto *prot)
3746 {
3747         int cpu, idx = prot->inuse_idx;
3748         int res = 0;
3749
3750         for_each_possible_cpu(cpu)
3751                 res += per_cpu_ptr(net->core.prot_inuse, cpu)->val[idx];
3752
3753         return res >= 0 ? res : 0;
3754 }
3755 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_prot_inuse_get);
3756
3757 int sock_inuse_get(struct net *net)
3758 {
3759         int cpu, res = 0;
3760
3761         for_each_possible_cpu(cpu)
3762                 res += per_cpu_ptr(net->core.prot_inuse, cpu)->all;
3763
3764         return res;
3765 }
3766
3767 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_inuse_get);
3768
3769 static int __net_init sock_inuse_init_net(struct net *net)
3770 {
3771         net->core.prot_inuse = alloc_percpu(struct prot_inuse);
3772         if (net->core.prot_inuse == NULL)
3773                 return -ENOMEM;
3774         return 0;
3775 }
3776
3777 static void __net_exit sock_inuse_exit_net(struct net *net)
3778 {
3779         free_percpu(net->core.prot_inuse);
3780 }
3781
3782 static struct pernet_operations net_inuse_ops = {
3783         .init = sock_inuse_init_net,
3784         .exit = sock_inuse_exit_net,
3785 };
3786
3787 static __init int net_inuse_init(void)
3788 {
3789         if (register_pernet_subsys(&net_inuse_ops))
3790                 panic("Cannot initialize net inuse counters");
3791
3792         return 0;
3793 }
3794
3795 core_initcall(net_inuse_init);
3796
3797 static int assign_proto_idx(struct proto *prot)
3798 {
3799         prot->inuse_idx = find_first_zero_bit(proto_inuse_idx, PROTO_INUSE_NR);
3800
3801         if (unlikely(prot->inuse_idx == PROTO_INUSE_NR - 1)) {
3802                 pr_err("PROTO_INUSE_NR exhausted\n");
3803                 return -ENOSPC;
3804         }
3805
3806         set_bit(prot->inuse_idx, proto_inuse_idx);
3807         return 0;
3808 }
3809
3810 static void release_proto_idx(struct proto *prot)
3811 {
3812         if (prot->inuse_idx != PROTO_INUSE_NR - 1)
3813                 clear_bit(prot->inuse_idx, proto_inuse_idx);
3814 }
3815 #else
3816 static inline int assign_proto_idx(struct proto *prot)
3817 {
3818         return 0;
3819 }
3820
3821 static inline void release_proto_idx(struct proto *prot)
3822 {
3823 }
3824
3825 #endif
3826
3827 static void tw_prot_cleanup(struct timewait_sock_ops *twsk_prot)
3828 {
3829         if (!twsk_prot)
3830                 return;
3831         kfree(twsk_prot->twsk_slab_name);
3832         twsk_prot->twsk_slab_name = NULL;
3833         kmem_cache_destroy(twsk_prot->twsk_slab);
3834         twsk_prot->twsk_slab = NULL;
3835 }
3836
3837 static int tw_prot_init(const struct proto *prot)
3838 {
3839         struct timewait_sock_ops *twsk_prot = prot->twsk_prot;
3840
3841         if (!twsk_prot)
3842                 return 0;
3843
3844         twsk_prot->twsk_slab_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "tw_sock_%s",
3845                                               prot->name);
3846         if (!twsk_prot->twsk_slab_name)
3847                 return -ENOMEM;
3848
3849         twsk_prot->twsk_slab =
3850                 kmem_cache_create(twsk_prot->twsk_slab_name,
3851                                   twsk_prot->twsk_obj_size, 0,
3852                                   SLAB_ACCOUNT | prot->slab_flags,
3853                                   NULL);
3854         if (!twsk_prot->twsk_slab) {
3855                 pr_crit("%s: Can't create timewait sock SLAB cache!\n",
3856                         prot->name);
3857                 return -ENOMEM;
3858         }
3859
3860         return 0;
3861 }
3862
3863 static void req_prot_cleanup(struct request_sock_ops *rsk_prot)
3864 {
3865         if (!rsk_prot)
3866                 return;
3867         kfree(rsk_prot->slab_name);
3868         rsk_prot->slab_name = NULL;
3869         kmem_cache_destroy(rsk_prot->slab);
3870         rsk_prot->slab = NULL;
3871 }
3872
3873 static int req_prot_init(const struct proto *prot)
3874 {
3875         struct request_sock_ops *rsk_prot = prot->rsk_prot;
3876
3877         if (!rsk_prot)
3878                 return 0;
3879
3880         rsk_prot->slab_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "request_sock_%s",
3881                                         prot->name);
3882         if (!rsk_prot->slab_name)
3883                 return -ENOMEM;
3884
3885         rsk_prot->slab = kmem_cache_create(rsk_prot->slab_name,
3886                                            rsk_prot->obj_size, 0,
3887                                            SLAB_ACCOUNT | prot->slab_flags,
3888                                            NULL);
3889
3890         if (!rsk_prot->slab) {
3891                 pr_crit("%s: Can't create request sock SLAB cache!\n",
3892                         prot->name);
3893                 return -ENOMEM;
3894         }
3895         return 0;
3896 }
3897
3898 int proto_register(struct proto *prot, int alloc_slab)
3899 {
3900         int ret = -ENOBUFS;
3901
3902         if (prot->memory_allocated && !prot->sysctl_mem) {
3903                 pr_err("%s: missing sysctl_mem\n", prot->name);
3904                 return -EINVAL;
3905         }
3906         if (prot->memory_allocated && !prot->per_cpu_fw_alloc) {
3907                 pr_err("%s: missing per_cpu_fw_alloc\n", prot->name);
3908                 return -EINVAL;
3909         }
3910         if (alloc_slab) {
3911                 prot->slab = kmem_cache_create_usercopy(prot->name,
3912                                         prot->obj_size, 0,
3913                                         SLAB_HWCACHE_ALIGN | SLAB_ACCOUNT |
3914                                         prot->slab_flags,
3915                                         prot->useroffset, prot->usersize,
3916                                         NULL);
3917
3918                 if (prot->slab == NULL) {
3919                         pr_crit("%s: Can't create sock SLAB cache!\n",
3920                                 prot->name);
3921                         goto out;
3922                 }
3923
3924                 if (req_prot_init(prot))
3925                         goto out_free_request_sock_slab;
3926
3927                 if (tw_prot_init(prot))
3928                         goto out_free_timewait_sock_slab;
3929         }
3930
3931         mutex_lock(&proto_list_mutex);
3932         ret = assign_proto_idx(prot);
3933         if (ret) {
3934                 mutex_unlock(&proto_list_mutex);
3935                 goto out_free_timewait_sock_slab;
3936         }
3937         list_add(&prot->node, &proto_list);
3938         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
3939         return ret;
3940
3941 out_free_timewait_sock_slab:
3942         if (alloc_slab)
3943                 tw_prot_cleanup(prot->twsk_prot);
3944 out_free_request_sock_slab:
3945         if (alloc_slab) {
3946                 req_prot_cleanup(prot->rsk_prot);
3947
3948                 kmem_cache_destroy(prot->slab);
3949                 prot->slab = NULL;
3950         }
3951 out:
3952         return ret;
3953 }
3954 EXPORT_SYMBOL(proto_register);
3955
3956 void proto_unregister(struct proto *prot)
3957 {
3958         mutex_lock(&proto_list_mutex);
3959         release_proto_idx(prot);
3960         list_del(&prot->node);
3961         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
3962
3963         kmem_cache_destroy(prot->slab);
3964         prot->slab = NULL;
3965
3966         req_prot_cleanup(prot->rsk_prot);
3967         tw_prot_cleanup(prot->twsk_prot);
3968 }
3969 EXPORT_SYMBOL(proto_unregister);
3970
3971 int sock_load_diag_module(int family, int protocol)
3972 {
3973         if (!protocol) {
3974                 if (!sock_is_registered(family))
3975                         return -ENOENT;
3976
3977                 return request_module("net-pf-%d-proto-%d-type-%d", PF_NETLINK,
3978                                       NETLINK_SOCK_DIAG, family);
3979         }
3980
3981 #ifdef CONFIG_INET
3982         if (family == AF_INET &&
3983             protocol != IPPROTO_RAW &&
3984             protocol < MAX_INET_PROTOS &&
3985             !rcu_access_pointer(inet_protos[protocol]))
3986                 return -ENOENT;
3987 #endif
3988
3989         return request_module("net-pf-%d-proto-%d-type-%d-%d", PF_NETLINK,
3990                               NETLINK_SOCK_DIAG, family, protocol);
3991 }
3992 EXPORT_SYMBOL(sock_load_diag_module);
3993
3994 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3995 static void *proto_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3996         __acquires(proto_list_mutex)
3997 {
3998         mutex_lock(&proto_list_mutex);
3999         return seq_list_start_head(&proto_list, *pos);
4000 }
4001
4002 static void *proto_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4003 {
4004         return seq_list_next(v, &proto_list, pos);
4005 }
4006
4007 static void proto_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4008         __releases(proto_list_mutex)
4009 {
4010         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
4011 }
4012
4013 static char proto_method_implemented(const void *method)
4014 {
4015         return method == NULL ? 'n' : 'y';
4016 }
4017 static long sock_prot_memory_allocated(struct proto *proto)
4018 {
4019         return proto->memory_allocated != NULL ? proto_memory_allocated(proto) : -1L;
4020 }
4021
4022 static const char *sock_prot_memory_pressure(struct proto *proto)
4023 {
4024         return proto->memory_pressure != NULL ?
4025         proto_memory_pressure(proto) ? "yes" : "no" : "NI";
4026 }
4027
4028 static void proto_seq_printf(struct seq_file *seq, struct proto *proto)
4029 {
4030
4031         seq_printf(seq, "%-9s %4u %6d  %6ld   %-3s %6u   %-3s  %-10s "
4032                         "%2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c\n",
4033                    proto->name,
4034                    proto->obj_size,
4035                    sock_prot_inuse_get(seq_file_net(seq), proto),
4036                    sock_prot_memory_allocated(proto),
4037                    sock_prot_memory_pressure(proto),
4038                    proto->max_header,
4039                    proto->slab == NULL ? "no" : "yes",
4040                    module_name(proto->owner),
4041                    proto_method_implemented(proto->close),
4042                    proto_method_implemented(proto->connect),
4043                    proto_method_implemented(proto->disconnect),
4044                    proto_method_implemented(proto->accept),
4045                    proto_method_implemented(proto->ioctl),
4046                    proto_method_implemented(proto->init),
4047                    proto_method_implemented(proto->destroy),
4048                    proto_method_implemented(proto->shutdown),
4049                    proto_method_implemented(proto->setsockopt),
4050                    proto_method_implemented(proto->getsockopt),
4051                    proto_method_implemented(proto->sendmsg),
4052                    proto_method_implemented(proto->recvmsg),
4053                    proto_method_implemented(proto->bind),
4054                    proto_method_implemented(proto->backlog_rcv),
4055                    proto_method_implemented(proto->hash),
4056                    proto_method_implemented(proto->unhash),
4057                    proto_method_implemented(proto->get_port),
4058                    proto_method_implemented(proto->enter_memory_pressure));
4059 }
4060
4061 static int proto_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4062 {
4063         if (v == &proto_list)
4064                 seq_printf(seq, "%-9s %-4s %-8s %-6s %-5s %-7s %-4s %-10s %s",
4065                            "protocol",
4066                            "size",
4067                            "sockets",
4068                            "memory",
4069                            "press",
4070                            "maxhdr",
4071                            "slab",
4072                            "module",
4073                            "cl co di ac io in de sh ss gs se re bi br ha uh gp em\n");
4074         else
4075                 proto_seq_printf(seq, list_entry(v, struct proto, node));
4076         return 0;
4077 }
4078
4079 static const struct seq_operations proto_seq_ops = {
4080         .start  = proto_seq_start,
4081         .next   = proto_seq_next,
4082         .stop   = proto_seq_stop,
4083         .show   = proto_seq_show,
4084 };
4085
4086 static __net_init int proto_init_net(struct net *net)
4087 {
4088         if (!proc_create_net("protocols", 0444, net->proc_net, &proto_seq_ops,
4089                         sizeof(struct seq_net_private)))
4090                 return -ENOMEM;
4091
4092         return 0;
4093 }
4094
4095 static __net_exit void proto_exit_net(struct net *net)
4096 {
4097         remove_proc_entry("protocols", net->proc_net);
4098 }
4099
4100
4101 static __net_initdata struct pernet_operations proto_net_ops = {
4102         .init = proto_init_net,
4103         .exit = proto_exit_net,
4104 };
4105
4106 static int __init proto_init(void)
4107 {
4108         return register_pernet_subsys(&proto_net_ops);
4109 }
4110
4111 subsys_initcall(proto_init);
4112
4113 #endif /* PROC_FS */
4114
4115 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
4116 bool sk_busy_loop_end(void *p, unsigned long start_time)
4117 {
4118         struct sock *sk = p;
4119
4120         return !skb_queue_empty_lockless(&sk->sk_receive_queue) ||
4121                sk_busy_loop_timeout(sk, start_time);
4122 }
4123 EXPORT_SYMBOL(sk_busy_loop_end);
4124 #endif /* CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL */
4125
4126 int sock_bind_add(struct sock *sk, struct sockaddr *addr, int addr_len)
4127 {
4128         if (!sk->sk_prot->bind_add)
4129                 return -EOPNOTSUPP;
4130         return sk->sk_prot->bind_add(sk, addr, addr_len);
4131 }
4132 EXPORT_SYMBOL(sock_bind_add);
4133
4134 /* Copy 'size' bytes from userspace and return `size` back to userspace */
4135 int sock_ioctl_inout(struct sock *sk, unsigned int cmd,
4136                      void __user *arg, void *karg, size_t size)
4137 {
4138         int ret;
4139
4140         if (copy_from_user(karg, arg, size))
4141                 return -EFAULT;
4142
4143         ret = READ_ONCE(sk->sk_prot)->ioctl(sk, cmd, karg);
4144         if (ret)
4145                 return ret;
4146
4147         if (copy_to_user(arg, karg, size))
4148                 return -EFAULT;
4149
4150         return 0;
4151 }
4152 EXPORT_SYMBOL(sock_ioctl_inout);
4153
4154 /* This is the most common ioctl prep function, where the result (4 bytes) is
4155  * copied back to userspace if the ioctl() returns successfully. No input is
4156  * copied from userspace as input argument.
4157  */
4158 static int sock_ioctl_out(struct sock *sk, unsigned int cmd, void __user *arg)
4159 {
4160         int ret, karg = 0;
4161
4162         ret = READ_ONCE(sk->sk_prot)->ioctl(sk, cmd, &karg);
4163         if (ret)
4164                 return ret;
4165
4166         return put_user(karg, (int __user *)arg);
4167 }
4168
4169 /* A wrapper around sock ioctls, which copies the data from userspace
4170  * (depending on the protocol/ioctl), and copies back the result to userspace.
4171  * The main motivation for this function is to pass kernel memory to the
4172  * protocol ioctl callbacks, instead of userspace memory.
4173  */
4174 int sk_ioctl(struct sock *sk, unsigned int cmd, void __user *arg)
4175 {
4176         int rc = 1;
4177
4178         if (sk->sk_type == SOCK_RAW && sk->sk_family == AF_INET)
4179                 rc = ipmr_sk_ioctl(sk, cmd, arg);
4180         else if (sk->sk_type == SOCK_RAW && sk->sk_family == AF_INET6)
4181                 rc = ip6mr_sk_ioctl(sk, cmd, arg);
4182         else if (sk_is_phonet(sk))
4183                 rc = phonet_sk_ioctl(sk, cmd, arg);
4184
4185         /* If ioctl was processed, returns its value */
4186         if (rc <= 0)
4187                 return rc;
4188
4189         /* Otherwise call the default handler */
4190         return sock_ioctl_out(sk, cmd, arg);
4191 }
4192 EXPORT_SYMBOL(sk_ioctl);
This page took 0.269521 seconds and 4 git commands to generate.