]> Git Repo - linux.git/blob - net/core/sock.c
sock, cgroup: add sock->sk_cgroup
[linux.git] / net / core / sock.c
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Generic socket support routines. Memory allocators, socket lock/release
7  *              handler for protocols to use and generic option handler.
8  *
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  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
87  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
88  *              as published by the Free Software Foundation; either version
89  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
90  */
91
92 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
93
94 #include <linux/capability.h>
95 #include <linux/errno.h>
96 #include <linux/errqueue.h>
97 #include <linux/types.h>
98 #include <linux/socket.h>
99 #include <linux/in.h>
100 #include <linux/kernel.h>
101 #include <linux/module.h>
102 #include <linux/proc_fs.h>
103 #include <linux/seq_file.h>
104 #include <linux/sched.h>
105 #include <linux/timer.h>
106 #include <linux/string.h>
107 #include <linux/sockios.h>
108 #include <linux/net.h>
109 #include <linux/mm.h>
110 #include <linux/slab.h>
111 #include <linux/interrupt.h>
112 #include <linux/poll.h>
113 #include <linux/tcp.h>
114 #include <linux/init.h>
115 #include <linux/highmem.h>
116 #include <linux/user_namespace.h>
117 #include <linux/static_key.h>
118 #include <linux/memcontrol.h>
119 #include <linux/prefetch.h>
120
121 #include <asm/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
138 #include <trace/events/sock.h>
139
140 #ifdef CONFIG_INET
141 #include <net/tcp.h>
142 #endif
143
144 #include <net/busy_poll.h>
145
146 static DEFINE_MUTEX(proto_list_mutex);
147 static LIST_HEAD(proto_list);
148
149 /**
150  * sk_ns_capable - General socket capability test
151  * @sk: Socket to use a capability on or through
152  * @user_ns: The user namespace of the capability to use
153  * @cap: The capability to use
154  *
155  * Test to see if the opener of the socket had when the socket was
156  * created and the current process has the capability @cap in the user
157  * namespace @user_ns.
158  */
159 bool sk_ns_capable(const struct sock *sk,
160                    struct user_namespace *user_ns, int cap)
161 {
162         return file_ns_capable(sk->sk_socket->file, user_ns, cap) &&
163                 ns_capable(user_ns, cap);
164 }
165 EXPORT_SYMBOL(sk_ns_capable);
166
167 /**
168  * sk_capable - Socket global capability test
169  * @sk: Socket to use a capability on or through
170  * @cap: The global capability to use
171  *
172  * Test to see if the opener of the socket had when the socket was
173  * created and the current process has the capability @cap in all user
174  * namespaces.
175  */
176 bool sk_capable(const struct sock *sk, int cap)
177 {
178         return sk_ns_capable(sk, &init_user_ns, cap);
179 }
180 EXPORT_SYMBOL(sk_capable);
181
182 /**
183  * sk_net_capable - Network namespace socket capability test
184  * @sk: Socket to use a capability on or through
185  * @cap: The capability to use
186  *
187  * Test to see if the opener of the socket had when the socket was created
188  * and the current process has the capability @cap over the network namespace
189  * the socket is a member of.
190  */
191 bool sk_net_capable(const struct sock *sk, int cap)
192 {
193         return sk_ns_capable(sk, sock_net(sk)->user_ns, cap);
194 }
195 EXPORT_SYMBOL(sk_net_capable);
196
197
198 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
199 int mem_cgroup_sockets_init(struct mem_cgroup *memcg, struct cgroup_subsys *ss)
200 {
201         struct proto *proto;
202         int ret = 0;
203
204         mutex_lock(&proto_list_mutex);
205         list_for_each_entry(proto, &proto_list, node) {
206                 if (proto->init_cgroup) {
207                         ret = proto->init_cgroup(memcg, ss);
208                         if (ret)
209                                 goto out;
210                 }
211         }
212
213         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
214         return ret;
215 out:
216         list_for_each_entry_continue_reverse(proto, &proto_list, node)
217                 if (proto->destroy_cgroup)
218                         proto->destroy_cgroup(memcg);
219         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
220         return ret;
221 }
222
223 void mem_cgroup_sockets_destroy(struct mem_cgroup *memcg)
224 {
225         struct proto *proto;
226
227         mutex_lock(&proto_list_mutex);
228         list_for_each_entry_reverse(proto, &proto_list, node)
229                 if (proto->destroy_cgroup)
230                         proto->destroy_cgroup(memcg);
231         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
232 }
233 #endif
234
235 /*
236  * Each address family might have different locking rules, so we have
237  * one slock key per address family:
238  */
239 static struct lock_class_key af_family_keys[AF_MAX];
240 static struct lock_class_key af_family_slock_keys[AF_MAX];
241
242 #if defined(CONFIG_MEMCG_KMEM)
243 struct static_key memcg_socket_limit_enabled;
244 EXPORT_SYMBOL(memcg_socket_limit_enabled);
245 #endif
246
247 /*
248  * Make lock validator output more readable. (we pre-construct these
249  * strings build-time, so that runtime initialization of socket
250  * locks is fast):
251  */
252 static const char *const af_family_key_strings[AF_MAX+1] = {
253   "sk_lock-AF_UNSPEC", "sk_lock-AF_UNIX"     , "sk_lock-AF_INET"     ,
254   "sk_lock-AF_AX25"  , "sk_lock-AF_IPX"      , "sk_lock-AF_APPLETALK",
255   "sk_lock-AF_NETROM", "sk_lock-AF_BRIDGE"   , "sk_lock-AF_ATMPVC"   ,
256   "sk_lock-AF_X25"   , "sk_lock-AF_INET6"    , "sk_lock-AF_ROSE"     ,
257   "sk_lock-AF_DECnet", "sk_lock-AF_NETBEUI"  , "sk_lock-AF_SECURITY" ,
258   "sk_lock-AF_KEY"   , "sk_lock-AF_NETLINK"  , "sk_lock-AF_PACKET"   ,
259   "sk_lock-AF_ASH"   , "sk_lock-AF_ECONET"   , "sk_lock-AF_ATMSVC"   ,
260   "sk_lock-AF_RDS"   , "sk_lock-AF_SNA"      , "sk_lock-AF_IRDA"     ,
261   "sk_lock-AF_PPPOX" , "sk_lock-AF_WANPIPE"  , "sk_lock-AF_LLC"      ,
262   "sk_lock-27"       , "sk_lock-28"          , "sk_lock-AF_CAN"      ,
263   "sk_lock-AF_TIPC"  , "sk_lock-AF_BLUETOOTH", "sk_lock-IUCV"        ,
264   "sk_lock-AF_RXRPC" , "sk_lock-AF_ISDN"     , "sk_lock-AF_PHONET"   ,
265   "sk_lock-AF_IEEE802154", "sk_lock-AF_CAIF" , "sk_lock-AF_ALG"      ,
266   "sk_lock-AF_NFC"   , "sk_lock-AF_VSOCK"    , "sk_lock-AF_MAX"
267 };
268 static const char *const af_family_slock_key_strings[AF_MAX+1] = {
269   "slock-AF_UNSPEC", "slock-AF_UNIX"     , "slock-AF_INET"     ,
270   "slock-AF_AX25"  , "slock-AF_IPX"      , "slock-AF_APPLETALK",
271   "slock-AF_NETROM", "slock-AF_BRIDGE"   , "slock-AF_ATMPVC"   ,
272   "slock-AF_X25"   , "slock-AF_INET6"    , "slock-AF_ROSE"     ,
273   "slock-AF_DECnet", "slock-AF_NETBEUI"  , "slock-AF_SECURITY" ,
274   "slock-AF_KEY"   , "slock-AF_NETLINK"  , "slock-AF_PACKET"   ,
275   "slock-AF_ASH"   , "slock-AF_ECONET"   , "slock-AF_ATMSVC"   ,
276   "slock-AF_RDS"   , "slock-AF_SNA"      , "slock-AF_IRDA"     ,
277   "slock-AF_PPPOX" , "slock-AF_WANPIPE"  , "slock-AF_LLC"      ,
278   "slock-27"       , "slock-28"          , "slock-AF_CAN"      ,
279   "slock-AF_TIPC"  , "slock-AF_BLUETOOTH", "slock-AF_IUCV"     ,
280   "slock-AF_RXRPC" , "slock-AF_ISDN"     , "slock-AF_PHONET"   ,
281   "slock-AF_IEEE802154", "slock-AF_CAIF" , "slock-AF_ALG"      ,
282   "slock-AF_NFC"   , "slock-AF_VSOCK"    ,"slock-AF_MAX"
283 };
284 static const char *const af_family_clock_key_strings[AF_MAX+1] = {
285   "clock-AF_UNSPEC", "clock-AF_UNIX"     , "clock-AF_INET"     ,
286   "clock-AF_AX25"  , "clock-AF_IPX"      , "clock-AF_APPLETALK",
287   "clock-AF_NETROM", "clock-AF_BRIDGE"   , "clock-AF_ATMPVC"   ,
288   "clock-AF_X25"   , "clock-AF_INET6"    , "clock-AF_ROSE"     ,
289   "clock-AF_DECnet", "clock-AF_NETBEUI"  , "clock-AF_SECURITY" ,
290   "clock-AF_KEY"   , "clock-AF_NETLINK"  , "clock-AF_PACKET"   ,
291   "clock-AF_ASH"   , "clock-AF_ECONET"   , "clock-AF_ATMSVC"   ,
292   "clock-AF_RDS"   , "clock-AF_SNA"      , "clock-AF_IRDA"     ,
293   "clock-AF_PPPOX" , "clock-AF_WANPIPE"  , "clock-AF_LLC"      ,
294   "clock-27"       , "clock-28"          , "clock-AF_CAN"      ,
295   "clock-AF_TIPC"  , "clock-AF_BLUETOOTH", "clock-AF_IUCV"     ,
296   "clock-AF_RXRPC" , "clock-AF_ISDN"     , "clock-AF_PHONET"   ,
297   "clock-AF_IEEE802154", "clock-AF_CAIF" , "clock-AF_ALG"      ,
298   "clock-AF_NFC"   , "clock-AF_VSOCK"    , "clock-AF_MAX"
299 };
300
301 /*
302  * sk_callback_lock locking rules are per-address-family,
303  * so split the lock classes by using a per-AF key:
304  */
305 static struct lock_class_key af_callback_keys[AF_MAX];
306
307 /* Take into consideration the size of the struct sk_buff overhead in the
308  * determination of these values, since that is non-constant across
309  * platforms.  This makes socket queueing behavior and performance
310  * not depend upon such differences.
311  */
312 #define _SK_MEM_PACKETS         256
313 #define _SK_MEM_OVERHEAD        SKB_TRUESIZE(256)
314 #define SK_WMEM_MAX             (_SK_MEM_OVERHEAD * _SK_MEM_PACKETS)
315 #define SK_RMEM_MAX             (_SK_MEM_OVERHEAD * _SK_MEM_PACKETS)
316
317 /* Run time adjustable parameters. */
318 __u32 sysctl_wmem_max __read_mostly = SK_WMEM_MAX;
319 EXPORT_SYMBOL(sysctl_wmem_max);
320 __u32 sysctl_rmem_max __read_mostly = SK_RMEM_MAX;
321 EXPORT_SYMBOL(sysctl_rmem_max);
322 __u32 sysctl_wmem_default __read_mostly = SK_WMEM_MAX;
323 __u32 sysctl_rmem_default __read_mostly = SK_RMEM_MAX;
324
325 /* Maximal space eaten by iovec or ancillary data plus some space */
326 int sysctl_optmem_max __read_mostly = sizeof(unsigned long)*(2*UIO_MAXIOV+512);
327 EXPORT_SYMBOL(sysctl_optmem_max);
328
329 int sysctl_tstamp_allow_data __read_mostly = 1;
330
331 struct static_key memalloc_socks = STATIC_KEY_INIT_FALSE;
332 EXPORT_SYMBOL_GPL(memalloc_socks);
333
334 /**
335  * sk_set_memalloc - sets %SOCK_MEMALLOC
336  * @sk: socket to set it on
337  *
338  * Set %SOCK_MEMALLOC on a socket for access to emergency reserves.
339  * It's the responsibility of the admin to adjust min_free_kbytes
340  * to meet the requirements
341  */
342 void sk_set_memalloc(struct sock *sk)
343 {
344         sock_set_flag(sk, SOCK_MEMALLOC);
345         sk->sk_allocation |= __GFP_MEMALLOC;
346         static_key_slow_inc(&memalloc_socks);
347 }
348 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_set_memalloc);
349
350 void sk_clear_memalloc(struct sock *sk)
351 {
352         sock_reset_flag(sk, SOCK_MEMALLOC);
353         sk->sk_allocation &= ~__GFP_MEMALLOC;
354         static_key_slow_dec(&memalloc_socks);
355
356         /*
357          * SOCK_MEMALLOC is allowed to ignore rmem limits to ensure forward
358          * progress of swapping. SOCK_MEMALLOC may be cleared while
359          * it has rmem allocations due to the last swapfile being deactivated
360          * but there is a risk that the socket is unusable due to exceeding
361          * the rmem limits. Reclaim the reserves and obey rmem limits again.
362          */
363         sk_mem_reclaim(sk);
364 }
365 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_clear_memalloc);
366
367 int __sk_backlog_rcv(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
368 {
369         int ret;
370         unsigned long pflags = current->flags;
371
372         /* these should have been dropped before queueing */
373         BUG_ON(!sock_flag(sk, SOCK_MEMALLOC));
374
375         current->flags |= PF_MEMALLOC;
376         ret = sk->sk_backlog_rcv(sk, skb);
377         tsk_restore_flags(current, pflags, PF_MEMALLOC);
378
379         return ret;
380 }
381 EXPORT_SYMBOL(__sk_backlog_rcv);
382
383 static int sock_set_timeout(long *timeo_p, char __user *optval, int optlen)
384 {
385         struct timeval tv;
386
387         if (optlen < sizeof(tv))
388                 return -EINVAL;
389         if (copy_from_user(&tv, optval, sizeof(tv)))
390                 return -EFAULT;
391         if (tv.tv_usec < 0 || tv.tv_usec >= USEC_PER_SEC)
392                 return -EDOM;
393
394         if (tv.tv_sec < 0) {
395                 static int warned __read_mostly;
396
397                 *timeo_p = 0;
398                 if (warned < 10 && net_ratelimit()) {
399                         warned++;
400                         pr_info("%s: `%s' (pid %d) tries to set negative timeout\n",
401                                 __func__, current->comm, task_pid_nr(current));
402                 }
403                 return 0;
404         }
405         *timeo_p = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
406         if (tv.tv_sec == 0 && tv.tv_usec == 0)
407                 return 0;
408         if (tv.tv_sec < (MAX_SCHEDULE_TIMEOUT/HZ - 1))
409                 *timeo_p = tv.tv_sec*HZ + (tv.tv_usec+(1000000/HZ-1))/(1000000/HZ);
410         return 0;
411 }
412
413 static void sock_warn_obsolete_bsdism(const char *name)
414 {
415         static int warned;
416         static char warncomm[TASK_COMM_LEN];
417         if (strcmp(warncomm, current->comm) && warned < 5) {
418                 strcpy(warncomm,  current->comm);
419                 pr_warn("process `%s' is using obsolete %s SO_BSDCOMPAT\n",
420                         warncomm, name);
421                 warned++;
422         }
423 }
424
425 static bool sock_needs_netstamp(const struct sock *sk)
426 {
427         switch (sk->sk_family) {
428         case AF_UNSPEC:
429         case AF_UNIX:
430                 return false;
431         default:
432                 return true;
433         }
434 }
435
436 #define SK_FLAGS_TIMESTAMP ((1UL << SOCK_TIMESTAMP) | (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE))
437
438 static void sock_disable_timestamp(struct sock *sk, unsigned long flags)
439 {
440         if (sk->sk_flags & flags) {
441                 sk->sk_flags &= ~flags;
442                 if (sock_needs_netstamp(sk) &&
443                     !(sk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP))
444                         net_disable_timestamp();
445         }
446 }
447
448
449 int sock_queue_rcv_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
450 {
451         int err;
452         unsigned long flags;
453         struct sk_buff_head *list = &sk->sk_receive_queue;
454
455         if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) >= sk->sk_rcvbuf) {
456                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
457                 trace_sock_rcvqueue_full(sk, skb);
458                 return -ENOMEM;
459         }
460
461         err = sk_filter(sk, skb);
462         if (err)
463                 return err;
464
465         if (!sk_rmem_schedule(sk, skb, skb->truesize)) {
466                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
467                 return -ENOBUFS;
468         }
469
470         skb->dev = NULL;
471         skb_set_owner_r(skb, sk);
472
473         /* we escape from rcu protected region, make sure we dont leak
474          * a norefcounted dst
475          */
476         skb_dst_force(skb);
477
478         spin_lock_irqsave(&list->lock, flags);
479         sock_skb_set_dropcount(sk, skb);
480         __skb_queue_tail(list, skb);
481         spin_unlock_irqrestore(&list->lock, flags);
482
483         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
484                 sk->sk_data_ready(sk);
485         return 0;
486 }
487 EXPORT_SYMBOL(sock_queue_rcv_skb);
488
489 int sk_receive_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb, const int nested)
490 {
491         int rc = NET_RX_SUCCESS;
492
493         if (sk_filter(sk, skb))
494                 goto discard_and_relse;
495
496         skb->dev = NULL;
497
498         if (sk_rcvqueues_full(sk, sk->sk_rcvbuf)) {
499                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
500                 goto discard_and_relse;
501         }
502         if (nested)
503                 bh_lock_sock_nested(sk);
504         else
505                 bh_lock_sock(sk);
506         if (!sock_owned_by_user(sk)) {
507                 /*
508                  * trylock + unlock semantics:
509                  */
510                 mutex_acquire(&sk->sk_lock.dep_map, 0, 1, _RET_IP_);
511
512                 rc = sk_backlog_rcv(sk, skb);
513
514                 mutex_release(&sk->sk_lock.dep_map, 1, _RET_IP_);
515         } else if (sk_add_backlog(sk, skb, sk->sk_rcvbuf)) {
516                 bh_unlock_sock(sk);
517                 atomic_inc(&sk->sk_drops);
518                 goto discard_and_relse;
519         }
520
521         bh_unlock_sock(sk);
522 out:
523         sock_put(sk);
524         return rc;
525 discard_and_relse:
526         kfree_skb(skb);
527         goto out;
528 }
529 EXPORT_SYMBOL(sk_receive_skb);
530
531 struct dst_entry *__sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie)
532 {
533         struct dst_entry *dst = __sk_dst_get(sk);
534
535         if (dst && dst->obsolete && dst->ops->check(dst, cookie) == NULL) {
536                 sk_tx_queue_clear(sk);
537                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_dst_cache, NULL);
538                 dst_release(dst);
539                 return NULL;
540         }
541
542         return dst;
543 }
544 EXPORT_SYMBOL(__sk_dst_check);
545
546 struct dst_entry *sk_dst_check(struct sock *sk, u32 cookie)
547 {
548         struct dst_entry *dst = sk_dst_get(sk);
549
550         if (dst && dst->obsolete && dst->ops->check(dst, cookie) == NULL) {
551                 sk_dst_reset(sk);
552                 dst_release(dst);
553                 return NULL;
554         }
555
556         return dst;
557 }
558 EXPORT_SYMBOL(sk_dst_check);
559
560 static int sock_setbindtodevice(struct sock *sk, char __user *optval,
561                                 int optlen)
562 {
563         int ret = -ENOPROTOOPT;
564 #ifdef CONFIG_NETDEVICES
565         struct net *net = sock_net(sk);
566         char devname[IFNAMSIZ];
567         int index;
568
569         /* Sorry... */
570         ret = -EPERM;
571         if (!ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_RAW))
572                 goto out;
573
574         ret = -EINVAL;
575         if (optlen < 0)
576                 goto out;
577
578         /* Bind this socket to a particular device like "eth0",
579          * as specified in the passed interface name. If the
580          * name is "" or the option length is zero the socket
581          * is not bound.
582          */
583         if (optlen > IFNAMSIZ - 1)
584                 optlen = IFNAMSIZ - 1;
585         memset(devname, 0, sizeof(devname));
586
587         ret = -EFAULT;
588         if (copy_from_user(devname, optval, optlen))
589                 goto out;
590
591         index = 0;
592         if (devname[0] != '\0') {
593                 struct net_device *dev;
594
595                 rcu_read_lock();
596                 dev = dev_get_by_name_rcu(net, devname);
597                 if (dev)
598                         index = dev->ifindex;
599                 rcu_read_unlock();
600                 ret = -ENODEV;
601                 if (!dev)
602                         goto out;
603         }
604
605         lock_sock(sk);
606         sk->sk_bound_dev_if = index;
607         sk_dst_reset(sk);
608         release_sock(sk);
609
610         ret = 0;
611
612 out:
613 #endif
614
615         return ret;
616 }
617
618 static int sock_getbindtodevice(struct sock *sk, char __user *optval,
619                                 int __user *optlen, int len)
620 {
621         int ret = -ENOPROTOOPT;
622 #ifdef CONFIG_NETDEVICES
623         struct net *net = sock_net(sk);
624         char devname[IFNAMSIZ];
625
626         if (sk->sk_bound_dev_if == 0) {
627                 len = 0;
628                 goto zero;
629         }
630
631         ret = -EINVAL;
632         if (len < IFNAMSIZ)
633                 goto out;
634
635         ret = netdev_get_name(net, devname, sk->sk_bound_dev_if);
636         if (ret)
637                 goto out;
638
639         len = strlen(devname) + 1;
640
641         ret = -EFAULT;
642         if (copy_to_user(optval, devname, len))
643                 goto out;
644
645 zero:
646         ret = -EFAULT;
647         if (put_user(len, optlen))
648                 goto out;
649
650         ret = 0;
651
652 out:
653 #endif
654
655         return ret;
656 }
657
658 static inline void sock_valbool_flag(struct sock *sk, int bit, int valbool)
659 {
660         if (valbool)
661                 sock_set_flag(sk, bit);
662         else
663                 sock_reset_flag(sk, bit);
664 }
665
666 bool sk_mc_loop(struct sock *sk)
667 {
668         if (dev_recursion_level())
669                 return false;
670         if (!sk)
671                 return true;
672         switch (sk->sk_family) {
673         case AF_INET:
674                 return inet_sk(sk)->mc_loop;
675 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
676         case AF_INET6:
677                 return inet6_sk(sk)->mc_loop;
678 #endif
679         }
680         WARN_ON(1);
681         return true;
682 }
683 EXPORT_SYMBOL(sk_mc_loop);
684
685 /*
686  *      This is meant for all protocols to use and covers goings on
687  *      at the socket level. Everything here is generic.
688  */
689
690 int sock_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
691                     char __user *optval, unsigned int optlen)
692 {
693         struct sock *sk = sock->sk;
694         int val;
695         int valbool;
696         struct linger ling;
697         int ret = 0;
698
699         /*
700          *      Options without arguments
701          */
702
703         if (optname == SO_BINDTODEVICE)
704                 return sock_setbindtodevice(sk, optval, optlen);
705
706         if (optlen < sizeof(int))
707                 return -EINVAL;
708
709         if (get_user(val, (int __user *)optval))
710                 return -EFAULT;
711
712         valbool = val ? 1 : 0;
713
714         lock_sock(sk);
715
716         switch (optname) {
717         case SO_DEBUG:
718                 if (val && !capable(CAP_NET_ADMIN))
719                         ret = -EACCES;
720                 else
721                         sock_valbool_flag(sk, SOCK_DBG, valbool);
722                 break;
723         case SO_REUSEADDR:
724                 sk->sk_reuse = (valbool ? SK_CAN_REUSE : SK_NO_REUSE);
725                 break;
726         case SO_REUSEPORT:
727                 sk->sk_reuseport = valbool;
728                 break;
729         case SO_TYPE:
730         case SO_PROTOCOL:
731         case SO_DOMAIN:
732         case SO_ERROR:
733                 ret = -ENOPROTOOPT;
734                 break;
735         case SO_DONTROUTE:
736                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE, valbool);
737                 break;
738         case SO_BROADCAST:
739                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_BROADCAST, valbool);
740                 break;
741         case SO_SNDBUF:
742                 /* Don't error on this BSD doesn't and if you think
743                  * about it this is right. Otherwise apps have to
744                  * play 'guess the biggest size' games. RCVBUF/SNDBUF
745                  * are treated in BSD as hints
746                  */
747                 val = min_t(u32, val, sysctl_wmem_max);
748 set_sndbuf:
749                 sk->sk_userlocks |= SOCK_SNDBUF_LOCK;
750                 sk->sk_sndbuf = max_t(u32, val * 2, SOCK_MIN_SNDBUF);
751                 /* Wake up sending tasks if we upped the value. */
752                 sk->sk_write_space(sk);
753                 break;
754
755         case SO_SNDBUFFORCE:
756                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) {
757                         ret = -EPERM;
758                         break;
759                 }
760                 goto set_sndbuf;
761
762         case SO_RCVBUF:
763                 /* Don't error on this BSD doesn't and if you think
764                  * about it this is right. Otherwise apps have to
765                  * play 'guess the biggest size' games. RCVBUF/SNDBUF
766                  * are treated in BSD as hints
767                  */
768                 val = min_t(u32, val, sysctl_rmem_max);
769 set_rcvbuf:
770                 sk->sk_userlocks |= SOCK_RCVBUF_LOCK;
771                 /*
772                  * We double it on the way in to account for
773                  * "struct sk_buff" etc. overhead.   Applications
774                  * assume that the SO_RCVBUF setting they make will
775                  * allow that much actual data to be received on that
776                  * socket.
777                  *
778                  * Applications are unaware that "struct sk_buff" and
779                  * other overheads allocate from the receive buffer
780                  * during socket buffer allocation.
781                  *
782                  * And after considering the possible alternatives,
783                  * returning the value we actually used in getsockopt
784                  * is the most desirable behavior.
785                  */
786                 sk->sk_rcvbuf = max_t(u32, val * 2, SOCK_MIN_RCVBUF);
787                 break;
788
789         case SO_RCVBUFFORCE:
790                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) {
791                         ret = -EPERM;
792                         break;
793                 }
794                 goto set_rcvbuf;
795
796         case SO_KEEPALIVE:
797 #ifdef CONFIG_INET
798                 if (sk->sk_protocol == IPPROTO_TCP &&
799                     sk->sk_type == SOCK_STREAM)
800                         tcp_set_keepalive(sk, valbool);
801 #endif
802                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN, valbool);
803                 break;
804
805         case SO_OOBINLINE:
806                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_URGINLINE, valbool);
807                 break;
808
809         case SO_NO_CHECK:
810                 sk->sk_no_check_tx = valbool;
811                 break;
812
813         case SO_PRIORITY:
814                 if ((val >= 0 && val <= 6) ||
815                     ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
816                         sk->sk_priority = val;
817                 else
818                         ret = -EPERM;
819                 break;
820
821         case SO_LINGER:
822                 if (optlen < sizeof(ling)) {
823                         ret = -EINVAL;  /* 1003.1g */
824                         break;
825                 }
826                 if (copy_from_user(&ling, optval, sizeof(ling))) {
827                         ret = -EFAULT;
828                         break;
829                 }
830                 if (!ling.l_onoff)
831                         sock_reset_flag(sk, SOCK_LINGER);
832                 else {
833 #if (BITS_PER_LONG == 32)
834                         if ((unsigned int)ling.l_linger >= MAX_SCHEDULE_TIMEOUT/HZ)
835                                 sk->sk_lingertime = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
836                         else
837 #endif
838                                 sk->sk_lingertime = (unsigned int)ling.l_linger * HZ;
839                         sock_set_flag(sk, SOCK_LINGER);
840                 }
841                 break;
842
843         case SO_BSDCOMPAT:
844                 sock_warn_obsolete_bsdism("setsockopt");
845                 break;
846
847         case SO_PASSCRED:
848                 if (valbool)
849                         set_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
850                 else
851                         clear_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
852                 break;
853
854         case SO_TIMESTAMP:
855         case SO_TIMESTAMPNS:
856                 if (valbool)  {
857                         if (optname == SO_TIMESTAMP)
858                                 sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
859                         else
860                                 sock_set_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
861                         sock_set_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
862                         sock_enable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
863                 } else {
864                         sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP);
865                         sock_reset_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
866                 }
867                 break;
868
869         case SO_TIMESTAMPING:
870                 if (val & ~SOF_TIMESTAMPING_MASK) {
871                         ret = -EINVAL;
872                         break;
873                 }
874
875                 if (val & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID &&
876                     !(sk->sk_tsflags & SOF_TIMESTAMPING_OPT_ID)) {
877                         if (sk->sk_protocol == IPPROTO_TCP) {
878                                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
879                                         ret = -EINVAL;
880                                         break;
881                                 }
882                                 sk->sk_tskey = tcp_sk(sk)->snd_una;
883                         } else {
884                                 sk->sk_tskey = 0;
885                         }
886                 }
887                 sk->sk_tsflags = val;
888                 if (val & SOF_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE)
889                         sock_enable_timestamp(sk,
890                                               SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE);
891                 else
892                         sock_disable_timestamp(sk,
893                                                (1UL << SOCK_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE));
894                 break;
895
896         case SO_RCVLOWAT:
897                 if (val < 0)
898                         val = INT_MAX;
899                 sk->sk_rcvlowat = val ? : 1;
900                 break;
901
902         case SO_RCVTIMEO:
903                 ret = sock_set_timeout(&sk->sk_rcvtimeo, optval, optlen);
904                 break;
905
906         case SO_SNDTIMEO:
907                 ret = sock_set_timeout(&sk->sk_sndtimeo, optval, optlen);
908                 break;
909
910         case SO_ATTACH_FILTER:
911                 ret = -EINVAL;
912                 if (optlen == sizeof(struct sock_fprog)) {
913                         struct sock_fprog fprog;
914
915                         ret = -EFAULT;
916                         if (copy_from_user(&fprog, optval, sizeof(fprog)))
917                                 break;
918
919                         ret = sk_attach_filter(&fprog, sk);
920                 }
921                 break;
922
923         case SO_ATTACH_BPF:
924                 ret = -EINVAL;
925                 if (optlen == sizeof(u32)) {
926                         u32 ufd;
927
928                         ret = -EFAULT;
929                         if (copy_from_user(&ufd, optval, sizeof(ufd)))
930                                 break;
931
932                         ret = sk_attach_bpf(ufd, sk);
933                 }
934                 break;
935
936         case SO_DETACH_FILTER:
937                 ret = sk_detach_filter(sk);
938                 break;
939
940         case SO_LOCK_FILTER:
941                 if (sock_flag(sk, SOCK_FILTER_LOCKED) && !valbool)
942                         ret = -EPERM;
943                 else
944                         sock_valbool_flag(sk, SOCK_FILTER_LOCKED, valbool);
945                 break;
946
947         case SO_PASSSEC:
948                 if (valbool)
949                         set_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
950                 else
951                         clear_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
952                 break;
953         case SO_MARK:
954                 if (!ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
955                         ret = -EPERM;
956                 else
957                         sk->sk_mark = val;
958                 break;
959
960         case SO_RXQ_OVFL:
961                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL, valbool);
962                 break;
963
964         case SO_WIFI_STATUS:
965                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS, valbool);
966                 break;
967
968         case SO_PEEK_OFF:
969                 if (sock->ops->set_peek_off)
970                         ret = sock->ops->set_peek_off(sk, val);
971                 else
972                         ret = -EOPNOTSUPP;
973                 break;
974
975         case SO_NOFCS:
976                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_NOFCS, valbool);
977                 break;
978
979         case SO_SELECT_ERR_QUEUE:
980                 sock_valbool_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE, valbool);
981                 break;
982
983 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
984         case SO_BUSY_POLL:
985                 /* allow unprivileged users to decrease the value */
986                 if ((val > sk->sk_ll_usec) && !capable(CAP_NET_ADMIN))
987                         ret = -EPERM;
988                 else {
989                         if (val < 0)
990                                 ret = -EINVAL;
991                         else
992                                 sk->sk_ll_usec = val;
993                 }
994                 break;
995 #endif
996
997         case SO_MAX_PACING_RATE:
998                 sk->sk_max_pacing_rate = val;
999                 sk->sk_pacing_rate = min(sk->sk_pacing_rate,
1000                                          sk->sk_max_pacing_rate);
1001                 break;
1002
1003         case SO_INCOMING_CPU:
1004                 sk->sk_incoming_cpu = val;
1005                 break;
1006
1007         default:
1008                 ret = -ENOPROTOOPT;
1009                 break;
1010         }
1011         release_sock(sk);
1012         return ret;
1013 }
1014 EXPORT_SYMBOL(sock_setsockopt);
1015
1016
1017 static void cred_to_ucred(struct pid *pid, const struct cred *cred,
1018                           struct ucred *ucred)
1019 {
1020         ucred->pid = pid_vnr(pid);
1021         ucred->uid = ucred->gid = -1;
1022         if (cred) {
1023                 struct user_namespace *current_ns = current_user_ns();
1024
1025                 ucred->uid = from_kuid_munged(current_ns, cred->euid);
1026                 ucred->gid = from_kgid_munged(current_ns, cred->egid);
1027         }
1028 }
1029
1030 int sock_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
1031                     char __user *optval, int __user *optlen)
1032 {
1033         struct sock *sk = sock->sk;
1034
1035         union {
1036                 int val;
1037                 struct linger ling;
1038                 struct timeval tm;
1039         } v;
1040
1041         int lv = sizeof(int);
1042         int len;
1043
1044         if (get_user(len, optlen))
1045                 return -EFAULT;
1046         if (len < 0)
1047                 return -EINVAL;
1048
1049         memset(&v, 0, sizeof(v));
1050
1051         switch (optname) {
1052         case SO_DEBUG:
1053                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_DBG);
1054                 break;
1055
1056         case SO_DONTROUTE:
1057                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_LOCALROUTE);
1058                 break;
1059
1060         case SO_BROADCAST:
1061                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_BROADCAST);
1062                 break;
1063
1064         case SO_SNDBUF:
1065                 v.val = sk->sk_sndbuf;
1066                 break;
1067
1068         case SO_RCVBUF:
1069                 v.val = sk->sk_rcvbuf;
1070                 break;
1071
1072         case SO_REUSEADDR:
1073                 v.val = sk->sk_reuse;
1074                 break;
1075
1076         case SO_REUSEPORT:
1077                 v.val = sk->sk_reuseport;
1078                 break;
1079
1080         case SO_KEEPALIVE:
1081                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_KEEPOPEN);
1082                 break;
1083
1084         case SO_TYPE:
1085                 v.val = sk->sk_type;
1086                 break;
1087
1088         case SO_PROTOCOL:
1089                 v.val = sk->sk_protocol;
1090                 break;
1091
1092         case SO_DOMAIN:
1093                 v.val = sk->sk_family;
1094                 break;
1095
1096         case SO_ERROR:
1097                 v.val = -sock_error(sk);
1098                 if (v.val == 0)
1099                         v.val = xchg(&sk->sk_err_soft, 0);
1100                 break;
1101
1102         case SO_OOBINLINE:
1103                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_URGINLINE);
1104                 break;
1105
1106         case SO_NO_CHECK:
1107                 v.val = sk->sk_no_check_tx;
1108                 break;
1109
1110         case SO_PRIORITY:
1111                 v.val = sk->sk_priority;
1112                 break;
1113
1114         case SO_LINGER:
1115                 lv              = sizeof(v.ling);
1116                 v.ling.l_onoff  = sock_flag(sk, SOCK_LINGER);
1117                 v.ling.l_linger = sk->sk_lingertime / HZ;
1118                 break;
1119
1120         case SO_BSDCOMPAT:
1121                 sock_warn_obsolete_bsdism("getsockopt");
1122                 break;
1123
1124         case SO_TIMESTAMP:
1125                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMP) &&
1126                                 !sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
1127                 break;
1128
1129         case SO_TIMESTAMPNS:
1130                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RCVTSTAMPNS);
1131                 break;
1132
1133         case SO_TIMESTAMPING:
1134                 v.val = sk->sk_tsflags;
1135                 break;
1136
1137         case SO_RCVTIMEO:
1138                 lv = sizeof(struct timeval);
1139                 if (sk->sk_rcvtimeo == MAX_SCHEDULE_TIMEOUT) {
1140                         v.tm.tv_sec = 0;
1141                         v.tm.tv_usec = 0;
1142                 } else {
1143                         v.tm.tv_sec = sk->sk_rcvtimeo / HZ;
1144                         v.tm.tv_usec = ((sk->sk_rcvtimeo % HZ) * 1000000) / HZ;
1145                 }
1146                 break;
1147
1148         case SO_SNDTIMEO:
1149                 lv = sizeof(struct timeval);
1150                 if (sk->sk_sndtimeo == MAX_SCHEDULE_TIMEOUT) {
1151                         v.tm.tv_sec = 0;
1152                         v.tm.tv_usec = 0;
1153                 } else {
1154                         v.tm.tv_sec = sk->sk_sndtimeo / HZ;
1155                         v.tm.tv_usec = ((sk->sk_sndtimeo % HZ) * 1000000) / HZ;
1156                 }
1157                 break;
1158
1159         case SO_RCVLOWAT:
1160                 v.val = sk->sk_rcvlowat;
1161                 break;
1162
1163         case SO_SNDLOWAT:
1164                 v.val = 1;
1165                 break;
1166
1167         case SO_PASSCRED:
1168                 v.val = !!test_bit(SOCK_PASSCRED, &sock->flags);
1169                 break;
1170
1171         case SO_PEERCRED:
1172         {
1173                 struct ucred peercred;
1174                 if (len > sizeof(peercred))
1175                         len = sizeof(peercred);
1176                 cred_to_ucred(sk->sk_peer_pid, sk->sk_peer_cred, &peercred);
1177                 if (copy_to_user(optval, &peercred, len))
1178                         return -EFAULT;
1179                 goto lenout;
1180         }
1181
1182         case SO_PEERNAME:
1183         {
1184                 char address[128];
1185
1186                 if (sock->ops->getname(sock, (struct sockaddr *)address, &lv, 2))
1187                         return -ENOTCONN;
1188                 if (lv < len)
1189                         return -EINVAL;
1190                 if (copy_to_user(optval, address, len))
1191                         return -EFAULT;
1192                 goto lenout;
1193         }
1194
1195         /* Dubious BSD thing... Probably nobody even uses it, but
1196          * the UNIX standard wants it for whatever reason... -DaveM
1197          */
1198         case SO_ACCEPTCONN:
1199                 v.val = sk->sk_state == TCP_LISTEN;
1200                 break;
1201
1202         case SO_PASSSEC:
1203                 v.val = !!test_bit(SOCK_PASSSEC, &sock->flags);
1204                 break;
1205
1206         case SO_PEERSEC:
1207                 return security_socket_getpeersec_stream(sock, optval, optlen, len);
1208
1209         case SO_MARK:
1210                 v.val = sk->sk_mark;
1211                 break;
1212
1213         case SO_RXQ_OVFL:
1214                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_RXQ_OVFL);
1215                 break;
1216
1217         case SO_WIFI_STATUS:
1218                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_WIFI_STATUS);
1219                 break;
1220
1221         case SO_PEEK_OFF:
1222                 if (!sock->ops->set_peek_off)
1223                         return -EOPNOTSUPP;
1224
1225                 v.val = sk->sk_peek_off;
1226                 break;
1227         case SO_NOFCS:
1228                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_NOFCS);
1229                 break;
1230
1231         case SO_BINDTODEVICE:
1232                 return sock_getbindtodevice(sk, optval, optlen, len);
1233
1234         case SO_GET_FILTER:
1235                 len = sk_get_filter(sk, (struct sock_filter __user *)optval, len);
1236                 if (len < 0)
1237                         return len;
1238
1239                 goto lenout;
1240
1241         case SO_LOCK_FILTER:
1242                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_FILTER_LOCKED);
1243                 break;
1244
1245         case SO_BPF_EXTENSIONS:
1246                 v.val = bpf_tell_extensions();
1247                 break;
1248
1249         case SO_SELECT_ERR_QUEUE:
1250                 v.val = sock_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE);
1251                 break;
1252
1253 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1254         case SO_BUSY_POLL:
1255                 v.val = sk->sk_ll_usec;
1256                 break;
1257 #endif
1258
1259         case SO_MAX_PACING_RATE:
1260                 v.val = sk->sk_max_pacing_rate;
1261                 break;
1262
1263         case SO_INCOMING_CPU:
1264                 v.val = sk->sk_incoming_cpu;
1265                 break;
1266
1267         default:
1268                 /* We implement the SO_SNDLOWAT etc to not be settable
1269                  * (1003.1g 7).
1270                  */
1271                 return -ENOPROTOOPT;
1272         }
1273
1274         if (len > lv)
1275                 len = lv;
1276         if (copy_to_user(optval, &v, len))
1277                 return -EFAULT;
1278 lenout:
1279         if (put_user(len, optlen))
1280                 return -EFAULT;
1281         return 0;
1282 }
1283
1284 /*
1285  * Initialize an sk_lock.
1286  *
1287  * (We also register the sk_lock with the lock validator.)
1288  */
1289 static inline void sock_lock_init(struct sock *sk)
1290 {
1291         sock_lock_init_class_and_name(sk,
1292                         af_family_slock_key_strings[sk->sk_family],
1293                         af_family_slock_keys + sk->sk_family,
1294                         af_family_key_strings[sk->sk_family],
1295                         af_family_keys + sk->sk_family);
1296 }
1297
1298 /*
1299  * Copy all fields from osk to nsk but nsk->sk_refcnt must not change yet,
1300  * even temporarly, because of RCU lookups. sk_node should also be left as is.
1301  * We must not copy fields between sk_dontcopy_begin and sk_dontcopy_end
1302  */
1303 static void sock_copy(struct sock *nsk, const struct sock *osk)
1304 {
1305 #ifdef CONFIG_SECURITY_NETWORK
1306         void *sptr = nsk->sk_security;
1307 #endif
1308         memcpy(nsk, osk, offsetof(struct sock, sk_dontcopy_begin));
1309
1310         memcpy(&nsk->sk_dontcopy_end, &osk->sk_dontcopy_end,
1311                osk->sk_prot->obj_size - offsetof(struct sock, sk_dontcopy_end));
1312
1313 #ifdef CONFIG_SECURITY_NETWORK
1314         nsk->sk_security = sptr;
1315         security_sk_clone(osk, nsk);
1316 #endif
1317 }
1318
1319 void sk_prot_clear_portaddr_nulls(struct sock *sk, int size)
1320 {
1321         unsigned long nulls1, nulls2;
1322
1323         nulls1 = offsetof(struct sock, __sk_common.skc_node.next);
1324         nulls2 = offsetof(struct sock, __sk_common.skc_portaddr_node.next);
1325         if (nulls1 > nulls2)
1326                 swap(nulls1, nulls2);
1327
1328         if (nulls1 != 0)
1329                 memset((char *)sk, 0, nulls1);
1330         memset((char *)sk + nulls1 + sizeof(void *), 0,
1331                nulls2 - nulls1 - sizeof(void *));
1332         memset((char *)sk + nulls2 + sizeof(void *), 0,
1333                size - nulls2 - sizeof(void *));
1334 }
1335 EXPORT_SYMBOL(sk_prot_clear_portaddr_nulls);
1336
1337 static struct sock *sk_prot_alloc(struct proto *prot, gfp_t priority,
1338                 int family)
1339 {
1340         struct sock *sk;
1341         struct kmem_cache *slab;
1342
1343         slab = prot->slab;
1344         if (slab != NULL) {
1345                 sk = kmem_cache_alloc(slab, priority & ~__GFP_ZERO);
1346                 if (!sk)
1347                         return sk;
1348                 if (priority & __GFP_ZERO) {
1349                         if (prot->clear_sk)
1350                                 prot->clear_sk(sk, prot->obj_size);
1351                         else
1352                                 sk_prot_clear_nulls(sk, prot->obj_size);
1353                 }
1354         } else
1355                 sk = kmalloc(prot->obj_size, priority);
1356
1357         if (sk != NULL) {
1358                 kmemcheck_annotate_bitfield(sk, flags);
1359
1360                 if (security_sk_alloc(sk, family, priority))
1361                         goto out_free;
1362
1363                 if (!try_module_get(prot->owner))
1364                         goto out_free_sec;
1365                 sk_tx_queue_clear(sk);
1366                 cgroup_sk_alloc(&sk->sk_cgrp_data);
1367         }
1368
1369         return sk;
1370
1371 out_free_sec:
1372         security_sk_free(sk);
1373 out_free:
1374         if (slab != NULL)
1375                 kmem_cache_free(slab, sk);
1376         else
1377                 kfree(sk);
1378         return NULL;
1379 }
1380
1381 static void sk_prot_free(struct proto *prot, struct sock *sk)
1382 {
1383         struct kmem_cache *slab;
1384         struct module *owner;
1385
1386         owner = prot->owner;
1387         slab = prot->slab;
1388
1389         cgroup_sk_free(&sk->sk_cgrp_data);
1390         security_sk_free(sk);
1391         if (slab != NULL)
1392                 kmem_cache_free(slab, sk);
1393         else
1394                 kfree(sk);
1395         module_put(owner);
1396 }
1397
1398 /**
1399  *      sk_alloc - All socket objects are allocated here
1400  *      @net: the applicable net namespace
1401  *      @family: protocol family
1402  *      @priority: for allocation (%GFP_KERNEL, %GFP_ATOMIC, etc)
1403  *      @prot: struct proto associated with this new sock instance
1404  *      @kern: is this to be a kernel socket?
1405  */
1406 struct sock *sk_alloc(struct net *net, int family, gfp_t priority,
1407                       struct proto *prot, int kern)
1408 {
1409         struct sock *sk;
1410
1411         sk = sk_prot_alloc(prot, priority | __GFP_ZERO, family);
1412         if (sk) {
1413                 sk->sk_family = family;
1414                 /*
1415                  * See comment in struct sock definition to understand
1416                  * why we need sk_prot_creator -acme
1417                  */
1418                 sk->sk_prot = sk->sk_prot_creator = prot;
1419                 sock_lock_init(sk);
1420                 sk->sk_net_refcnt = kern ? 0 : 1;
1421                 if (likely(sk->sk_net_refcnt))
1422                         get_net(net);
1423                 sock_net_set(sk, net);
1424                 atomic_set(&sk->sk_wmem_alloc, 1);
1425
1426                 sock_update_classid(&sk->sk_cgrp_data);
1427                 sock_update_netprioidx(&sk->sk_cgrp_data);
1428         }
1429
1430         return sk;
1431 }
1432 EXPORT_SYMBOL(sk_alloc);
1433
1434 void sk_destruct(struct sock *sk)
1435 {
1436         struct sk_filter *filter;
1437
1438         if (sk->sk_destruct)
1439                 sk->sk_destruct(sk);
1440
1441         filter = rcu_dereference_check(sk->sk_filter,
1442                                        atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) == 0);
1443         if (filter) {
1444                 sk_filter_uncharge(sk, filter);
1445                 RCU_INIT_POINTER(sk->sk_filter, NULL);
1446         }
1447
1448         sock_disable_timestamp(sk, SK_FLAGS_TIMESTAMP);
1449
1450         if (atomic_read(&sk->sk_omem_alloc))
1451                 pr_debug("%s: optmem leakage (%d bytes) detected\n",
1452                          __func__, atomic_read(&sk->sk_omem_alloc));
1453
1454         if (sk->sk_peer_cred)
1455                 put_cred(sk->sk_peer_cred);
1456         put_pid(sk->sk_peer_pid);
1457         if (likely(sk->sk_net_refcnt))
1458                 put_net(sock_net(sk));
1459         sk_prot_free(sk->sk_prot_creator, sk);
1460 }
1461
1462 static void __sk_free(struct sock *sk)
1463 {
1464         if (unlikely(sock_diag_has_destroy_listeners(sk) && sk->sk_net_refcnt))
1465                 sock_diag_broadcast_destroy(sk);
1466         else
1467                 sk_destruct(sk);
1468 }
1469
1470 void sk_free(struct sock *sk)
1471 {
1472         /*
1473          * We subtract one from sk_wmem_alloc and can know if
1474          * some packets are still in some tx queue.
1475          * If not null, sock_wfree() will call __sk_free(sk) later
1476          */
1477         if (atomic_dec_and_test(&sk->sk_wmem_alloc))
1478                 __sk_free(sk);
1479 }
1480 EXPORT_SYMBOL(sk_free);
1481
1482 static void sk_update_clone(const struct sock *sk, struct sock *newsk)
1483 {
1484         if (mem_cgroup_sockets_enabled && sk->sk_cgrp)
1485                 sock_update_memcg(newsk);
1486 }
1487
1488 /**
1489  *      sk_clone_lock - clone a socket, and lock its clone
1490  *      @sk: the socket to clone
1491  *      @priority: for allocation (%GFP_KERNEL, %GFP_ATOMIC, etc)
1492  *
1493  *      Caller must unlock socket even in error path (bh_unlock_sock(newsk))
1494  */
1495 struct sock *sk_clone_lock(const struct sock *sk, const gfp_t priority)
1496 {
1497         struct sock *newsk;
1498         bool is_charged = true;
1499
1500         newsk = sk_prot_alloc(sk->sk_prot, priority, sk->sk_family);
1501         if (newsk != NULL) {
1502                 struct sk_filter *filter;
1503
1504                 sock_copy(newsk, sk);
1505
1506                 /* SANITY */
1507                 if (likely(newsk->sk_net_refcnt))
1508                         get_net(sock_net(newsk));
1509                 sk_node_init(&newsk->sk_node);
1510                 sock_lock_init(newsk);
1511                 bh_lock_sock(newsk);
1512                 newsk->sk_backlog.head  = newsk->sk_backlog.tail = NULL;
1513                 newsk->sk_backlog.len = 0;
1514
1515                 atomic_set(&newsk->sk_rmem_alloc, 0);
1516                 /*
1517                  * sk_wmem_alloc set to one (see sk_free() and sock_wfree())
1518                  */
1519                 atomic_set(&newsk->sk_wmem_alloc, 1);
1520                 atomic_set(&newsk->sk_omem_alloc, 0);
1521                 skb_queue_head_init(&newsk->sk_receive_queue);
1522                 skb_queue_head_init(&newsk->sk_write_queue);
1523
1524                 rwlock_init(&newsk->sk_callback_lock);
1525                 lockdep_set_class_and_name(&newsk->sk_callback_lock,
1526                                 af_callback_keys + newsk->sk_family,
1527                                 af_family_clock_key_strings[newsk->sk_family]);
1528
1529                 newsk->sk_dst_cache     = NULL;
1530                 newsk->sk_wmem_queued   = 0;
1531                 newsk->sk_forward_alloc = 0;
1532                 newsk->sk_send_head     = NULL;
1533                 newsk->sk_userlocks     = sk->sk_userlocks & ~SOCK_BINDPORT_LOCK;
1534
1535                 sock_reset_flag(newsk, SOCK_DONE);
1536                 skb_queue_head_init(&newsk->sk_error_queue);
1537
1538                 filter = rcu_dereference_protected(newsk->sk_filter, 1);
1539                 if (filter != NULL)
1540                         /* though it's an empty new sock, the charging may fail
1541                          * if sysctl_optmem_max was changed between creation of
1542                          * original socket and cloning
1543                          */
1544                         is_charged = sk_filter_charge(newsk, filter);
1545
1546                 if (unlikely(!is_charged || xfrm_sk_clone_policy(newsk))) {
1547                         /* It is still raw copy of parent, so invalidate
1548                          * destructor and make plain sk_free() */
1549                         newsk->sk_destruct = NULL;
1550                         bh_unlock_sock(newsk);
1551                         sk_free(newsk);
1552                         newsk = NULL;
1553                         goto out;
1554                 }
1555
1556                 newsk->sk_err      = 0;
1557                 newsk->sk_priority = 0;
1558                 newsk->sk_incoming_cpu = raw_smp_processor_id();
1559                 atomic64_set(&newsk->sk_cookie, 0);
1560                 /*
1561                  * Before updating sk_refcnt, we must commit prior changes to memory
1562                  * (Documentation/RCU/rculist_nulls.txt for details)
1563                  */
1564                 smp_wmb();
1565                 atomic_set(&newsk->sk_refcnt, 2);
1566
1567                 /*
1568                  * Increment the counter in the same struct proto as the master
1569                  * sock (sk_refcnt_debug_inc uses newsk->sk_prot->socks, that
1570                  * is the same as sk->sk_prot->socks, as this field was copied
1571                  * with memcpy).
1572                  *
1573                  * This _changes_ the previous behaviour, where
1574                  * tcp_create_openreq_child always was incrementing the
1575                  * equivalent to tcp_prot->socks (inet_sock_nr), so this have
1576                  * to be taken into account in all callers. -acme
1577                  */
1578                 sk_refcnt_debug_inc(newsk);
1579                 sk_set_socket(newsk, NULL);
1580                 newsk->sk_wq = NULL;
1581
1582                 sk_update_clone(sk, newsk);
1583
1584                 if (newsk->sk_prot->sockets_allocated)
1585                         sk_sockets_allocated_inc(newsk);
1586
1587                 if (sock_needs_netstamp(sk) &&
1588                     newsk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP)
1589                         net_enable_timestamp();
1590         }
1591 out:
1592         return newsk;
1593 }
1594 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_clone_lock);
1595
1596 void sk_setup_caps(struct sock *sk, struct dst_entry *dst)
1597 {
1598         u32 max_segs = 1;
1599
1600         sk_dst_set(sk, dst);
1601         sk->sk_route_caps = dst->dev->features;
1602         if (sk->sk_route_caps & NETIF_F_GSO)
1603                 sk->sk_route_caps |= NETIF_F_GSO_SOFTWARE;
1604         sk->sk_route_caps &= ~sk->sk_route_nocaps;
1605         if (sk_can_gso(sk)) {
1606                 if (dst->header_len) {
1607                         sk->sk_route_caps &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
1608                 } else {
1609                         sk->sk_route_caps |= NETIF_F_SG | NETIF_F_HW_CSUM;
1610                         sk->sk_gso_max_size = dst->dev->gso_max_size;
1611                         max_segs = max_t(u32, dst->dev->gso_max_segs, 1);
1612                 }
1613         }
1614         sk->sk_gso_max_segs = max_segs;
1615 }
1616 EXPORT_SYMBOL_GPL(sk_setup_caps);
1617
1618 /*
1619  *      Simple resource managers for sockets.
1620  */
1621
1622
1623 /*
1624  * Write buffer destructor automatically called from kfree_skb.
1625  */
1626 void sock_wfree(struct sk_buff *skb)
1627 {
1628         struct sock *sk = skb->sk;
1629         unsigned int len = skb->truesize;
1630
1631         if (!sock_flag(sk, SOCK_USE_WRITE_QUEUE)) {
1632                 /*
1633                  * Keep a reference on sk_wmem_alloc, this will be released
1634                  * after sk_write_space() call
1635                  */
1636                 atomic_sub(len - 1, &sk->sk_wmem_alloc);
1637                 sk->sk_write_space(sk);
1638                 len = 1;
1639         }
1640         /*
1641          * if sk_wmem_alloc reaches 0, we must finish what sk_free()
1642          * could not do because of in-flight packets
1643          */
1644         if (atomic_sub_and_test(len, &sk->sk_wmem_alloc))
1645                 __sk_free(sk);
1646 }
1647 EXPORT_SYMBOL(sock_wfree);
1648
1649 void skb_set_owner_w(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
1650 {
1651         skb_orphan(skb);
1652         skb->sk = sk;
1653 #ifdef CONFIG_INET
1654         if (unlikely(!sk_fullsock(sk))) {
1655                 skb->destructor = sock_edemux;
1656                 sock_hold(sk);
1657                 return;
1658         }
1659 #endif
1660         skb->destructor = sock_wfree;
1661         skb_set_hash_from_sk(skb, sk);
1662         /*
1663          * We used to take a refcount on sk, but following operation
1664          * is enough to guarantee sk_free() wont free this sock until
1665          * all in-flight packets are completed
1666          */
1667         atomic_add(skb->truesize, &sk->sk_wmem_alloc);
1668 }
1669 EXPORT_SYMBOL(skb_set_owner_w);
1670
1671 void skb_orphan_partial(struct sk_buff *skb)
1672 {
1673         /* TCP stack sets skb->ooo_okay based on sk_wmem_alloc,
1674          * so we do not completely orphan skb, but transfert all
1675          * accounted bytes but one, to avoid unexpected reorders.
1676          */
1677         if (skb->destructor == sock_wfree
1678 #ifdef CONFIG_INET
1679             || skb->destructor == tcp_wfree
1680 #endif
1681                 ) {
1682                 atomic_sub(skb->truesize - 1, &skb->sk->sk_wmem_alloc);
1683                 skb->truesize = 1;
1684         } else {
1685                 skb_orphan(skb);
1686         }
1687 }
1688 EXPORT_SYMBOL(skb_orphan_partial);
1689
1690 /*
1691  * Read buffer destructor automatically called from kfree_skb.
1692  */
1693 void sock_rfree(struct sk_buff *skb)
1694 {
1695         struct sock *sk = skb->sk;
1696         unsigned int len = skb->truesize;
1697
1698         atomic_sub(len, &sk->sk_rmem_alloc);
1699         sk_mem_uncharge(sk, len);
1700 }
1701 EXPORT_SYMBOL(sock_rfree);
1702
1703 /*
1704  * Buffer destructor for skbs that are not used directly in read or write
1705  * path, e.g. for error handler skbs. Automatically called from kfree_skb.
1706  */
1707 void sock_efree(struct sk_buff *skb)
1708 {
1709         sock_put(skb->sk);
1710 }
1711 EXPORT_SYMBOL(sock_efree);
1712
1713 kuid_t sock_i_uid(struct sock *sk)
1714 {
1715         kuid_t uid;
1716
1717         read_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1718         uid = sk->sk_socket ? SOCK_INODE(sk->sk_socket)->i_uid : GLOBAL_ROOT_UID;
1719         read_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1720         return uid;
1721 }
1722 EXPORT_SYMBOL(sock_i_uid);
1723
1724 unsigned long sock_i_ino(struct sock *sk)
1725 {
1726         unsigned long ino;
1727
1728         read_lock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1729         ino = sk->sk_socket ? SOCK_INODE(sk->sk_socket)->i_ino : 0;
1730         read_unlock_bh(&sk->sk_callback_lock);
1731         return ino;
1732 }
1733 EXPORT_SYMBOL(sock_i_ino);
1734
1735 /*
1736  * Allocate a skb from the socket's send buffer.
1737  */
1738 struct sk_buff *sock_wmalloc(struct sock *sk, unsigned long size, int force,
1739                              gfp_t priority)
1740 {
1741         if (force || atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) < sk->sk_sndbuf) {
1742                 struct sk_buff *skb = alloc_skb(size, priority);
1743                 if (skb) {
1744                         skb_set_owner_w(skb, sk);
1745                         return skb;
1746                 }
1747         }
1748         return NULL;
1749 }
1750 EXPORT_SYMBOL(sock_wmalloc);
1751
1752 /*
1753  * Allocate a memory block from the socket's option memory buffer.
1754  */
1755 void *sock_kmalloc(struct sock *sk, int size, gfp_t priority)
1756 {
1757         if ((unsigned int)size <= sysctl_optmem_max &&
1758             atomic_read(&sk->sk_omem_alloc) + size < sysctl_optmem_max) {
1759                 void *mem;
1760                 /* First do the add, to avoid the race if kmalloc
1761                  * might sleep.
1762                  */
1763                 atomic_add(size, &sk->sk_omem_alloc);
1764                 mem = kmalloc(size, priority);
1765                 if (mem)
1766                         return mem;
1767                 atomic_sub(size, &sk->sk_omem_alloc);
1768         }
1769         return NULL;
1770 }
1771 EXPORT_SYMBOL(sock_kmalloc);
1772
1773 /* Free an option memory block. Note, we actually want the inline
1774  * here as this allows gcc to detect the nullify and fold away the
1775  * condition entirely.
1776  */
1777 static inline void __sock_kfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size,
1778                                   const bool nullify)
1779 {
1780         if (WARN_ON_ONCE(!mem))
1781                 return;
1782         if (nullify)
1783                 kzfree(mem);
1784         else
1785                 kfree(mem);
1786         atomic_sub(size, &sk->sk_omem_alloc);
1787 }
1788
1789 void sock_kfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size)
1790 {
1791         __sock_kfree_s(sk, mem, size, false);
1792 }
1793 EXPORT_SYMBOL(sock_kfree_s);
1794
1795 void sock_kzfree_s(struct sock *sk, void *mem, int size)
1796 {
1797         __sock_kfree_s(sk, mem, size, true);
1798 }
1799 EXPORT_SYMBOL(sock_kzfree_s);
1800
1801 /* It is almost wait_for_tcp_memory minus release_sock/lock_sock.
1802    I think, these locks should be removed for datagram sockets.
1803  */
1804 static long sock_wait_for_wmem(struct sock *sk, long timeo)
1805 {
1806         DEFINE_WAIT(wait);
1807
1808         sk_clear_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
1809         for (;;) {
1810                 if (!timeo)
1811                         break;
1812                 if (signal_pending(current))
1813                         break;
1814                 set_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
1815                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
1816                 if (atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) < sk->sk_sndbuf)
1817                         break;
1818                 if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)
1819                         break;
1820                 if (sk->sk_err)
1821                         break;
1822                 timeo = schedule_timeout(timeo);
1823         }
1824         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
1825         return timeo;
1826 }
1827
1828
1829 /*
1830  *      Generic send/receive buffer handlers
1831  */
1832
1833 struct sk_buff *sock_alloc_send_pskb(struct sock *sk, unsigned long header_len,
1834                                      unsigned long data_len, int noblock,
1835                                      int *errcode, int max_page_order)
1836 {
1837         struct sk_buff *skb;
1838         long timeo;
1839         int err;
1840
1841         timeo = sock_sndtimeo(sk, noblock);
1842         for (;;) {
1843                 err = sock_error(sk);
1844                 if (err != 0)
1845                         goto failure;
1846
1847                 err = -EPIPE;
1848                 if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN)
1849                         goto failure;
1850
1851                 if (sk_wmem_alloc_get(sk) < sk->sk_sndbuf)
1852                         break;
1853
1854                 sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
1855                 set_bit(SOCK_NOSPACE, &sk->sk_socket->flags);
1856                 err = -EAGAIN;
1857                 if (!timeo)
1858                         goto failure;
1859                 if (signal_pending(current))
1860                         goto interrupted;
1861                 timeo = sock_wait_for_wmem(sk, timeo);
1862         }
1863         skb = alloc_skb_with_frags(header_len, data_len, max_page_order,
1864                                    errcode, sk->sk_allocation);
1865         if (skb)
1866                 skb_set_owner_w(skb, sk);
1867         return skb;
1868
1869 interrupted:
1870         err = sock_intr_errno(timeo);
1871 failure:
1872         *errcode = err;
1873         return NULL;
1874 }
1875 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_send_pskb);
1876
1877 struct sk_buff *sock_alloc_send_skb(struct sock *sk, unsigned long size,
1878                                     int noblock, int *errcode)
1879 {
1880         return sock_alloc_send_pskb(sk, size, 0, noblock, errcode, 0);
1881 }
1882 EXPORT_SYMBOL(sock_alloc_send_skb);
1883
1884 int sock_cmsg_send(struct sock *sk, struct msghdr *msg,
1885                    struct sockcm_cookie *sockc)
1886 {
1887         struct cmsghdr *cmsg;
1888
1889         for_each_cmsghdr(cmsg, msg) {
1890                 if (!CMSG_OK(msg, cmsg))
1891                         return -EINVAL;
1892                 if (cmsg->cmsg_level != SOL_SOCKET)
1893                         continue;
1894                 switch (cmsg->cmsg_type) {
1895                 case SO_MARK:
1896                         if (!ns_capable(sock_net(sk)->user_ns, CAP_NET_ADMIN))
1897                                 return -EPERM;
1898                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(u32)))
1899                                 return -EINVAL;
1900                         sockc->mark = *(u32 *)CMSG_DATA(cmsg);
1901                         break;
1902                 default:
1903                         return -EINVAL;
1904                 }
1905         }
1906         return 0;
1907 }
1908 EXPORT_SYMBOL(sock_cmsg_send);
1909
1910 /* On 32bit arches, an skb frag is limited to 2^15 */
1911 #define SKB_FRAG_PAGE_ORDER     get_order(32768)
1912
1913 /**
1914  * skb_page_frag_refill - check that a page_frag contains enough room
1915  * @sz: minimum size of the fragment we want to get
1916  * @pfrag: pointer to page_frag
1917  * @gfp: priority for memory allocation
1918  *
1919  * Note: While this allocator tries to use high order pages, there is
1920  * no guarantee that allocations succeed. Therefore, @sz MUST be
1921  * less or equal than PAGE_SIZE.
1922  */
1923 bool skb_page_frag_refill(unsigned int sz, struct page_frag *pfrag, gfp_t gfp)
1924 {
1925         if (pfrag->page) {
1926                 if (atomic_read(&pfrag->page->_count) == 1) {
1927                         pfrag->offset = 0;
1928                         return true;
1929                 }
1930                 if (pfrag->offset + sz <= pfrag->size)
1931                         return true;
1932                 put_page(pfrag->page);
1933         }
1934
1935         pfrag->offset = 0;
1936         if (SKB_FRAG_PAGE_ORDER) {
1937                 /* Avoid direct reclaim but allow kswapd to wake */
1938                 pfrag->page = alloc_pages((gfp & ~__GFP_DIRECT_RECLAIM) |
1939                                           __GFP_COMP | __GFP_NOWARN |
1940                                           __GFP_NORETRY,
1941                                           SKB_FRAG_PAGE_ORDER);
1942                 if (likely(pfrag->page)) {
1943                         pfrag->size = PAGE_SIZE << SKB_FRAG_PAGE_ORDER;
1944                         return true;
1945                 }
1946         }
1947         pfrag->page = alloc_page(gfp);
1948         if (likely(pfrag->page)) {
1949                 pfrag->size = PAGE_SIZE;
1950                 return true;
1951         }
1952         return false;
1953 }
1954 EXPORT_SYMBOL(skb_page_frag_refill);
1955
1956 bool sk_page_frag_refill(struct sock *sk, struct page_frag *pfrag)
1957 {
1958         if (likely(skb_page_frag_refill(32U, pfrag, sk->sk_allocation)))
1959                 return true;
1960
1961         sk_enter_memory_pressure(sk);
1962         sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
1963         return false;
1964 }
1965 EXPORT_SYMBOL(sk_page_frag_refill);
1966
1967 static void __lock_sock(struct sock *sk)
1968         __releases(&sk->sk_lock.slock)
1969         __acquires(&sk->sk_lock.slock)
1970 {
1971         DEFINE_WAIT(wait);
1972
1973         for (;;) {
1974                 prepare_to_wait_exclusive(&sk->sk_lock.wq, &wait,
1975                                         TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1976                 spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
1977                 schedule();
1978                 spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
1979                 if (!sock_owned_by_user(sk))
1980                         break;
1981         }
1982         finish_wait(&sk->sk_lock.wq, &wait);
1983 }
1984
1985 static void __release_sock(struct sock *sk)
1986         __releases(&sk->sk_lock.slock)
1987         __acquires(&sk->sk_lock.slock)
1988 {
1989         struct sk_buff *skb = sk->sk_backlog.head;
1990
1991         do {
1992                 sk->sk_backlog.head = sk->sk_backlog.tail = NULL;
1993                 bh_unlock_sock(sk);
1994
1995                 do {
1996                         struct sk_buff *next = skb->next;
1997
1998                         prefetch(next);
1999                         WARN_ON_ONCE(skb_dst_is_noref(skb));
2000                         skb->next = NULL;
2001                         sk_backlog_rcv(sk, skb);
2002
2003                         /*
2004                          * We are in process context here with softirqs
2005                          * disabled, use cond_resched_softirq() to preempt.
2006                          * This is safe to do because we've taken the backlog
2007                          * queue private:
2008                          */
2009                         cond_resched_softirq();
2010
2011                         skb = next;
2012                 } while (skb != NULL);
2013
2014                 bh_lock_sock(sk);
2015         } while ((skb = sk->sk_backlog.head) != NULL);
2016
2017         /*
2018          * Doing the zeroing here guarantee we can not loop forever
2019          * while a wild producer attempts to flood us.
2020          */
2021         sk->sk_backlog.len = 0;
2022 }
2023
2024 /**
2025  * sk_wait_data - wait for data to arrive at sk_receive_queue
2026  * @sk:    sock to wait on
2027  * @timeo: for how long
2028  * @skb:   last skb seen on sk_receive_queue
2029  *
2030  * Now socket state including sk->sk_err is changed only under lock,
2031  * hence we may omit checks after joining wait queue.
2032  * We check receive queue before schedule() only as optimization;
2033  * it is very likely that release_sock() added new data.
2034  */
2035 int sk_wait_data(struct sock *sk, long *timeo, const struct sk_buff *skb)
2036 {
2037         int rc;
2038         DEFINE_WAIT(wait);
2039
2040         prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
2041         sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA, sk);
2042         rc = sk_wait_event(sk, timeo, skb_peek_tail(&sk->sk_receive_queue) != skb);
2043         sk_clear_bit(SOCKWQ_ASYNC_WAITDATA, sk);
2044         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
2045         return rc;
2046 }
2047 EXPORT_SYMBOL(sk_wait_data);
2048
2049 /**
2050  *      __sk_mem_schedule - increase sk_forward_alloc and memory_allocated
2051  *      @sk: socket
2052  *      @size: memory size to allocate
2053  *      @kind: allocation type
2054  *
2055  *      If kind is SK_MEM_SEND, it means wmem allocation. Otherwise it means
2056  *      rmem allocation. This function assumes that protocols which have
2057  *      memory_pressure use sk_wmem_queued as write buffer accounting.
2058  */
2059 int __sk_mem_schedule(struct sock *sk, int size, int kind)
2060 {
2061         struct proto *prot = sk->sk_prot;
2062         int amt = sk_mem_pages(size);
2063         long allocated;
2064         int parent_status = UNDER_LIMIT;
2065
2066         sk->sk_forward_alloc += amt * SK_MEM_QUANTUM;
2067
2068         allocated = sk_memory_allocated_add(sk, amt, &parent_status);
2069
2070         /* Under limit. */
2071         if (parent_status == UNDER_LIMIT &&
2072                         allocated <= sk_prot_mem_limits(sk, 0)) {
2073                 sk_leave_memory_pressure(sk);
2074                 return 1;
2075         }
2076
2077         /* Under pressure. (we or our parents) */
2078         if ((parent_status > SOFT_LIMIT) ||
2079                         allocated > sk_prot_mem_limits(sk, 1))
2080                 sk_enter_memory_pressure(sk);
2081
2082         /* Over hard limit (we or our parents) */
2083         if ((parent_status == OVER_LIMIT) ||
2084                         (allocated > sk_prot_mem_limits(sk, 2)))
2085                 goto suppress_allocation;
2086
2087         /* guarantee minimum buffer size under pressure */
2088         if (kind == SK_MEM_RECV) {
2089                 if (atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) < prot->sysctl_rmem[0])
2090                         return 1;
2091
2092         } else { /* SK_MEM_SEND */
2093                 if (sk->sk_type == SOCK_STREAM) {
2094                         if (sk->sk_wmem_queued < prot->sysctl_wmem[0])
2095                                 return 1;
2096                 } else if (atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) <
2097                            prot->sysctl_wmem[0])
2098                                 return 1;
2099         }
2100
2101         if (sk_has_memory_pressure(sk)) {
2102                 int alloc;
2103
2104                 if (!sk_under_memory_pressure(sk))
2105                         return 1;
2106                 alloc = sk_sockets_allocated_read_positive(sk);
2107                 if (sk_prot_mem_limits(sk, 2) > alloc *
2108                     sk_mem_pages(sk->sk_wmem_queued +
2109                                  atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc) +
2110                                  sk->sk_forward_alloc))
2111                         return 1;
2112         }
2113
2114 suppress_allocation:
2115
2116         if (kind == SK_MEM_SEND && sk->sk_type == SOCK_STREAM) {
2117                 sk_stream_moderate_sndbuf(sk);
2118
2119                 /* Fail only if socket is _under_ its sndbuf.
2120                  * In this case we cannot block, so that we have to fail.
2121                  */
2122                 if (sk->sk_wmem_queued + size >= sk->sk_sndbuf)
2123                         return 1;
2124         }
2125
2126         trace_sock_exceed_buf_limit(sk, prot, allocated);
2127
2128         /* Alas. Undo changes. */
2129         sk->sk_forward_alloc -= amt * SK_MEM_QUANTUM;
2130
2131         sk_memory_allocated_sub(sk, amt);
2132
2133         return 0;
2134 }
2135 EXPORT_SYMBOL(__sk_mem_schedule);
2136
2137 /**
2138  *      __sk_mem_reclaim - reclaim memory_allocated
2139  *      @sk: socket
2140  *      @amount: number of bytes (rounded down to a SK_MEM_QUANTUM multiple)
2141  */
2142 void __sk_mem_reclaim(struct sock *sk, int amount)
2143 {
2144         amount >>= SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
2145         sk_memory_allocated_sub(sk, amount);
2146         sk->sk_forward_alloc -= amount << SK_MEM_QUANTUM_SHIFT;
2147
2148         if (sk_under_memory_pressure(sk) &&
2149             (sk_memory_allocated(sk) < sk_prot_mem_limits(sk, 0)))
2150                 sk_leave_memory_pressure(sk);
2151 }
2152 EXPORT_SYMBOL(__sk_mem_reclaim);
2153
2154
2155 /*
2156  * Set of default routines for initialising struct proto_ops when
2157  * the protocol does not support a particular function. In certain
2158  * cases where it makes no sense for a protocol to have a "do nothing"
2159  * function, some default processing is provided.
2160  */
2161
2162 int sock_no_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr, int len)
2163 {
2164         return -EOPNOTSUPP;
2165 }
2166 EXPORT_SYMBOL(sock_no_bind);
2167
2168 int sock_no_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr,
2169                     int len, int flags)
2170 {
2171         return -EOPNOTSUPP;
2172 }
2173 EXPORT_SYMBOL(sock_no_connect);
2174
2175 int sock_no_socketpair(struct socket *sock1, struct socket *sock2)
2176 {
2177         return -EOPNOTSUPP;
2178 }
2179 EXPORT_SYMBOL(sock_no_socketpair);
2180
2181 int sock_no_accept(struct socket *sock, struct socket *newsock, int flags)
2182 {
2183         return -EOPNOTSUPP;
2184 }
2185 EXPORT_SYMBOL(sock_no_accept);
2186
2187 int sock_no_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *saddr,
2188                     int *len, int peer)
2189 {
2190         return -EOPNOTSUPP;
2191 }
2192 EXPORT_SYMBOL(sock_no_getname);
2193
2194 unsigned int sock_no_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *pt)
2195 {
2196         return 0;
2197 }
2198 EXPORT_SYMBOL(sock_no_poll);
2199
2200 int sock_no_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg)
2201 {
2202         return -EOPNOTSUPP;
2203 }
2204 EXPORT_SYMBOL(sock_no_ioctl);
2205
2206 int sock_no_listen(struct socket *sock, int backlog)
2207 {
2208         return -EOPNOTSUPP;
2209 }
2210 EXPORT_SYMBOL(sock_no_listen);
2211
2212 int sock_no_shutdown(struct socket *sock, int how)
2213 {
2214         return -EOPNOTSUPP;
2215 }
2216 EXPORT_SYMBOL(sock_no_shutdown);
2217
2218 int sock_no_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2219                     char __user *optval, unsigned int optlen)
2220 {
2221         return -EOPNOTSUPP;
2222 }
2223 EXPORT_SYMBOL(sock_no_setsockopt);
2224
2225 int sock_no_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2226                     char __user *optval, int __user *optlen)
2227 {
2228         return -EOPNOTSUPP;
2229 }
2230 EXPORT_SYMBOL(sock_no_getsockopt);
2231
2232 int sock_no_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *m, size_t len)
2233 {
2234         return -EOPNOTSUPP;
2235 }
2236 EXPORT_SYMBOL(sock_no_sendmsg);
2237
2238 int sock_no_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *m, size_t len,
2239                     int flags)
2240 {
2241         return -EOPNOTSUPP;
2242 }
2243 EXPORT_SYMBOL(sock_no_recvmsg);
2244
2245 int sock_no_mmap(struct file *file, struct socket *sock, struct vm_area_struct *vma)
2246 {
2247         /* Mirror missing mmap method error code */
2248         return -ENODEV;
2249 }
2250 EXPORT_SYMBOL(sock_no_mmap);
2251
2252 ssize_t sock_no_sendpage(struct socket *sock, struct page *page, int offset, size_t size, int flags)
2253 {
2254         ssize_t res;
2255         struct msghdr msg = {.msg_flags = flags};
2256         struct kvec iov;
2257         char *kaddr = kmap(page);
2258         iov.iov_base = kaddr + offset;
2259         iov.iov_len = size;
2260         res = kernel_sendmsg(sock, &msg, &iov, 1, size);
2261         kunmap(page);
2262         return res;
2263 }
2264 EXPORT_SYMBOL(sock_no_sendpage);
2265
2266 /*
2267  *      Default Socket Callbacks
2268  */
2269
2270 static void sock_def_wakeup(struct sock *sk)
2271 {
2272         struct socket_wq *wq;
2273
2274         rcu_read_lock();
2275         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
2276         if (skwq_has_sleeper(wq))
2277                 wake_up_interruptible_all(&wq->wait);
2278         rcu_read_unlock();
2279 }
2280
2281 static void sock_def_error_report(struct sock *sk)
2282 {
2283         struct socket_wq *wq;
2284
2285         rcu_read_lock();
2286         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
2287         if (skwq_has_sleeper(wq))
2288                 wake_up_interruptible_poll(&wq->wait, POLLERR);
2289         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_IO, POLL_ERR);
2290         rcu_read_unlock();
2291 }
2292
2293 static void sock_def_readable(struct sock *sk)
2294 {
2295         struct socket_wq *wq;
2296
2297         rcu_read_lock();
2298         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
2299         if (skwq_has_sleeper(wq))
2300                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, POLLIN | POLLPRI |
2301                                                 POLLRDNORM | POLLRDBAND);
2302         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
2303         rcu_read_unlock();
2304 }
2305
2306 static void sock_def_write_space(struct sock *sk)
2307 {
2308         struct socket_wq *wq;
2309
2310         rcu_read_lock();
2311
2312         /* Do not wake up a writer until he can make "significant"
2313          * progress.  --DaveM
2314          */
2315         if ((atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) << 1) <= sk->sk_sndbuf) {
2316                 wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
2317                 if (skwq_has_sleeper(wq))
2318                         wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, POLLOUT |
2319                                                 POLLWRNORM | POLLWRBAND);
2320
2321                 /* Should agree with poll, otherwise some programs break */
2322                 if (sock_writeable(sk))
2323                         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
2324         }
2325
2326         rcu_read_unlock();
2327 }
2328
2329 static void sock_def_destruct(struct sock *sk)
2330 {
2331 }
2332
2333 void sk_send_sigurg(struct sock *sk)
2334 {
2335         if (sk->sk_socket && sk->sk_socket->file)
2336                 if (send_sigurg(&sk->sk_socket->file->f_owner))
2337                         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_URG, POLL_PRI);
2338 }
2339 EXPORT_SYMBOL(sk_send_sigurg);
2340
2341 void sk_reset_timer(struct sock *sk, struct timer_list* timer,
2342                     unsigned long expires)
2343 {
2344         if (!mod_timer(timer, expires))
2345                 sock_hold(sk);
2346 }
2347 EXPORT_SYMBOL(sk_reset_timer);
2348
2349 void sk_stop_timer(struct sock *sk, struct timer_list* timer)
2350 {
2351         if (del_timer(timer))
2352                 __sock_put(sk);
2353 }
2354 EXPORT_SYMBOL(sk_stop_timer);
2355
2356 void sock_init_data(struct socket *sock, struct sock *sk)
2357 {
2358         skb_queue_head_init(&sk->sk_receive_queue);
2359         skb_queue_head_init(&sk->sk_write_queue);
2360         skb_queue_head_init(&sk->sk_error_queue);
2361
2362         sk->sk_send_head        =       NULL;
2363
2364         init_timer(&sk->sk_timer);
2365
2366         sk->sk_allocation       =       GFP_KERNEL;
2367         sk->sk_rcvbuf           =       sysctl_rmem_default;
2368         sk->sk_sndbuf           =       sysctl_wmem_default;
2369         sk->sk_state            =       TCP_CLOSE;
2370         sk_set_socket(sk, sock);
2371
2372         sock_set_flag(sk, SOCK_ZAPPED);
2373
2374         if (sock) {
2375                 sk->sk_type     =       sock->type;
2376                 sk->sk_wq       =       sock->wq;
2377                 sock->sk        =       sk;
2378         } else
2379                 sk->sk_wq       =       NULL;
2380
2381         rwlock_init(&sk->sk_callback_lock);
2382         lockdep_set_class_and_name(&sk->sk_callback_lock,
2383                         af_callback_keys + sk->sk_family,
2384                         af_family_clock_key_strings[sk->sk_family]);
2385
2386         sk->sk_state_change     =       sock_def_wakeup;
2387         sk->sk_data_ready       =       sock_def_readable;
2388         sk->sk_write_space      =       sock_def_write_space;
2389         sk->sk_error_report     =       sock_def_error_report;
2390         sk->sk_destruct         =       sock_def_destruct;
2391
2392         sk->sk_frag.page        =       NULL;
2393         sk->sk_frag.offset      =       0;
2394         sk->sk_peek_off         =       -1;
2395
2396         sk->sk_peer_pid         =       NULL;
2397         sk->sk_peer_cred        =       NULL;
2398         sk->sk_write_pending    =       0;
2399         sk->sk_rcvlowat         =       1;
2400         sk->sk_rcvtimeo         =       MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
2401         sk->sk_sndtimeo         =       MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
2402
2403         sk->sk_stamp = ktime_set(-1L, 0);
2404
2405 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
2406         sk->sk_napi_id          =       0;
2407         sk->sk_ll_usec          =       sysctl_net_busy_read;
2408 #endif
2409
2410         sk->sk_max_pacing_rate = ~0U;
2411         sk->sk_pacing_rate = ~0U;
2412         sk->sk_incoming_cpu = -1;
2413         /*
2414          * Before updating sk_refcnt, we must commit prior changes to memory
2415          * (Documentation/RCU/rculist_nulls.txt for details)
2416          */
2417         smp_wmb();
2418         atomic_set(&sk->sk_refcnt, 1);
2419         atomic_set(&sk->sk_drops, 0);
2420 }
2421 EXPORT_SYMBOL(sock_init_data);
2422
2423 void lock_sock_nested(struct sock *sk, int subclass)
2424 {
2425         might_sleep();
2426         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2427         if (sk->sk_lock.owned)
2428                 __lock_sock(sk);
2429         sk->sk_lock.owned = 1;
2430         spin_unlock(&sk->sk_lock.slock);
2431         /*
2432          * The sk_lock has mutex_lock() semantics here:
2433          */
2434         mutex_acquire(&sk->sk_lock.dep_map, subclass, 0, _RET_IP_);
2435         local_bh_enable();
2436 }
2437 EXPORT_SYMBOL(lock_sock_nested);
2438
2439 void release_sock(struct sock *sk)
2440 {
2441         /*
2442          * The sk_lock has mutex_unlock() semantics:
2443          */
2444         mutex_release(&sk->sk_lock.dep_map, 1, _RET_IP_);
2445
2446         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2447         if (sk->sk_backlog.tail)
2448                 __release_sock(sk);
2449
2450         /* Warning : release_cb() might need to release sk ownership,
2451          * ie call sock_release_ownership(sk) before us.
2452          */
2453         if (sk->sk_prot->release_cb)
2454                 sk->sk_prot->release_cb(sk);
2455
2456         sock_release_ownership(sk);
2457         if (waitqueue_active(&sk->sk_lock.wq))
2458                 wake_up(&sk->sk_lock.wq);
2459         spin_unlock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2460 }
2461 EXPORT_SYMBOL(release_sock);
2462
2463 /**
2464  * lock_sock_fast - fast version of lock_sock
2465  * @sk: socket
2466  *
2467  * This version should be used for very small section, where process wont block
2468  * return false if fast path is taken
2469  *   sk_lock.slock locked, owned = 0, BH disabled
2470  * return true if slow path is taken
2471  *   sk_lock.slock unlocked, owned = 1, BH enabled
2472  */
2473 bool lock_sock_fast(struct sock *sk)
2474 {
2475         might_sleep();
2476         spin_lock_bh(&sk->sk_lock.slock);
2477
2478         if (!sk->sk_lock.owned)
2479                 /*
2480                  * Note : We must disable BH
2481                  */
2482                 return false;
2483
2484         __lock_sock(sk);
2485         sk->sk_lock.owned = 1;
2486         spin_unlock(&sk->sk_lock.slock);
2487         /*
2488          * The sk_lock has mutex_lock() semantics here:
2489          */
2490         mutex_acquire(&sk->sk_lock.dep_map, 0, 0, _RET_IP_);
2491         local_bh_enable();
2492         return true;
2493 }
2494 EXPORT_SYMBOL(lock_sock_fast);
2495
2496 int sock_get_timestamp(struct sock *sk, struct timeval __user *userstamp)
2497 {
2498         struct timeval tv;
2499         if (!sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMP))
2500                 sock_enable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
2501         tv = ktime_to_timeval(sk->sk_stamp);
2502         if (tv.tv_sec == -1)
2503                 return -ENOENT;
2504         if (tv.tv_sec == 0) {
2505                 sk->sk_stamp = ktime_get_real();
2506                 tv = ktime_to_timeval(sk->sk_stamp);
2507         }
2508         return copy_to_user(userstamp, &tv, sizeof(tv)) ? -EFAULT : 0;
2509 }
2510 EXPORT_SYMBOL(sock_get_timestamp);
2511
2512 int sock_get_timestampns(struct sock *sk, struct timespec __user *userstamp)
2513 {
2514         struct timespec ts;
2515         if (!sock_flag(sk, SOCK_TIMESTAMP))
2516                 sock_enable_timestamp(sk, SOCK_TIMESTAMP);
2517         ts = ktime_to_timespec(sk->sk_stamp);
2518         if (ts.tv_sec == -1)
2519                 return -ENOENT;
2520         if (ts.tv_sec == 0) {
2521                 sk->sk_stamp = ktime_get_real();
2522                 ts = ktime_to_timespec(sk->sk_stamp);
2523         }
2524         return copy_to_user(userstamp, &ts, sizeof(ts)) ? -EFAULT : 0;
2525 }
2526 EXPORT_SYMBOL(sock_get_timestampns);
2527
2528 void sock_enable_timestamp(struct sock *sk, int flag)
2529 {
2530         if (!sock_flag(sk, flag)) {
2531                 unsigned long previous_flags = sk->sk_flags;
2532
2533                 sock_set_flag(sk, flag);
2534                 /*
2535                  * we just set one of the two flags which require net
2536                  * time stamping, but time stamping might have been on
2537                  * already because of the other one
2538                  */
2539                 if (sock_needs_netstamp(sk) &&
2540                     !(previous_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP))
2541                         net_enable_timestamp();
2542         }
2543 }
2544
2545 int sock_recv_errqueue(struct sock *sk, struct msghdr *msg, int len,
2546                        int level, int type)
2547 {
2548         struct sock_exterr_skb *serr;
2549         struct sk_buff *skb;
2550         int copied, err;
2551
2552         err = -EAGAIN;
2553         skb = sock_dequeue_err_skb(sk);
2554         if (skb == NULL)
2555                 goto out;
2556
2557         copied = skb->len;
2558         if (copied > len) {
2559                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
2560                 copied = len;
2561         }
2562         err = skb_copy_datagram_msg(skb, 0, msg, copied);
2563         if (err)
2564                 goto out_free_skb;
2565
2566         sock_recv_timestamp(msg, sk, skb);
2567
2568         serr = SKB_EXT_ERR(skb);
2569         put_cmsg(msg, level, type, sizeof(serr->ee), &serr->ee);
2570
2571         msg->msg_flags |= MSG_ERRQUEUE;
2572         err = copied;
2573
2574 out_free_skb:
2575         kfree_skb(skb);
2576 out:
2577         return err;
2578 }
2579 EXPORT_SYMBOL(sock_recv_errqueue);
2580
2581 /*
2582  *      Get a socket option on an socket.
2583  *
2584  *      FIX: POSIX 1003.1g is very ambiguous here. It states that
2585  *      asynchronous errors should be reported by getsockopt. We assume
2586  *      this means if you specify SO_ERROR (otherwise whats the point of it).
2587  */
2588 int sock_common_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2589                            char __user *optval, int __user *optlen)
2590 {
2591         struct sock *sk = sock->sk;
2592
2593         return sk->sk_prot->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2594 }
2595 EXPORT_SYMBOL(sock_common_getsockopt);
2596
2597 #ifdef CONFIG_COMPAT
2598 int compat_sock_common_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2599                                   char __user *optval, int __user *optlen)
2600 {
2601         struct sock *sk = sock->sk;
2602
2603         if (sk->sk_prot->compat_getsockopt != NULL)
2604                 return sk->sk_prot->compat_getsockopt(sk, level, optname,
2605                                                       optval, optlen);
2606         return sk->sk_prot->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2607 }
2608 EXPORT_SYMBOL(compat_sock_common_getsockopt);
2609 #endif
2610
2611 int sock_common_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, size_t size,
2612                         int flags)
2613 {
2614         struct sock *sk = sock->sk;
2615         int addr_len = 0;
2616         int err;
2617
2618         err = sk->sk_prot->recvmsg(sk, msg, size, flags & MSG_DONTWAIT,
2619                                    flags & ~MSG_DONTWAIT, &addr_len);
2620         if (err >= 0)
2621                 msg->msg_namelen = addr_len;
2622         return err;
2623 }
2624 EXPORT_SYMBOL(sock_common_recvmsg);
2625
2626 /*
2627  *      Set socket options on an inet socket.
2628  */
2629 int sock_common_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2630                            char __user *optval, unsigned int optlen)
2631 {
2632         struct sock *sk = sock->sk;
2633
2634         return sk->sk_prot->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2635 }
2636 EXPORT_SYMBOL(sock_common_setsockopt);
2637
2638 #ifdef CONFIG_COMPAT
2639 int compat_sock_common_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
2640                                   char __user *optval, unsigned int optlen)
2641 {
2642         struct sock *sk = sock->sk;
2643
2644         if (sk->sk_prot->compat_setsockopt != NULL)
2645                 return sk->sk_prot->compat_setsockopt(sk, level, optname,
2646                                                       optval, optlen);
2647         return sk->sk_prot->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
2648 }
2649 EXPORT_SYMBOL(compat_sock_common_setsockopt);
2650 #endif
2651
2652 void sk_common_release(struct sock *sk)
2653 {
2654         if (sk->sk_prot->destroy)
2655                 sk->sk_prot->destroy(sk);
2656
2657         /*
2658          * Observation: when sock_common_release is called, processes have
2659          * no access to socket. But net still has.
2660          * Step one, detach it from networking:
2661          *
2662          * A. Remove from hash tables.
2663          */
2664
2665         sk->sk_prot->unhash(sk);
2666
2667         /*
2668          * In this point socket cannot receive new packets, but it is possible
2669          * that some packets are in flight because some CPU runs receiver and
2670          * did hash table lookup before we unhashed socket. They will achieve
2671          * receive queue and will be purged by socket destructor.
2672          *
2673          * Also we still have packets pending on receive queue and probably,
2674          * our own packets waiting in device queues. sock_destroy will drain
2675          * receive queue, but transmitted packets will delay socket destruction
2676          * until the last reference will be released.
2677          */
2678
2679         sock_orphan(sk);
2680
2681         xfrm_sk_free_policy(sk);
2682
2683         sk_refcnt_debug_release(sk);
2684
2685         if (sk->sk_frag.page) {
2686                 put_page(sk->sk_frag.page);
2687                 sk->sk_frag.page = NULL;
2688         }
2689
2690         sock_put(sk);
2691 }
2692 EXPORT_SYMBOL(sk_common_release);
2693
2694 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2695 #define PROTO_INUSE_NR  64      /* should be enough for the first time */
2696 struct prot_inuse {
2697         int val[PROTO_INUSE_NR];
2698 };
2699
2700 static DECLARE_BITMAP(proto_inuse_idx, PROTO_INUSE_NR);
2701
2702 #ifdef CONFIG_NET_NS
2703 void sock_prot_inuse_add(struct net *net, struct proto *prot, int val)
2704 {
2705         __this_cpu_add(net->core.inuse->val[prot->inuse_idx], val);
2706 }
2707 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_prot_inuse_add);
2708
2709 int sock_prot_inuse_get(struct net *net, struct proto *prot)
2710 {
2711         int cpu, idx = prot->inuse_idx;
2712         int res = 0;
2713
2714         for_each_possible_cpu(cpu)
2715                 res += per_cpu_ptr(net->core.inuse, cpu)->val[idx];
2716
2717         return res >= 0 ? res : 0;
2718 }
2719 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_prot_inuse_get);
2720
2721 static int __net_init sock_inuse_init_net(struct net *net)
2722 {
2723         net->core.inuse = alloc_percpu(struct prot_inuse);
2724         return net->core.inuse ? 0 : -ENOMEM;
2725 }
2726
2727 static void __net_exit sock_inuse_exit_net(struct net *net)
2728 {
2729         free_percpu(net->core.inuse);
2730 }
2731
2732 static struct pernet_operations net_inuse_ops = {
2733         .init = sock_inuse_init_net,
2734         .exit = sock_inuse_exit_net,
2735 };
2736
2737 static __init int net_inuse_init(void)
2738 {
2739         if (register_pernet_subsys(&net_inuse_ops))
2740                 panic("Cannot initialize net inuse counters");
2741
2742         return 0;
2743 }
2744
2745 core_initcall(net_inuse_init);
2746 #else
2747 static DEFINE_PER_CPU(struct prot_inuse, prot_inuse);
2748
2749 void sock_prot_inuse_add(struct net *net, struct proto *prot, int val)
2750 {
2751         __this_cpu_add(prot_inuse.val[prot->inuse_idx], val);
2752 }
2753 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_prot_inuse_add);
2754
2755 int sock_prot_inuse_get(struct net *net, struct proto *prot)
2756 {
2757         int cpu, idx = prot->inuse_idx;
2758         int res = 0;
2759
2760         for_each_possible_cpu(cpu)
2761                 res += per_cpu(prot_inuse, cpu).val[idx];
2762
2763         return res >= 0 ? res : 0;
2764 }
2765 EXPORT_SYMBOL_GPL(sock_prot_inuse_get);
2766 #endif
2767
2768 static void assign_proto_idx(struct proto *prot)
2769 {
2770         prot->inuse_idx = find_first_zero_bit(proto_inuse_idx, PROTO_INUSE_NR);
2771
2772         if (unlikely(prot->inuse_idx == PROTO_INUSE_NR - 1)) {
2773                 pr_err("PROTO_INUSE_NR exhausted\n");
2774                 return;
2775         }
2776
2777         set_bit(prot->inuse_idx, proto_inuse_idx);
2778 }
2779
2780 static void release_proto_idx(struct proto *prot)
2781 {
2782         if (prot->inuse_idx != PROTO_INUSE_NR - 1)
2783                 clear_bit(prot->inuse_idx, proto_inuse_idx);
2784 }
2785 #else
2786 static inline void assign_proto_idx(struct proto *prot)
2787 {
2788 }
2789
2790 static inline void release_proto_idx(struct proto *prot)
2791 {
2792 }
2793 #endif
2794
2795 static void req_prot_cleanup(struct request_sock_ops *rsk_prot)
2796 {
2797         if (!rsk_prot)
2798                 return;
2799         kfree(rsk_prot->slab_name);
2800         rsk_prot->slab_name = NULL;
2801         kmem_cache_destroy(rsk_prot->slab);
2802         rsk_prot->slab = NULL;
2803 }
2804
2805 static int req_prot_init(const struct proto *prot)
2806 {
2807         struct request_sock_ops *rsk_prot = prot->rsk_prot;
2808
2809         if (!rsk_prot)
2810                 return 0;
2811
2812         rsk_prot->slab_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "request_sock_%s",
2813                                         prot->name);
2814         if (!rsk_prot->slab_name)
2815                 return -ENOMEM;
2816
2817         rsk_prot->slab = kmem_cache_create(rsk_prot->slab_name,
2818                                            rsk_prot->obj_size, 0,
2819                                            prot->slab_flags, NULL);
2820
2821         if (!rsk_prot->slab) {
2822                 pr_crit("%s: Can't create request sock SLAB cache!\n",
2823                         prot->name);
2824                 return -ENOMEM;
2825         }
2826         return 0;
2827 }
2828
2829 int proto_register(struct proto *prot, int alloc_slab)
2830 {
2831         if (alloc_slab) {
2832                 prot->slab = kmem_cache_create(prot->name, prot->obj_size, 0,
2833                                         SLAB_HWCACHE_ALIGN | prot->slab_flags,
2834                                         NULL);
2835
2836                 if (prot->slab == NULL) {
2837                         pr_crit("%s: Can't create sock SLAB cache!\n",
2838                                 prot->name);
2839                         goto out;
2840                 }
2841
2842                 if (req_prot_init(prot))
2843                         goto out_free_request_sock_slab;
2844
2845                 if (prot->twsk_prot != NULL) {
2846                         prot->twsk_prot->twsk_slab_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "tw_sock_%s", prot->name);
2847
2848                         if (prot->twsk_prot->twsk_slab_name == NULL)
2849                                 goto out_free_request_sock_slab;
2850
2851                         prot->twsk_prot->twsk_slab =
2852                                 kmem_cache_create(prot->twsk_prot->twsk_slab_name,
2853                                                   prot->twsk_prot->twsk_obj_size,
2854                                                   0,
2855                                                   prot->slab_flags,
2856                                                   NULL);
2857                         if (prot->twsk_prot->twsk_slab == NULL)
2858                                 goto out_free_timewait_sock_slab_name;
2859                 }
2860         }
2861
2862         mutex_lock(&proto_list_mutex);
2863         list_add(&prot->node, &proto_list);
2864         assign_proto_idx(prot);
2865         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
2866         return 0;
2867
2868 out_free_timewait_sock_slab_name:
2869         kfree(prot->twsk_prot->twsk_slab_name);
2870 out_free_request_sock_slab:
2871         req_prot_cleanup(prot->rsk_prot);
2872
2873         kmem_cache_destroy(prot->slab);
2874         prot->slab = NULL;
2875 out:
2876         return -ENOBUFS;
2877 }
2878 EXPORT_SYMBOL(proto_register);
2879
2880 void proto_unregister(struct proto *prot)
2881 {
2882         mutex_lock(&proto_list_mutex);
2883         release_proto_idx(prot);
2884         list_del(&prot->node);
2885         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
2886
2887         kmem_cache_destroy(prot->slab);
2888         prot->slab = NULL;
2889
2890         req_prot_cleanup(prot->rsk_prot);
2891
2892         if (prot->twsk_prot != NULL && prot->twsk_prot->twsk_slab != NULL) {
2893                 kmem_cache_destroy(prot->twsk_prot->twsk_slab);
2894                 kfree(prot->twsk_prot->twsk_slab_name);
2895                 prot->twsk_prot->twsk_slab = NULL;
2896         }
2897 }
2898 EXPORT_SYMBOL(proto_unregister);
2899
2900 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2901 static void *proto_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2902         __acquires(proto_list_mutex)
2903 {
2904         mutex_lock(&proto_list_mutex);
2905         return seq_list_start_head(&proto_list, *pos);
2906 }
2907
2908 static void *proto_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2909 {
2910         return seq_list_next(v, &proto_list, pos);
2911 }
2912
2913 static void proto_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2914         __releases(proto_list_mutex)
2915 {
2916         mutex_unlock(&proto_list_mutex);
2917 }
2918
2919 static char proto_method_implemented(const void *method)
2920 {
2921         return method == NULL ? 'n' : 'y';
2922 }
2923 static long sock_prot_memory_allocated(struct proto *proto)
2924 {
2925         return proto->memory_allocated != NULL ? proto_memory_allocated(proto) : -1L;
2926 }
2927
2928 static char *sock_prot_memory_pressure(struct proto *proto)
2929 {
2930         return proto->memory_pressure != NULL ?
2931         proto_memory_pressure(proto) ? "yes" : "no" : "NI";
2932 }
2933
2934 static void proto_seq_printf(struct seq_file *seq, struct proto *proto)
2935 {
2936
2937         seq_printf(seq, "%-9s %4u %6d  %6ld   %-3s %6u   %-3s  %-10s "
2938                         "%2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c %2c\n",
2939                    proto->name,
2940                    proto->obj_size,
2941                    sock_prot_inuse_get(seq_file_net(seq), proto),
2942                    sock_prot_memory_allocated(proto),
2943                    sock_prot_memory_pressure(proto),
2944                    proto->max_header,
2945                    proto->slab == NULL ? "no" : "yes",
2946                    module_name(proto->owner),
2947                    proto_method_implemented(proto->close),
2948                    proto_method_implemented(proto->connect),
2949                    proto_method_implemented(proto->disconnect),
2950                    proto_method_implemented(proto->accept),
2951                    proto_method_implemented(proto->ioctl),
2952                    proto_method_implemented(proto->init),
2953                    proto_method_implemented(proto->destroy),
2954                    proto_method_implemented(proto->shutdown),
2955                    proto_method_implemented(proto->setsockopt),
2956                    proto_method_implemented(proto->getsockopt),
2957                    proto_method_implemented(proto->sendmsg),
2958                    proto_method_implemented(proto->recvmsg),
2959                    proto_method_implemented(proto->sendpage),
2960                    proto_method_implemented(proto->bind),
2961                    proto_method_implemented(proto->backlog_rcv),
2962                    proto_method_implemented(proto->hash),
2963                    proto_method_implemented(proto->unhash),
2964                    proto_method_implemented(proto->get_port),
2965                    proto_method_implemented(proto->enter_memory_pressure));
2966 }
2967
2968 static int proto_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2969 {
2970         if (v == &proto_list)
2971                 seq_printf(seq, "%-9s %-4s %-8s %-6s %-5s %-7s %-4s %-10s %s",
2972                            "protocol",
2973                            "size",
2974                            "sockets",
2975                            "memory",
2976                            "press",
2977                            "maxhdr",
2978                            "slab",
2979                            "module",
2980                            "cl co di ac io in de sh ss gs se re sp bi br ha uh gp em\n");
2981         else
2982                 proto_seq_printf(seq, list_entry(v, struct proto, node));
2983         return 0;
2984 }
2985
2986 static const struct seq_operations proto_seq_ops = {
2987         .start  = proto_seq_start,
2988         .next   = proto_seq_next,
2989         .stop   = proto_seq_stop,
2990         .show   = proto_seq_show,
2991 };
2992
2993 static int proto_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2994 {
2995         return seq_open_net(inode, file, &proto_seq_ops,
2996                             sizeof(struct seq_net_private));
2997 }
2998
2999 static const struct file_operations proto_seq_fops = {
3000         .owner          = THIS_MODULE,
3001         .open           = proto_seq_open,
3002         .read           = seq_read,
3003         .llseek         = seq_lseek,
3004         .release        = seq_release_net,
3005 };
3006
3007 static __net_init int proto_init_net(struct net *net)
3008 {
3009         if (!proc_create("protocols", S_IRUGO, net->proc_net, &proto_seq_fops))
3010                 return -ENOMEM;
3011
3012         return 0;
3013 }
3014
3015 static __net_exit void proto_exit_net(struct net *net)
3016 {
3017         remove_proc_entry("protocols", net->proc_net);
3018 }
3019
3020
3021 static __net_initdata struct pernet_operations proto_net_ops = {
3022         .init = proto_init_net,
3023         .exit = proto_exit_net,
3024 };
3025
3026 static int __init proto_init(void)
3027 {
3028         return register_pernet_subsys(&proto_net_ops);
3029 }
3030
3031 subsys_initcall(proto_init);
3032
3033 #endif /* PROC_FS */
This page took 0.199263 seconds and 4 git commands to generate.