]> Git Repo - linux.git/blob - net/sctp/socket.c
futex: Avoid violating the 10th rule of futex
[linux.git] / net / sctp / socket.c
1 /* SCTP kernel implementation
2  * (C) Copyright IBM Corp. 2001, 2004
3  * Copyright (c) 1999-2000 Cisco, Inc.
4  * Copyright (c) 1999-2001 Motorola, Inc.
5  * Copyright (c) 2001-2003 Intel Corp.
6  * Copyright (c) 2001-2002 Nokia, Inc.
7  * Copyright (c) 2001 La Monte H.P. Yarroll
8  *
9  * This file is part of the SCTP kernel implementation
10  *
11  * These functions interface with the sockets layer to implement the
12  * SCTP Extensions for the Sockets API.
13  *
14  * Note that the descriptions from the specification are USER level
15  * functions--this file is the functions which populate the struct proto
16  * for SCTP which is the BOTTOM of the sockets interface.
17  *
18  * This SCTP implementation is free software;
19  * you can redistribute it and/or modify it under the terms of
20  * the GNU General Public License as published by
21  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
22  * any later version.
23  *
24  * This SCTP implementation is distributed in the hope that it
25  * will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
26  *                 ************************
27  * warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
28  * See the GNU General Public License for more details.
29  *
30  * You should have received a copy of the GNU General Public License
31  * along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, see
32  * <http://www.gnu.org/licenses/>.
33  *
34  * Please send any bug reports or fixes you make to the
35  * email address(es):
36  *    lksctp developers <[email protected]>
37  *
38  * Written or modified by:
39  *    La Monte H.P. Yarroll <[email protected]>
40  *    Narasimha Budihal     <[email protected]>
41  *    Karl Knutson          <[email protected]>
42  *    Jon Grimm             <[email protected]>
43  *    Xingang Guo           <[email protected]>
44  *    Daisy Chang           <[email protected]>
45  *    Sridhar Samudrala     <[email protected]>
46  *    Inaky Perez-Gonzalez  <[email protected]>
47  *    Ardelle Fan           <[email protected]>
48  *    Ryan Layer            <[email protected]>
49  *    Anup Pemmaiah         <[email protected]>
50  *    Kevin Gao             <[email protected]>
51  */
52
53 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
54
55 #include <crypto/hash.h>
56 #include <linux/types.h>
57 #include <linux/kernel.h>
58 #include <linux/wait.h>
59 #include <linux/time.h>
60 #include <linux/sched/signal.h>
61 #include <linux/ip.h>
62 #include <linux/capability.h>
63 #include <linux/fcntl.h>
64 #include <linux/poll.h>
65 #include <linux/init.h>
66 #include <linux/slab.h>
67 #include <linux/file.h>
68 #include <linux/compat.h>
69
70 #include <net/ip.h>
71 #include <net/icmp.h>
72 #include <net/route.h>
73 #include <net/ipv6.h>
74 #include <net/inet_common.h>
75 #include <net/busy_poll.h>
76
77 #include <linux/socket.h> /* for sa_family_t */
78 #include <linux/export.h>
79 #include <net/sock.h>
80 #include <net/sctp/sctp.h>
81 #include <net/sctp/sm.h>
82 #include <net/sctp/stream_sched.h>
83
84 /* Forward declarations for internal helper functions. */
85 static int sctp_writeable(struct sock *sk);
86 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb);
87 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
88                                 size_t msg_len, struct sock **orig_sk);
89 static int sctp_wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *timeo_p);
90 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *, long *timeo_p);
91 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo);
92 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeo);
93 static void sctp_destruct_sock(struct sock *sk);
94 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
95                                         union sctp_addr *addr, int len);
96 static int sctp_bindx_add(struct sock *, struct sockaddr *, int);
97 static int sctp_bindx_rem(struct sock *, struct sockaddr *, int);
98 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
99 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
100 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
101                             struct sctp_chunk *chunk);
102 static int sctp_do_bind(struct sock *, union sctp_addr *, int);
103 static int sctp_autobind(struct sock *sk);
104 static void sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
105                               struct sctp_association *assoc,
106                               enum sctp_socket_type type);
107
108 static unsigned long sctp_memory_pressure;
109 static atomic_long_t sctp_memory_allocated;
110 struct percpu_counter sctp_sockets_allocated;
111
112 static void sctp_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
113 {
114         sctp_memory_pressure = 1;
115 }
116
117
118 /* Get the sndbuf space available at the time on the association.  */
119 static inline int sctp_wspace(struct sctp_association *asoc)
120 {
121         int amt;
122
123         if (asoc->ep->sndbuf_policy)
124                 amt = asoc->sndbuf_used;
125         else
126                 amt = sk_wmem_alloc_get(asoc->base.sk);
127
128         if (amt >= asoc->base.sk->sk_sndbuf) {
129                 if (asoc->base.sk->sk_userlocks & SOCK_SNDBUF_LOCK)
130                         amt = 0;
131                 else {
132                         amt = sk_stream_wspace(asoc->base.sk);
133                         if (amt < 0)
134                                 amt = 0;
135                 }
136         } else {
137                 amt = asoc->base.sk->sk_sndbuf - amt;
138         }
139         return amt;
140 }
141
142 /* Increment the used sndbuf space count of the corresponding association by
143  * the size of the outgoing data chunk.
144  * Also, set the skb destructor for sndbuf accounting later.
145  *
146  * Since it is always 1-1 between chunk and skb, and also a new skb is always
147  * allocated for chunk bundling in sctp_packet_transmit(), we can use the
148  * destructor in the data chunk skb for the purpose of the sndbuf space
149  * tracking.
150  */
151 static inline void sctp_set_owner_w(struct sctp_chunk *chunk)
152 {
153         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
154         struct sock *sk = asoc->base.sk;
155
156         /* The sndbuf space is tracked per association.  */
157         sctp_association_hold(asoc);
158
159         skb_set_owner_w(chunk->skb, sk);
160
161         chunk->skb->destructor = sctp_wfree;
162         /* Save the chunk pointer in skb for sctp_wfree to use later.  */
163         skb_shinfo(chunk->skb)->destructor_arg = chunk;
164
165         asoc->sndbuf_used += SCTP_DATA_SNDSIZE(chunk) +
166                                 sizeof(struct sk_buff) +
167                                 sizeof(struct sctp_chunk);
168
169         refcount_add(sizeof(struct sctp_chunk), &sk->sk_wmem_alloc);
170         sk->sk_wmem_queued += chunk->skb->truesize;
171         sk_mem_charge(sk, chunk->skb->truesize);
172 }
173
174 static void sctp_clear_owner_w(struct sctp_chunk *chunk)
175 {
176         skb_orphan(chunk->skb);
177 }
178
179 static void sctp_for_each_tx_datachunk(struct sctp_association *asoc,
180                                        void (*cb)(struct sctp_chunk *))
181
182 {
183         struct sctp_outq *q = &asoc->outqueue;
184         struct sctp_transport *t;
185         struct sctp_chunk *chunk;
186
187         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list, transports)
188                 list_for_each_entry(chunk, &t->transmitted, transmitted_list)
189                         cb(chunk);
190
191         list_for_each_entry(chunk, &q->retransmit, transmitted_list)
192                 cb(chunk);
193
194         list_for_each_entry(chunk, &q->sacked, transmitted_list)
195                 cb(chunk);
196
197         list_for_each_entry(chunk, &q->abandoned, transmitted_list)
198                 cb(chunk);
199
200         list_for_each_entry(chunk, &q->out_chunk_list, list)
201                 cb(chunk);
202 }
203
204 /* Verify that this is a valid address. */
205 static inline int sctp_verify_addr(struct sock *sk, union sctp_addr *addr,
206                                    int len)
207 {
208         struct sctp_af *af;
209
210         /* Verify basic sockaddr. */
211         af = sctp_sockaddr_af(sctp_sk(sk), addr, len);
212         if (!af)
213                 return -EINVAL;
214
215         /* Is this a valid SCTP address?  */
216         if (!af->addr_valid(addr, sctp_sk(sk), NULL))
217                 return -EINVAL;
218
219         if (!sctp_sk(sk)->pf->send_verify(sctp_sk(sk), (addr)))
220                 return -EINVAL;
221
222         return 0;
223 }
224
225 /* Look up the association by its id.  If this is not a UDP-style
226  * socket, the ID field is always ignored.
227  */
228 struct sctp_association *sctp_id2assoc(struct sock *sk, sctp_assoc_t id)
229 {
230         struct sctp_association *asoc = NULL;
231
232         /* If this is not a UDP-style socket, assoc id should be ignored. */
233         if (!sctp_style(sk, UDP)) {
234                 /* Return NULL if the socket state is not ESTABLISHED. It
235                  * could be a TCP-style listening socket or a socket which
236                  * hasn't yet called connect() to establish an association.
237                  */
238                 if (!sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) && !sctp_sstate(sk, CLOSING))
239                         return NULL;
240
241                 /* Get the first and the only association from the list. */
242                 if (!list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
243                         asoc = list_entry(sctp_sk(sk)->ep->asocs.next,
244                                           struct sctp_association, asocs);
245                 return asoc;
246         }
247
248         /* Otherwise this is a UDP-style socket. */
249         if (!id || (id == (sctp_assoc_t)-1))
250                 return NULL;
251
252         spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
253         asoc = (struct sctp_association *)idr_find(&sctp_assocs_id, (int)id);
254         spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
255
256         if (!asoc || (asoc->base.sk != sk) || asoc->base.dead)
257                 return NULL;
258
259         return asoc;
260 }
261
262 /* Look up the transport from an address and an assoc id. If both address and
263  * id are specified, the associations matching the address and the id should be
264  * the same.
265  */
266 static struct sctp_transport *sctp_addr_id2transport(struct sock *sk,
267                                               struct sockaddr_storage *addr,
268                                               sctp_assoc_t id)
269 {
270         struct sctp_association *addr_asoc = NULL, *id_asoc = NULL;
271         struct sctp_af *af = sctp_get_af_specific(addr->ss_family);
272         union sctp_addr *laddr = (union sctp_addr *)addr;
273         struct sctp_transport *transport;
274
275         if (!af || sctp_verify_addr(sk, laddr, af->sockaddr_len))
276                 return NULL;
277
278         addr_asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(sctp_sk(sk)->ep,
279                                                laddr,
280                                                &transport);
281
282         if (!addr_asoc)
283                 return NULL;
284
285         id_asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
286         if (id_asoc && (id_asoc != addr_asoc))
287                 return NULL;
288
289         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sctp_sk(sk),
290                                                 (union sctp_addr *)addr);
291
292         return transport;
293 }
294
295 /* API 3.1.2 bind() - UDP Style Syntax
296  * The syntax of bind() is,
297  *
298  *   ret = bind(int sd, struct sockaddr *addr, int addrlen);
299  *
300  *   sd      - the socket descriptor returned by socket().
301  *   addr    - the address structure (struct sockaddr_in or struct
302  *             sockaddr_in6 [RFC 2553]),
303  *   addr_len - the size of the address structure.
304  */
305 static int sctp_bind(struct sock *sk, struct sockaddr *addr, int addr_len)
306 {
307         int retval = 0;
308
309         lock_sock(sk);
310
311         pr_debug("%s: sk:%p, addr:%p, addr_len:%d\n", __func__, sk,
312                  addr, addr_len);
313
314         /* Disallow binding twice. */
315         if (!sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr.port)
316                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)addr,
317                                       addr_len);
318         else
319                 retval = -EINVAL;
320
321         release_sock(sk);
322
323         return retval;
324 }
325
326 static long sctp_get_port_local(struct sock *, union sctp_addr *);
327
328 /* Verify this is a valid sockaddr. */
329 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
330                                         union sctp_addr *addr, int len)
331 {
332         struct sctp_af *af;
333
334         /* Check minimum size.  */
335         if (len < sizeof (struct sockaddr))
336                 return NULL;
337
338         /* V4 mapped address are really of AF_INET family */
339         if (addr->sa.sa_family == AF_INET6 &&
340             ipv6_addr_v4mapped(&addr->v6.sin6_addr)) {
341                 if (!opt->pf->af_supported(AF_INET, opt))
342                         return NULL;
343         } else {
344                 /* Does this PF support this AF? */
345                 if (!opt->pf->af_supported(addr->sa.sa_family, opt))
346                         return NULL;
347         }
348
349         /* If we get this far, af is valid. */
350         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
351
352         if (len < af->sockaddr_len)
353                 return NULL;
354
355         return af;
356 }
357
358 /* Bind a local address either to an endpoint or to an association.  */
359 static int sctp_do_bind(struct sock *sk, union sctp_addr *addr, int len)
360 {
361         struct net *net = sock_net(sk);
362         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
363         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
364         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
365         struct sctp_af *af;
366         unsigned short snum;
367         int ret = 0;
368
369         /* Common sockaddr verification. */
370         af = sctp_sockaddr_af(sp, addr, len);
371         if (!af) {
372                 pr_debug("%s: sk:%p, newaddr:%p, len:%d EINVAL\n",
373                          __func__, sk, addr, len);
374                 return -EINVAL;
375         }
376
377         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
378
379         pr_debug("%s: sk:%p, new addr:%pISc, port:%d, new port:%d, len:%d\n",
380                  __func__, sk, &addr->sa, bp->port, snum, len);
381
382         /* PF specific bind() address verification. */
383         if (!sp->pf->bind_verify(sp, addr))
384                 return -EADDRNOTAVAIL;
385
386         /* We must either be unbound, or bind to the same port.
387          * It's OK to allow 0 ports if we are already bound.
388          * We'll just inhert an already bound port in this case
389          */
390         if (bp->port) {
391                 if (!snum)
392                         snum = bp->port;
393                 else if (snum != bp->port) {
394                         pr_debug("%s: new port %d doesn't match existing port "
395                                  "%d\n", __func__, snum, bp->port);
396                         return -EINVAL;
397                 }
398         }
399
400         if (snum && snum < inet_prot_sock(net) &&
401             !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE))
402                 return -EACCES;
403
404         /* See if the address matches any of the addresses we may have
405          * already bound before checking against other endpoints.
406          */
407         if (sctp_bind_addr_match(bp, addr, sp))
408                 return -EINVAL;
409
410         /* Make sure we are allowed to bind here.
411          * The function sctp_get_port_local() does duplicate address
412          * detection.
413          */
414         addr->v4.sin_port = htons(snum);
415         if ((ret = sctp_get_port_local(sk, addr))) {
416                 return -EADDRINUSE;
417         }
418
419         /* Refresh ephemeral port.  */
420         if (!bp->port)
421                 bp->port = inet_sk(sk)->inet_num;
422
423         /* Add the address to the bind address list.
424          * Use GFP_ATOMIC since BHs will be disabled.
425          */
426         ret = sctp_add_bind_addr(bp, addr, af->sockaddr_len,
427                                  SCTP_ADDR_SRC, GFP_ATOMIC);
428
429         /* Copy back into socket for getsockname() use. */
430         if (!ret) {
431                 inet_sk(sk)->inet_sport = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
432                 sp->pf->to_sk_saddr(addr, sk);
433         }
434
435         return ret;
436 }
437
438  /* ADDIP Section 4.1.1 Congestion Control of ASCONF Chunks
439  *
440  * R1) One and only one ASCONF Chunk MAY be in transit and unacknowledged
441  * at any one time.  If a sender, after sending an ASCONF chunk, decides
442  * it needs to transfer another ASCONF Chunk, it MUST wait until the
443  * ASCONF-ACK Chunk returns from the previous ASCONF Chunk before sending a
444  * subsequent ASCONF. Note this restriction binds each side, so at any
445  * time two ASCONF may be in-transit on any given association (one sent
446  * from each endpoint).
447  */
448 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
449                             struct sctp_chunk *chunk)
450 {
451         struct net      *net = sock_net(asoc->base.sk);
452         int             retval = 0;
453
454         /* If there is an outstanding ASCONF chunk, queue it for later
455          * transmission.
456          */
457         if (asoc->addip_last_asconf) {
458                 list_add_tail(&chunk->list, &asoc->addip_chunk_list);
459                 goto out;
460         }
461
462         /* Hold the chunk until an ASCONF_ACK is received. */
463         sctp_chunk_hold(chunk);
464         retval = sctp_primitive_ASCONF(net, asoc, chunk);
465         if (retval)
466                 sctp_chunk_free(chunk);
467         else
468                 asoc->addip_last_asconf = chunk;
469
470 out:
471         return retval;
472 }
473
474 /* Add a list of addresses as bind addresses to local endpoint or
475  * association.
476  *
477  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
478  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
479  * sctp_do_bind() on it.
480  *
481  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
482  * ones that were added will be removed.
483  *
484  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
485  */
486 static int sctp_bindx_add(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
487 {
488         int cnt;
489         int retval = 0;
490         void *addr_buf;
491         struct sockaddr *sa_addr;
492         struct sctp_af *af;
493
494         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n", __func__, sk,
495                  addrs, addrcnt);
496
497         addr_buf = addrs;
498         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
499                 /* The list may contain either IPv4 or IPv6 address;
500                  * determine the address length for walking thru the list.
501                  */
502                 sa_addr = addr_buf;
503                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
504                 if (!af) {
505                         retval = -EINVAL;
506                         goto err_bindx_add;
507                 }
508
509                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)sa_addr,
510                                       af->sockaddr_len);
511
512                 addr_buf += af->sockaddr_len;
513
514 err_bindx_add:
515                 if (retval < 0) {
516                         /* Failed. Cleanup the ones that have been added */
517                         if (cnt > 0)
518                                 sctp_bindx_rem(sk, addrs, cnt);
519                         return retval;
520                 }
521         }
522
523         return retval;
524 }
525
526 /* Send an ASCONF chunk with Add IP address parameters to all the peers of the
527  * associations that are part of the endpoint indicating that a list of local
528  * addresses are added to the endpoint.
529  *
530  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
531  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
532  * affect other associations.
533  *
534  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
535  */
536 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock          *sk,
537                                    struct sockaddr      *addrs,
538                                    int                  addrcnt)
539 {
540         struct net *net = sock_net(sk);
541         struct sctp_sock                *sp;
542         struct sctp_endpoint            *ep;
543         struct sctp_association         *asoc;
544         struct sctp_bind_addr           *bp;
545         struct sctp_chunk               *chunk;
546         struct sctp_sockaddr_entry      *laddr;
547         union sctp_addr                 *addr;
548         union sctp_addr                 saveaddr;
549         void                            *addr_buf;
550         struct sctp_af                  *af;
551         struct list_head                *p;
552         int                             i;
553         int                             retval = 0;
554
555         if (!net->sctp.addip_enable)
556                 return retval;
557
558         sp = sctp_sk(sk);
559         ep = sp->ep;
560
561         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
562                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
563
564         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
565                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
566                         continue;
567
568                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_ADD_IP)
569                         continue;
570
571                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
572                         continue;
573
574                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
575                  * in the bind address list of the association. If so,
576                  * do not send the asconf chunk to its peer, but continue with
577                  * other associations.
578                  */
579                 addr_buf = addrs;
580                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
581                         addr = addr_buf;
582                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
583                         if (!af) {
584                                 retval = -EINVAL;
585                                 goto out;
586                         }
587
588                         if (sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, addr))
589                                 break;
590
591                         addr_buf += af->sockaddr_len;
592                 }
593                 if (i < addrcnt)
594                         continue;
595
596                 /* Use the first valid address in bind addr list of
597                  * association as Address Parameter of ASCONF CHUNK.
598                  */
599                 bp = &asoc->base.bind_addr;
600                 p = bp->address_list.next;
601                 laddr = list_entry(p, struct sctp_sockaddr_entry, list);
602                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, &laddr->a, addrs,
603                                                    addrcnt, SCTP_PARAM_ADD_IP);
604                 if (!chunk) {
605                         retval = -ENOMEM;
606                         goto out;
607                 }
608
609                 /* Add the new addresses to the bind address list with
610                  * use_as_src set to 0.
611                  */
612                 addr_buf = addrs;
613                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
614                         addr = addr_buf;
615                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
616                         memcpy(&saveaddr, addr, af->sockaddr_len);
617                         retval = sctp_add_bind_addr(bp, &saveaddr,
618                                                     sizeof(saveaddr),
619                                                     SCTP_ADDR_NEW, GFP_ATOMIC);
620                         addr_buf += af->sockaddr_len;
621                 }
622                 if (asoc->src_out_of_asoc_ok) {
623                         struct sctp_transport *trans;
624
625                         list_for_each_entry(trans,
626                             &asoc->peer.transport_addr_list, transports) {
627                                 /* Clear the source and route cache */
628                                 sctp_transport_dst_release(trans);
629                                 trans->cwnd = min(4*asoc->pathmtu, max_t(__u32,
630                                     2*asoc->pathmtu, 4380));
631                                 trans->ssthresh = asoc->peer.i.a_rwnd;
632                                 trans->rto = asoc->rto_initial;
633                                 sctp_max_rto(asoc, trans);
634                                 trans->rtt = trans->srtt = trans->rttvar = 0;
635                                 sctp_transport_route(trans, NULL,
636                                     sctp_sk(asoc->base.sk));
637                         }
638                 }
639                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
640         }
641
642 out:
643         return retval;
644 }
645
646 /* Remove a list of addresses from bind addresses list.  Do not remove the
647  * last address.
648  *
649  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
650  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
651  * sctp_del_bind() on it.
652  *
653  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
654  * ones that were removed will be added back.
655  *
656  * At least one address has to be left; if only one address is
657  * available, the operation will return -EBUSY.
658  *
659  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
660  */
661 static int sctp_bindx_rem(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
662 {
663         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
664         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
665         int cnt;
666         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
667         int retval = 0;
668         void *addr_buf;
669         union sctp_addr *sa_addr;
670         struct sctp_af *af;
671
672         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
673                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
674
675         addr_buf = addrs;
676         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
677                 /* If the bind address list is empty or if there is only one
678                  * bind address, there is nothing more to be removed (we need
679                  * at least one address here).
680                  */
681                 if (list_empty(&bp->address_list) ||
682                     (sctp_list_single_entry(&bp->address_list))) {
683                         retval = -EBUSY;
684                         goto err_bindx_rem;
685                 }
686
687                 sa_addr = addr_buf;
688                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
689                 if (!af) {
690                         retval = -EINVAL;
691                         goto err_bindx_rem;
692                 }
693
694                 if (!af->addr_valid(sa_addr, sp, NULL)) {
695                         retval = -EADDRNOTAVAIL;
696                         goto err_bindx_rem;
697                 }
698
699                 if (sa_addr->v4.sin_port &&
700                     sa_addr->v4.sin_port != htons(bp->port)) {
701                         retval = -EINVAL;
702                         goto err_bindx_rem;
703                 }
704
705                 if (!sa_addr->v4.sin_port)
706                         sa_addr->v4.sin_port = htons(bp->port);
707
708                 /* FIXME - There is probably a need to check if sk->sk_saddr and
709                  * sk->sk_rcv_addr are currently set to one of the addresses to
710                  * be removed. This is something which needs to be looked into
711                  * when we are fixing the outstanding issues with multi-homing
712                  * socket routing and failover schemes. Refer to comments in
713                  * sctp_do_bind(). -daisy
714                  */
715                 retval = sctp_del_bind_addr(bp, sa_addr);
716
717                 addr_buf += af->sockaddr_len;
718 err_bindx_rem:
719                 if (retval < 0) {
720                         /* Failed. Add the ones that has been removed back */
721                         if (cnt > 0)
722                                 sctp_bindx_add(sk, addrs, cnt);
723                         return retval;
724                 }
725         }
726
727         return retval;
728 }
729
730 /* Send an ASCONF chunk with Delete IP address parameters to all the peers of
731  * the associations that are part of the endpoint indicating that a list of
732  * local addresses are removed from the endpoint.
733  *
734  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
735  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
736  * affect other associations.
737  *
738  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
739  */
740 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock          *sk,
741                                    struct sockaddr      *addrs,
742                                    int                  addrcnt)
743 {
744         struct net *net = sock_net(sk);
745         struct sctp_sock        *sp;
746         struct sctp_endpoint    *ep;
747         struct sctp_association *asoc;
748         struct sctp_transport   *transport;
749         struct sctp_bind_addr   *bp;
750         struct sctp_chunk       *chunk;
751         union sctp_addr         *laddr;
752         void                    *addr_buf;
753         struct sctp_af          *af;
754         struct sctp_sockaddr_entry *saddr;
755         int                     i;
756         int                     retval = 0;
757         int                     stored = 0;
758
759         chunk = NULL;
760         if (!net->sctp.addip_enable)
761                 return retval;
762
763         sp = sctp_sk(sk);
764         ep = sp->ep;
765
766         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
767                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
768
769         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
770
771                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
772                         continue;
773
774                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_DEL_IP)
775                         continue;
776
777                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
778                         continue;
779
780                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
781                  * not present in the bind address list of the association.
782                  * If so, do not send the asconf chunk to its peer, but
783                  * continue with other associations.
784                  */
785                 addr_buf = addrs;
786                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
787                         laddr = addr_buf;
788                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
789                         if (!af) {
790                                 retval = -EINVAL;
791                                 goto out;
792                         }
793
794                         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, laddr))
795                                 break;
796
797                         addr_buf += af->sockaddr_len;
798                 }
799                 if (i < addrcnt)
800                         continue;
801
802                 /* Find one address in the association's bind address list
803                  * that is not in the packed array of addresses. This is to
804                  * make sure that we do not delete all the addresses in the
805                  * association.
806                  */
807                 bp = &asoc->base.bind_addr;
808                 laddr = sctp_find_unmatch_addr(bp, (union sctp_addr *)addrs,
809                                                addrcnt, sp);
810                 if ((laddr == NULL) && (addrcnt == 1)) {
811                         if (asoc->asconf_addr_del_pending)
812                                 continue;
813                         asoc->asconf_addr_del_pending =
814                             kzalloc(sizeof(union sctp_addr), GFP_ATOMIC);
815                         if (asoc->asconf_addr_del_pending == NULL) {
816                                 retval = -ENOMEM;
817                                 goto out;
818                         }
819                         asoc->asconf_addr_del_pending->sa.sa_family =
820                                     addrs->sa_family;
821                         asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_port =
822                                     htons(bp->port);
823                         if (addrs->sa_family == AF_INET) {
824                                 struct sockaddr_in *sin;
825
826                                 sin = (struct sockaddr_in *)addrs;
827                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_addr.s_addr = sin->sin_addr.s_addr;
828                         } else if (addrs->sa_family == AF_INET6) {
829                                 struct sockaddr_in6 *sin6;
830
831                                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)addrs;
832                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v6.sin6_addr = sin6->sin6_addr;
833                         }
834
835                         pr_debug("%s: keep the last address asoc:%p %pISc at %p\n",
836                                  __func__, asoc, &asoc->asconf_addr_del_pending->sa,
837                                  asoc->asconf_addr_del_pending);
838
839                         asoc->src_out_of_asoc_ok = 1;
840                         stored = 1;
841                         goto skip_mkasconf;
842                 }
843
844                 if (laddr == NULL)
845                         return -EINVAL;
846
847                 /* We do not need RCU protection throughout this loop
848                  * because this is done under a socket lock from the
849                  * setsockopt call.
850                  */
851                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, laddr, addrs, addrcnt,
852                                                    SCTP_PARAM_DEL_IP);
853                 if (!chunk) {
854                         retval = -ENOMEM;
855                         goto out;
856                 }
857
858 skip_mkasconf:
859                 /* Reset use_as_src flag for the addresses in the bind address
860                  * list that are to be deleted.
861                  */
862                 addr_buf = addrs;
863                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
864                         laddr = addr_buf;
865                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
866                         list_for_each_entry(saddr, &bp->address_list, list) {
867                                 if (sctp_cmp_addr_exact(&saddr->a, laddr))
868                                         saddr->state = SCTP_ADDR_DEL;
869                         }
870                         addr_buf += af->sockaddr_len;
871                 }
872
873                 /* Update the route and saddr entries for all the transports
874                  * as some of the addresses in the bind address list are
875                  * about to be deleted and cannot be used as source addresses.
876                  */
877                 list_for_each_entry(transport, &asoc->peer.transport_addr_list,
878                                         transports) {
879                         sctp_transport_dst_release(transport);
880                         sctp_transport_route(transport, NULL,
881                                              sctp_sk(asoc->base.sk));
882                 }
883
884                 if (stored)
885                         /* We don't need to transmit ASCONF */
886                         continue;
887                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
888         }
889 out:
890         return retval;
891 }
892
893 /* set addr events to assocs in the endpoint.  ep and addr_wq must be locked */
894 int sctp_asconf_mgmt(struct sctp_sock *sp, struct sctp_sockaddr_entry *addrw)
895 {
896         struct sock *sk = sctp_opt2sk(sp);
897         union sctp_addr *addr;
898         struct sctp_af *af;
899
900         /* It is safe to write port space in caller. */
901         addr = &addrw->a;
902         addr->v4.sin_port = htons(sp->ep->base.bind_addr.port);
903         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
904         if (!af)
905                 return -EINVAL;
906         if (sctp_verify_addr(sk, addr, af->sockaddr_len))
907                 return -EINVAL;
908
909         if (addrw->state == SCTP_ADDR_NEW)
910                 return sctp_send_asconf_add_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
911         else
912                 return sctp_send_asconf_del_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
913 }
914
915 /* Helper for tunneling sctp_bindx() requests through sctp_setsockopt()
916  *
917  * API 8.1
918  * int sctp_bindx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
919  *                int flags);
920  *
921  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
922  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
923  * or IPv6 addresses.
924  *
925  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
926  * Section 3.1.2 for this usage.
927  *
928  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
929  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
930  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
931  * must be used to distinguish the address length (note that this
932  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
933  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
934  *
935  * On success, sctp_bindx() returns 0. On failure, sctp_bindx() returns
936  * -1, and sets errno to the appropriate error code.
937  *
938  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
939  * sctp_bindx() will fail, setting errno to EINVAL.
940  *
941  * The flags parameter is formed from the bitwise OR of zero or more of
942  * the following currently defined flags:
943  *
944  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR
945  *
946  * SCTP_BINDX_REM_ADDR
947  *
948  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR directs SCTP to add the given addresses to the
949  * association, and SCTP_BINDX_REM_ADDR directs SCTP to remove the given
950  * addresses from the association. The two flags are mutually exclusive;
951  * if both are given, sctp_bindx() will fail with EINVAL. A caller may
952  * not remove all addresses from an association; sctp_bindx() will
953  * reject such an attempt with EINVAL.
954  *
955  * An application can use sctp_bindx(SCTP_BINDX_ADD_ADDR) to associate
956  * additional addresses with an endpoint after calling bind().  Or use
957  * sctp_bindx(SCTP_BINDX_REM_ADDR) to remove some addresses a listening
958  * socket is associated with so that no new association accepted will be
959  * associated with those addresses. If the endpoint supports dynamic
960  * address a SCTP_BINDX_REM_ADDR or SCTP_BINDX_ADD_ADDR may cause a
961  * endpoint to send the appropriate message to the peer to change the
962  * peers address lists.
963  *
964  * Adding and removing addresses from a connected association is
965  * optional functionality. Implementations that do not support this
966  * functionality should return EOPNOTSUPP.
967  *
968  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
969  * land and invoking either sctp_bindx_add() or sctp_bindx_rem() on the sk.
970  * This is used for tunneling the sctp_bindx() request through sctp_setsockopt()
971  * from userspace.
972  *
973  * We don't use copy_from_user() for optimization: we first do the
974  * sanity checks (buffer size -fast- and access check-healthy
975  * pointer); if all of those succeed, then we can alloc the memory
976  * (expensive operation) needed to copy the data to kernel. Then we do
977  * the copying without checking the user space area
978  * (__copy_from_user()).
979  *
980  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
981  * it.
982  *
983  * sk        The sk of the socket
984  * addrs     The pointer to the addresses in user land
985  * addrssize Size of the addrs buffer
986  * op        Operation to perform (add or remove, see the flags of
987  *           sctp_bindx)
988  *
989  * Returns 0 if ok, <0 errno code on error.
990  */
991 static int sctp_setsockopt_bindx(struct sock *sk,
992                                  struct sockaddr __user *addrs,
993                                  int addrs_size, int op)
994 {
995         struct sockaddr *kaddrs;
996         int err;
997         int addrcnt = 0;
998         int walk_size = 0;
999         struct sockaddr *sa_addr;
1000         void *addr_buf;
1001         struct sctp_af *af;
1002
1003         pr_debug("%s: sk:%p addrs:%p addrs_size:%d opt:%d\n",
1004                  __func__, sk, addrs, addrs_size, op);
1005
1006         if (unlikely(addrs_size <= 0))
1007                 return -EINVAL;
1008
1009         /* Check the user passed a healthy pointer.  */
1010         if (unlikely(!access_ok(VERIFY_READ, addrs, addrs_size)))
1011                 return -EFAULT;
1012
1013         /* Alloc space for the address array in kernel memory.  */
1014         kaddrs = kmalloc(addrs_size, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
1015         if (unlikely(!kaddrs))
1016                 return -ENOMEM;
1017
1018         if (__copy_from_user(kaddrs, addrs, addrs_size)) {
1019                 kfree(kaddrs);
1020                 return -EFAULT;
1021         }
1022
1023         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
1024         addr_buf = kaddrs;
1025         while (walk_size < addrs_size) {
1026                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size) {
1027                         kfree(kaddrs);
1028                         return -EINVAL;
1029                 }
1030
1031                 sa_addr = addr_buf;
1032                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
1033
1034                 /* If the address family is not supported or if this address
1035                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1036                  */
1037                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
1038                         kfree(kaddrs);
1039                         return -EINVAL;
1040                 }
1041                 addrcnt++;
1042                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1043                 walk_size += af->sockaddr_len;
1044         }
1045
1046         /* Do the work. */
1047         switch (op) {
1048         case SCTP_BINDX_ADD_ADDR:
1049                 err = sctp_bindx_add(sk, kaddrs, addrcnt);
1050                 if (err)
1051                         goto out;
1052                 err = sctp_send_asconf_add_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
1053                 break;
1054
1055         case SCTP_BINDX_REM_ADDR:
1056                 err = sctp_bindx_rem(sk, kaddrs, addrcnt);
1057                 if (err)
1058                         goto out;
1059                 err = sctp_send_asconf_del_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
1060                 break;
1061
1062         default:
1063                 err = -EINVAL;
1064                 break;
1065         }
1066
1067 out:
1068         kfree(kaddrs);
1069
1070         return err;
1071 }
1072
1073 /* __sctp_connect(struct sock* sk, struct sockaddr *kaddrs, int addrs_size)
1074  *
1075  * Common routine for handling connect() and sctp_connectx().
1076  * Connect will come in with just a single address.
1077  */
1078 static int __sctp_connect(struct sock *sk,
1079                           struct sockaddr *kaddrs,
1080                           int addrs_size,
1081                           sctp_assoc_t *assoc_id)
1082 {
1083         struct net *net = sock_net(sk);
1084         struct sctp_sock *sp;
1085         struct sctp_endpoint *ep;
1086         struct sctp_association *asoc = NULL;
1087         struct sctp_association *asoc2;
1088         struct sctp_transport *transport;
1089         union sctp_addr to;
1090         enum sctp_scope scope;
1091         long timeo;
1092         int err = 0;
1093         int addrcnt = 0;
1094         int walk_size = 0;
1095         union sctp_addr *sa_addr = NULL;
1096         void *addr_buf;
1097         unsigned short port;
1098         unsigned int f_flags = 0;
1099
1100         sp = sctp_sk(sk);
1101         ep = sp->ep;
1102
1103         /* connect() cannot be done on a socket that is already in ESTABLISHED
1104          * state - UDP-style peeled off socket or a TCP-style socket that
1105          * is already connected.
1106          * It cannot be done even on a TCP-style listening socket.
1107          */
1108         if (sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) || sctp_sstate(sk, CLOSING) ||
1109             (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))) {
1110                 err = -EISCONN;
1111                 goto out_free;
1112         }
1113
1114         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
1115         addr_buf = kaddrs;
1116         while (walk_size < addrs_size) {
1117                 struct sctp_af *af;
1118
1119                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size) {
1120                         err = -EINVAL;
1121                         goto out_free;
1122                 }
1123
1124                 sa_addr = addr_buf;
1125                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
1126
1127                 /* If the address family is not supported or if this address
1128                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1129                  */
1130                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
1131                         err = -EINVAL;
1132                         goto out_free;
1133                 }
1134
1135                 port = ntohs(sa_addr->v4.sin_port);
1136
1137                 /* Save current address so we can work with it */
1138                 memcpy(&to, sa_addr, af->sockaddr_len);
1139
1140                 err = sctp_verify_addr(sk, &to, af->sockaddr_len);
1141                 if (err)
1142                         goto out_free;
1143
1144                 /* Make sure the destination port is correctly set
1145                  * in all addresses.
1146                  */
1147                 if (asoc && asoc->peer.port && asoc->peer.port != port) {
1148                         err = -EINVAL;
1149                         goto out_free;
1150                 }
1151
1152                 /* Check if there already is a matching association on the
1153                  * endpoint (other than the one created here).
1154                  */
1155                 asoc2 = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, &to, &transport);
1156                 if (asoc2 && asoc2 != asoc) {
1157                         if (asoc2->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1158                                 err = -EISCONN;
1159                         else
1160                                 err = -EALREADY;
1161                         goto out_free;
1162                 }
1163
1164                 /* If we could not find a matching association on the endpoint,
1165                  * make sure that there is no peeled-off association matching
1166                  * the peer address even on another socket.
1167                  */
1168                 if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, &to)) {
1169                         err = -EADDRNOTAVAIL;
1170                         goto out_free;
1171                 }
1172
1173                 if (!asoc) {
1174                         /* If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to
1175                          * an sctp_connectx() call, the system picks an
1176                          * ephemeral port and will choose an address set
1177                          * equivalent to binding with a wildcard address.
1178                          */
1179                         if (!ep->base.bind_addr.port) {
1180                                 if (sctp_autobind(sk)) {
1181                                         err = -EAGAIN;
1182                                         goto out_free;
1183                                 }
1184                         } else {
1185                                 /*
1186                                  * If an unprivileged user inherits a 1-many
1187                                  * style socket with open associations on a
1188                                  * privileged port, it MAY be permitted to
1189                                  * accept new associations, but it SHOULD NOT
1190                                  * be permitted to open new associations.
1191                                  */
1192                                 if (ep->base.bind_addr.port <
1193                                     inet_prot_sock(net) &&
1194                                     !ns_capable(net->user_ns,
1195                                     CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
1196                                         err = -EACCES;
1197                                         goto out_free;
1198                                 }
1199                         }
1200
1201                         scope = sctp_scope(&to);
1202                         asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1203                         if (!asoc) {
1204                                 err = -ENOMEM;
1205                                 goto out_free;
1206                         }
1207
1208                         err = sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope,
1209                                                               GFP_KERNEL);
1210                         if (err < 0) {
1211                                 goto out_free;
1212                         }
1213
1214                 }
1215
1216                 /* Prime the peer's transport structures.  */
1217                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, &to, GFP_KERNEL,
1218                                                 SCTP_UNKNOWN);
1219                 if (!transport) {
1220                         err = -ENOMEM;
1221                         goto out_free;
1222                 }
1223
1224                 addrcnt++;
1225                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1226                 walk_size += af->sockaddr_len;
1227         }
1228
1229         /* In case the user of sctp_connectx() wants an association
1230          * id back, assign one now.
1231          */
1232         if (assoc_id) {
1233                 err = sctp_assoc_set_id(asoc, GFP_KERNEL);
1234                 if (err < 0)
1235                         goto out_free;
1236         }
1237
1238         err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
1239         if (err < 0) {
1240                 goto out_free;
1241         }
1242
1243         /* Initialize sk's dport and daddr for getpeername() */
1244         inet_sk(sk)->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
1245         sp->pf->to_sk_daddr(sa_addr, sk);
1246         sk->sk_err = 0;
1247
1248         /* in-kernel sockets don't generally have a file allocated to them
1249          * if all they do is call sock_create_kern().
1250          */
1251         if (sk->sk_socket->file)
1252                 f_flags = sk->sk_socket->file->f_flags;
1253
1254         timeo = sock_sndtimeo(sk, f_flags & O_NONBLOCK);
1255
1256         if (assoc_id)
1257                 *assoc_id = asoc->assoc_id;
1258         err = sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1259         /* Note: the asoc may be freed after the return of
1260          * sctp_wait_for_connect.
1261          */
1262
1263         /* Don't free association on exit. */
1264         asoc = NULL;
1265
1266 out_free:
1267         pr_debug("%s: took out_free path with asoc:%p kaddrs:%p err:%d\n",
1268                  __func__, asoc, kaddrs, err);
1269
1270         if (asoc) {
1271                 /* sctp_primitive_ASSOCIATE may have added this association
1272                  * To the hash table, try to unhash it, just in case, its a noop
1273                  * if it wasn't hashed so we're safe
1274                  */
1275                 sctp_association_free(asoc);
1276         }
1277         return err;
1278 }
1279
1280 /* Helper for tunneling sctp_connectx() requests through sctp_setsockopt()
1281  *
1282  * API 8.9
1283  * int sctp_connectx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
1284  *                      sctp_assoc_t *asoc);
1285  *
1286  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
1287  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
1288  * or IPv6 addresses.
1289  *
1290  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
1291  * Section 3.1.2 for this usage.
1292  *
1293  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
1294  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
1295  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
1296  * must be used to distengish the address length (note that this
1297  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
1298  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
1299  *
1300  * On success, sctp_connectx() returns 0. It also sets the assoc_id to
1301  * the association id of the new association.  On failure, sctp_connectx()
1302  * returns -1, and sets errno to the appropriate error code.  The assoc_id
1303  * is not touched by the kernel.
1304  *
1305  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
1306  * sctp_connectx() will fail, setting errno to EINVAL.
1307  *
1308  * An application can use sctp_connectx to initiate an association with
1309  * an endpoint that is multi-homed.  Much like sctp_bindx() this call
1310  * allows a caller to specify multiple addresses at which a peer can be
1311  * reached.  The way the SCTP stack uses the list of addresses to set up
1312  * the association is implementation dependent.  This function only
1313  * specifies that the stack will try to make use of all the addresses in
1314  * the list when needed.
1315  *
1316  * Note that the list of addresses passed in is only used for setting up
1317  * the association.  It does not necessarily equal the set of addresses
1318  * the peer uses for the resulting association.  If the caller wants to
1319  * find out the set of peer addresses, it must use sctp_getpaddrs() to
1320  * retrieve them after the association has been set up.
1321  *
1322  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
1323  * land and invoking either sctp_connectx(). This is used for tunneling
1324  * the sctp_connectx() request through sctp_setsockopt() from userspace.
1325  *
1326  * We don't use copy_from_user() for optimization: we first do the
1327  * sanity checks (buffer size -fast- and access check-healthy
1328  * pointer); if all of those succeed, then we can alloc the memory
1329  * (expensive operation) needed to copy the data to kernel. Then we do
1330  * the copying without checking the user space area
1331  * (__copy_from_user()).
1332  *
1333  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
1334  * it.
1335  *
1336  * sk        The sk of the socket
1337  * addrs     The pointer to the addresses in user land
1338  * addrssize Size of the addrs buffer
1339  *
1340  * Returns >=0 if ok, <0 errno code on error.
1341  */
1342 static int __sctp_setsockopt_connectx(struct sock *sk,
1343                                       struct sockaddr __user *addrs,
1344                                       int addrs_size,
1345                                       sctp_assoc_t *assoc_id)
1346 {
1347         struct sockaddr *kaddrs;
1348         gfp_t gfp = GFP_KERNEL;
1349         int err = 0;
1350
1351         pr_debug("%s: sk:%p addrs:%p addrs_size:%d\n",
1352                  __func__, sk, addrs, addrs_size);
1353
1354         if (unlikely(addrs_size <= 0))
1355                 return -EINVAL;
1356
1357         /* Check the user passed a healthy pointer.  */
1358         if (unlikely(!access_ok(VERIFY_READ, addrs, addrs_size)))
1359                 return -EFAULT;
1360
1361         /* Alloc space for the address array in kernel memory.  */
1362         if (sk->sk_socket->file)
1363                 gfp = GFP_USER | __GFP_NOWARN;
1364         kaddrs = kmalloc(addrs_size, gfp);
1365         if (unlikely(!kaddrs))
1366                 return -ENOMEM;
1367
1368         if (__copy_from_user(kaddrs, addrs, addrs_size)) {
1369                 err = -EFAULT;
1370         } else {
1371                 err = __sctp_connect(sk, kaddrs, addrs_size, assoc_id);
1372         }
1373
1374         kfree(kaddrs);
1375
1376         return err;
1377 }
1378
1379 /*
1380  * This is an older interface.  It's kept for backward compatibility
1381  * to the option that doesn't provide association id.
1382  */
1383 static int sctp_setsockopt_connectx_old(struct sock *sk,
1384                                         struct sockaddr __user *addrs,
1385                                         int addrs_size)
1386 {
1387         return __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, NULL);
1388 }
1389
1390 /*
1391  * New interface for the API.  The since the API is done with a socket
1392  * option, to make it simple we feed back the association id is as a return
1393  * indication to the call.  Error is always negative and association id is
1394  * always positive.
1395  */
1396 static int sctp_setsockopt_connectx(struct sock *sk,
1397                                     struct sockaddr __user *addrs,
1398                                     int addrs_size)
1399 {
1400         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1401         int err = 0;
1402
1403         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, &assoc_id);
1404
1405         if (err)
1406                 return err;
1407         else
1408                 return assoc_id;
1409 }
1410
1411 /*
1412  * New (hopefully final) interface for the API.
1413  * We use the sctp_getaddrs_old structure so that use-space library
1414  * can avoid any unnecessary allocations. The only different part
1415  * is that we store the actual length of the address buffer into the
1416  * addrs_num structure member. That way we can re-use the existing
1417  * code.
1418  */
1419 #ifdef CONFIG_COMPAT
1420 struct compat_sctp_getaddrs_old {
1421         sctp_assoc_t    assoc_id;
1422         s32             addr_num;
1423         compat_uptr_t   addrs;          /* struct sockaddr * */
1424 };
1425 #endif
1426
1427 static int sctp_getsockopt_connectx3(struct sock *sk, int len,
1428                                      char __user *optval,
1429                                      int __user *optlen)
1430 {
1431         struct sctp_getaddrs_old param;
1432         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1433         int err = 0;
1434
1435 #ifdef CONFIG_COMPAT
1436         if (in_compat_syscall()) {
1437                 struct compat_sctp_getaddrs_old param32;
1438
1439                 if (len < sizeof(param32))
1440                         return -EINVAL;
1441                 if (copy_from_user(&param32, optval, sizeof(param32)))
1442                         return -EFAULT;
1443
1444                 param.assoc_id = param32.assoc_id;
1445                 param.addr_num = param32.addr_num;
1446                 param.addrs = compat_ptr(param32.addrs);
1447         } else
1448 #endif
1449         {
1450                 if (len < sizeof(param))
1451                         return -EINVAL;
1452                 if (copy_from_user(&param, optval, sizeof(param)))
1453                         return -EFAULT;
1454         }
1455
1456         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, (struct sockaddr __user *)
1457                                          param.addrs, param.addr_num,
1458                                          &assoc_id);
1459         if (err == 0 || err == -EINPROGRESS) {
1460                 if (copy_to_user(optval, &assoc_id, sizeof(assoc_id)))
1461                         return -EFAULT;
1462                 if (put_user(sizeof(assoc_id), optlen))
1463                         return -EFAULT;
1464         }
1465
1466         return err;
1467 }
1468
1469 /* API 3.1.4 close() - UDP Style Syntax
1470  * Applications use close() to perform graceful shutdown (as described in
1471  * Section 10.1 of [SCTP]) on ALL the associations currently represented
1472  * by a UDP-style socket.
1473  *
1474  * The syntax is
1475  *
1476  *   ret = close(int sd);
1477  *
1478  *   sd      - the socket descriptor of the associations to be closed.
1479  *
1480  * To gracefully shutdown a specific association represented by the
1481  * UDP-style socket, an application should use the sendmsg() call,
1482  * passing no user data, but including the appropriate flag in the
1483  * ancillary data (see Section xxxx).
1484  *
1485  * If sd in the close() call is a branched-off socket representing only
1486  * one association, the shutdown is performed on that association only.
1487  *
1488  * 4.1.6 close() - TCP Style Syntax
1489  *
1490  * Applications use close() to gracefully close down an association.
1491  *
1492  * The syntax is:
1493  *
1494  *    int close(int sd);
1495  *
1496  *      sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
1497  *
1498  * After an application calls close() on a socket descriptor, no further
1499  * socket operations will succeed on that descriptor.
1500  *
1501  * API 7.1.4 SO_LINGER
1502  *
1503  * An application using the TCP-style socket can use this option to
1504  * perform the SCTP ABORT primitive.  The linger option structure is:
1505  *
1506  *  struct  linger {
1507  *     int     l_onoff;                // option on/off
1508  *     int     l_linger;               // linger time
1509  * };
1510  *
1511  * To enable the option, set l_onoff to 1.  If the l_linger value is set
1512  * to 0, calling close() is the same as the ABORT primitive.  If the
1513  * value is set to a negative value, the setsockopt() call will return
1514  * an error.  If the value is set to a positive value linger_time, the
1515  * close() can be blocked for at most linger_time ms.  If the graceful
1516  * shutdown phase does not finish during this period, close() will
1517  * return but the graceful shutdown phase continues in the system.
1518  */
1519 static void sctp_close(struct sock *sk, long timeout)
1520 {
1521         struct net *net = sock_net(sk);
1522         struct sctp_endpoint *ep;
1523         struct sctp_association *asoc;
1524         struct list_head *pos, *temp;
1525         unsigned int data_was_unread;
1526
1527         pr_debug("%s: sk:%p, timeout:%ld\n", __func__, sk, timeout);
1528
1529         lock_sock_nested(sk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1530         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
1531         sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSING;
1532
1533         ep = sctp_sk(sk)->ep;
1534
1535         /* Clean up any skbs sitting on the receive queue.  */
1536         data_was_unread = sctp_queue_purge_ulpevents(&sk->sk_receive_queue);
1537         data_was_unread += sctp_queue_purge_ulpevents(&sctp_sk(sk)->pd_lobby);
1538
1539         /* Walk all associations on an endpoint.  */
1540         list_for_each_safe(pos, temp, &ep->asocs) {
1541                 asoc = list_entry(pos, struct sctp_association, asocs);
1542
1543                 if (sctp_style(sk, TCP)) {
1544                         /* A closed association can still be in the list if
1545                          * it belongs to a TCP-style listening socket that is
1546                          * not yet accepted. If so, free it. If not, send an
1547                          * ABORT or SHUTDOWN based on the linger options.
1548                          */
1549                         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1550                                 sctp_association_free(asoc);
1551                                 continue;
1552                         }
1553                 }
1554
1555                 if (data_was_unread || !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.lobby) ||
1556                     !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.reasm) ||
1557                     (sock_flag(sk, SOCK_LINGER) && !sk->sk_lingertime)) {
1558                         struct sctp_chunk *chunk;
1559
1560                         chunk = sctp_make_abort_user(asoc, NULL, 0);
1561                         sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1562                 } else
1563                         sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1564         }
1565
1566         /* On a TCP-style socket, block for at most linger_time if set. */
1567         if (sctp_style(sk, TCP) && timeout)
1568                 sctp_wait_for_close(sk, timeout);
1569
1570         /* This will run the backlog queue.  */
1571         release_sock(sk);
1572
1573         /* Supposedly, no process has access to the socket, but
1574          * the net layers still may.
1575          * Also, sctp_destroy_sock() needs to be called with addr_wq_lock
1576          * held and that should be grabbed before socket lock.
1577          */
1578         spin_lock_bh(&net->sctp.addr_wq_lock);
1579         bh_lock_sock_nested(sk);
1580
1581         /* Hold the sock, since sk_common_release() will put sock_put()
1582          * and we have just a little more cleanup.
1583          */
1584         sock_hold(sk);
1585         sk_common_release(sk);
1586
1587         bh_unlock_sock(sk);
1588         spin_unlock_bh(&net->sctp.addr_wq_lock);
1589
1590         sock_put(sk);
1591
1592         SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(sock);
1593 }
1594
1595 /* Handle EPIPE error. */
1596 static int sctp_error(struct sock *sk, int flags, int err)
1597 {
1598         if (err == -EPIPE)
1599                 err = sock_error(sk) ? : -EPIPE;
1600         if (err == -EPIPE && !(flags & MSG_NOSIGNAL))
1601                 send_sig(SIGPIPE, current, 0);
1602         return err;
1603 }
1604
1605 /* API 3.1.3 sendmsg() - UDP Style Syntax
1606  *
1607  * An application uses sendmsg() and recvmsg() calls to transmit data to
1608  * and receive data from its peer.
1609  *
1610  *  ssize_t sendmsg(int socket, const struct msghdr *message,
1611  *                  int flags);
1612  *
1613  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
1614  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
1615  *            user message and possibly some ancillary data.
1616  *
1617  *            See Section 5 for complete description of the data
1618  *            structures.
1619  *
1620  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
1621  *            5 for complete description of the flags.
1622  *
1623  * Note:  This function could use a rewrite especially when explicit
1624  * connect support comes in.
1625  */
1626 /* BUG:  We do not implement the equivalent of sk_stream_wait_memory(). */
1627
1628 static int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg,
1629                              struct sctp_cmsgs *cmsgs);
1630
1631 static int sctp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t msg_len)
1632 {
1633         struct net *net = sock_net(sk);
1634         struct sctp_sock *sp;
1635         struct sctp_endpoint *ep;
1636         struct sctp_association *new_asoc = NULL, *asoc = NULL;
1637         struct sctp_transport *transport, *chunk_tp;
1638         struct sctp_chunk *chunk;
1639         union sctp_addr to;
1640         struct sockaddr *msg_name = NULL;
1641         struct sctp_sndrcvinfo default_sinfo;
1642         struct sctp_sndrcvinfo *sinfo;
1643         struct sctp_initmsg *sinit;
1644         sctp_assoc_t associd = 0;
1645         struct sctp_cmsgs cmsgs = { NULL };
1646         enum sctp_scope scope;
1647         bool fill_sinfo_ttl = false, wait_connect = false;
1648         struct sctp_datamsg *datamsg;
1649         int msg_flags = msg->msg_flags;
1650         __u16 sinfo_flags = 0;
1651         long timeo;
1652         int err;
1653
1654         err = 0;
1655         sp = sctp_sk(sk);
1656         ep = sp->ep;
1657
1658         pr_debug("%s: sk:%p, msg:%p, msg_len:%zu ep:%p\n", __func__, sk,
1659                  msg, msg_len, ep);
1660
1661         /* We cannot send a message over a TCP-style listening socket. */
1662         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
1663                 err = -EPIPE;
1664                 goto out_nounlock;
1665         }
1666
1667         /* Parse out the SCTP CMSGs.  */
1668         err = sctp_msghdr_parse(msg, &cmsgs);
1669         if (err) {
1670                 pr_debug("%s: msghdr parse err:%x\n", __func__, err);
1671                 goto out_nounlock;
1672         }
1673
1674         /* Fetch the destination address for this packet.  This
1675          * address only selects the association--it is not necessarily
1676          * the address we will send to.
1677          * For a peeled-off socket, msg_name is ignored.
1678          */
1679         if (!sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH) && msg->msg_name) {
1680                 int msg_namelen = msg->msg_namelen;
1681
1682                 err = sctp_verify_addr(sk, (union sctp_addr *)msg->msg_name,
1683                                        msg_namelen);
1684                 if (err)
1685                         return err;
1686
1687                 if (msg_namelen > sizeof(to))
1688                         msg_namelen = sizeof(to);
1689                 memcpy(&to, msg->msg_name, msg_namelen);
1690                 msg_name = msg->msg_name;
1691         }
1692
1693         sinit = cmsgs.init;
1694         if (cmsgs.sinfo != NULL) {
1695                 memset(&default_sinfo, 0, sizeof(default_sinfo));
1696                 default_sinfo.sinfo_stream = cmsgs.sinfo->snd_sid;
1697                 default_sinfo.sinfo_flags = cmsgs.sinfo->snd_flags;
1698                 default_sinfo.sinfo_ppid = cmsgs.sinfo->snd_ppid;
1699                 default_sinfo.sinfo_context = cmsgs.sinfo->snd_context;
1700                 default_sinfo.sinfo_assoc_id = cmsgs.sinfo->snd_assoc_id;
1701
1702                 sinfo = &default_sinfo;
1703                 fill_sinfo_ttl = true;
1704         } else {
1705                 sinfo = cmsgs.srinfo;
1706         }
1707         /* Did the user specify SNDINFO/SNDRCVINFO? */
1708         if (sinfo) {
1709                 sinfo_flags = sinfo->sinfo_flags;
1710                 associd = sinfo->sinfo_assoc_id;
1711         }
1712
1713         pr_debug("%s: msg_len:%zu, sinfo_flags:0x%x\n", __func__,
1714                  msg_len, sinfo_flags);
1715
1716         /* SCTP_EOF or SCTP_ABORT cannot be set on a TCP-style socket. */
1717         if (sctp_style(sk, TCP) && (sinfo_flags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT))) {
1718                 err = -EINVAL;
1719                 goto out_nounlock;
1720         }
1721
1722         /* If SCTP_EOF is set, no data can be sent. Disallow sending zero
1723          * length messages when SCTP_EOF|SCTP_ABORT is not set.
1724          * If SCTP_ABORT is set, the message length could be non zero with
1725          * the msg_iov set to the user abort reason.
1726          */
1727         if (((sinfo_flags & SCTP_EOF) && (msg_len > 0)) ||
1728             (!(sinfo_flags & (SCTP_EOF|SCTP_ABORT)) && (msg_len == 0))) {
1729                 err = -EINVAL;
1730                 goto out_nounlock;
1731         }
1732
1733         /* If SCTP_ADDR_OVER is set, there must be an address
1734          * specified in msg_name.
1735          */
1736         if ((sinfo_flags & SCTP_ADDR_OVER) && (!msg->msg_name)) {
1737                 err = -EINVAL;
1738                 goto out_nounlock;
1739         }
1740
1741         transport = NULL;
1742
1743         pr_debug("%s: about to look up association\n", __func__);
1744
1745         lock_sock(sk);
1746
1747         /* If a msg_name has been specified, assume this is to be used.  */
1748         if (msg_name) {
1749                 /* Look for a matching association on the endpoint. */
1750                 asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, &to, &transport);
1751
1752                 /* If we could not find a matching association on the
1753                  * endpoint, make sure that it is not a TCP-style
1754                  * socket that already has an association or there is
1755                  * no peeled-off association on another socket.
1756                  */
1757                 if (!asoc &&
1758                     ((sctp_style(sk, TCP) &&
1759                       (sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) ||
1760                        sctp_sstate(sk, CLOSING))) ||
1761                      sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, &to))) {
1762                         err = -EADDRNOTAVAIL;
1763                         goto out_unlock;
1764                 }
1765         } else {
1766                 asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
1767                 if (!asoc) {
1768                         err = -EPIPE;
1769                         goto out_unlock;
1770                 }
1771         }
1772
1773         if (asoc) {
1774                 pr_debug("%s: just looked up association:%p\n", __func__, asoc);
1775
1776                 /* We cannot send a message on a TCP-style SCTP_SS_ESTABLISHED
1777                  * socket that has an association in CLOSED state. This can
1778                  * happen when an accepted socket has an association that is
1779                  * already CLOSED.
1780                  */
1781                 if (sctp_state(asoc, CLOSED) && sctp_style(sk, TCP)) {
1782                         err = -EPIPE;
1783                         goto out_unlock;
1784                 }
1785
1786                 if (sinfo_flags & SCTP_EOF) {
1787                         pr_debug("%s: shutting down association:%p\n",
1788                                  __func__, asoc);
1789
1790                         sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1791                         err = 0;
1792                         goto out_unlock;
1793                 }
1794                 if (sinfo_flags & SCTP_ABORT) {
1795
1796                         chunk = sctp_make_abort_user(asoc, msg, msg_len);
1797                         if (!chunk) {
1798                                 err = -ENOMEM;
1799                                 goto out_unlock;
1800                         }
1801
1802                         pr_debug("%s: aborting association:%p\n",
1803                                  __func__, asoc);
1804
1805                         sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1806                         err = 0;
1807                         goto out_unlock;
1808                 }
1809         }
1810
1811         /* Do we need to create the association?  */
1812         if (!asoc) {
1813                 pr_debug("%s: there is no association yet\n", __func__);
1814
1815                 if (sinfo_flags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT)) {
1816                         err = -EINVAL;
1817                         goto out_unlock;
1818                 }
1819
1820                 /* Check for invalid stream against the stream counts,
1821                  * either the default or the user specified stream counts.
1822                  */
1823                 if (sinfo) {
1824                         if (!sinit || !sinit->sinit_num_ostreams) {
1825                                 /* Check against the defaults. */
1826                                 if (sinfo->sinfo_stream >=
1827                                     sp->initmsg.sinit_num_ostreams) {
1828                                         err = -EINVAL;
1829                                         goto out_unlock;
1830                                 }
1831                         } else {
1832                                 /* Check against the requested.  */
1833                                 if (sinfo->sinfo_stream >=
1834                                     sinit->sinit_num_ostreams) {
1835                                         err = -EINVAL;
1836                                         goto out_unlock;
1837                                 }
1838                         }
1839                 }
1840
1841                 /*
1842                  * API 3.1.2 bind() - UDP Style Syntax
1843                  * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a
1844                  * sendmsg() call that initiates a new association, the
1845                  * system picks an ephemeral port and will choose an address
1846                  * set equivalent to binding with a wildcard address.
1847                  */
1848                 if (!ep->base.bind_addr.port) {
1849                         if (sctp_autobind(sk)) {
1850                                 err = -EAGAIN;
1851                                 goto out_unlock;
1852                         }
1853                 } else {
1854                         /*
1855                          * If an unprivileged user inherits a one-to-many
1856                          * style socket with open associations on a privileged
1857                          * port, it MAY be permitted to accept new associations,
1858                          * but it SHOULD NOT be permitted to open new
1859                          * associations.
1860                          */
1861                         if (ep->base.bind_addr.port < inet_prot_sock(net) &&
1862                             !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
1863                                 err = -EACCES;
1864                                 goto out_unlock;
1865                         }
1866                 }
1867
1868                 scope = sctp_scope(&to);
1869                 new_asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1870                 if (!new_asoc) {
1871                         err = -ENOMEM;
1872                         goto out_unlock;
1873                 }
1874                 asoc = new_asoc;
1875                 err = sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope, GFP_KERNEL);
1876                 if (err < 0) {
1877                         err = -ENOMEM;
1878                         goto out_free;
1879                 }
1880
1881                 /* If the SCTP_INIT ancillary data is specified, set all
1882                  * the association init values accordingly.
1883                  */
1884                 if (sinit) {
1885                         if (sinit->sinit_num_ostreams) {
1886                                 asoc->c.sinit_num_ostreams =
1887                                         sinit->sinit_num_ostreams;
1888                         }
1889                         if (sinit->sinit_max_instreams) {
1890                                 asoc->c.sinit_max_instreams =
1891                                         sinit->sinit_max_instreams;
1892                         }
1893                         if (sinit->sinit_max_attempts) {
1894                                 asoc->max_init_attempts
1895                                         = sinit->sinit_max_attempts;
1896                         }
1897                         if (sinit->sinit_max_init_timeo) {
1898                                 asoc->max_init_timeo =
1899                                  msecs_to_jiffies(sinit->sinit_max_init_timeo);
1900                         }
1901                 }
1902
1903                 /* Prime the peer's transport structures.  */
1904                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, &to, GFP_KERNEL, SCTP_UNKNOWN);
1905                 if (!transport) {
1906                         err = -ENOMEM;
1907                         goto out_free;
1908                 }
1909         }
1910
1911         /* ASSERT: we have a valid association at this point.  */
1912         pr_debug("%s: we have a valid association\n", __func__);
1913
1914         if (!sinfo) {
1915                 /* If the user didn't specify SNDINFO/SNDRCVINFO, make up
1916                  * one with some defaults.
1917                  */
1918                 memset(&default_sinfo, 0, sizeof(default_sinfo));
1919                 default_sinfo.sinfo_stream = asoc->default_stream;
1920                 default_sinfo.sinfo_flags = asoc->default_flags;
1921                 default_sinfo.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
1922                 default_sinfo.sinfo_context = asoc->default_context;
1923                 default_sinfo.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
1924                 default_sinfo.sinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
1925
1926                 sinfo = &default_sinfo;
1927         } else if (fill_sinfo_ttl) {
1928                 /* In case SNDINFO was specified, we still need to fill
1929                  * it with a default ttl from the assoc here.
1930                  */
1931                 sinfo->sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
1932         }
1933
1934         /* API 7.1.7, the sndbuf size per association bounds the
1935          * maximum size of data that can be sent in a single send call.
1936          */
1937         if (msg_len > sk->sk_sndbuf) {
1938                 err = -EMSGSIZE;
1939                 goto out_free;
1940         }
1941
1942         if (asoc->pmtu_pending)
1943                 sctp_assoc_pending_pmtu(asoc);
1944
1945         /* If fragmentation is disabled and the message length exceeds the
1946          * association fragmentation point, return EMSGSIZE.  The I-D
1947          * does not specify what this error is, but this looks like
1948          * a great fit.
1949          */
1950         if (sctp_sk(sk)->disable_fragments && (msg_len > asoc->frag_point)) {
1951                 err = -EMSGSIZE;
1952                 goto out_free;
1953         }
1954
1955         /* Check for invalid stream. */
1956         if (sinfo->sinfo_stream >= asoc->stream.outcnt) {
1957                 err = -EINVAL;
1958                 goto out_free;
1959         }
1960
1961         /* Allocate sctp_stream_out_ext if not already done */
1962         if (unlikely(!asoc->stream.out[sinfo->sinfo_stream].ext)) {
1963                 err = sctp_stream_init_ext(&asoc->stream, sinfo->sinfo_stream);
1964                 if (err)
1965                         goto out_free;
1966         }
1967
1968         if (sctp_wspace(asoc) < msg_len)
1969                 sctp_prsctp_prune(asoc, sinfo, msg_len - sctp_wspace(asoc));
1970
1971         timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1972         if (!sctp_wspace(asoc)) {
1973                 /* sk can be changed by peel off when waiting for buf. */
1974                 err = sctp_wait_for_sndbuf(asoc, &timeo, msg_len, &sk);
1975                 if (err) {
1976                         if (err == -ESRCH) {
1977                                 /* asoc is already dead. */
1978                                 new_asoc = NULL;
1979                                 err = -EPIPE;
1980                         }
1981                         goto out_free;
1982                 }
1983         }
1984
1985         /* If an address is passed with the sendto/sendmsg call, it is used
1986          * to override the primary destination address in the TCP model, or
1987          * when SCTP_ADDR_OVER flag is set in the UDP model.
1988          */
1989         if ((sctp_style(sk, TCP) && msg_name) ||
1990             (sinfo_flags & SCTP_ADDR_OVER)) {
1991                 chunk_tp = sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, &to);
1992                 if (!chunk_tp) {
1993                         err = -EINVAL;
1994                         goto out_free;
1995                 }
1996         } else
1997                 chunk_tp = NULL;
1998
1999         /* Auto-connect, if we aren't connected already. */
2000         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
2001                 err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
2002                 if (err < 0)
2003                         goto out_free;
2004
2005                 wait_connect = true;
2006                 pr_debug("%s: we associated primitively\n", __func__);
2007         }
2008
2009         /* Break the message into multiple chunks of maximum size. */
2010         datamsg = sctp_datamsg_from_user(asoc, sinfo, &msg->msg_iter);
2011         if (IS_ERR(datamsg)) {
2012                 err = PTR_ERR(datamsg);
2013                 goto out_free;
2014         }
2015         asoc->force_delay = !!(msg->msg_flags & MSG_MORE);
2016
2017         /* Now send the (possibly) fragmented message. */
2018         list_for_each_entry(chunk, &datamsg->chunks, frag_list) {
2019                 sctp_chunk_hold(chunk);
2020
2021                 /* Do accounting for the write space.  */
2022                 sctp_set_owner_w(chunk);
2023
2024                 chunk->transport = chunk_tp;
2025         }
2026
2027         /* Send it to the lower layers.  Note:  all chunks
2028          * must either fail or succeed.   The lower layer
2029          * works that way today.  Keep it that way or this
2030          * breaks.
2031          */
2032         err = sctp_primitive_SEND(net, asoc, datamsg);
2033         /* Did the lower layer accept the chunk? */
2034         if (err) {
2035                 sctp_datamsg_free(datamsg);
2036                 goto out_free;
2037         }
2038
2039         pr_debug("%s: we sent primitively\n", __func__);
2040
2041         sctp_datamsg_put(datamsg);
2042         err = msg_len;
2043
2044         if (unlikely(wait_connect)) {
2045                 timeo = sock_sndtimeo(sk, msg_flags & MSG_DONTWAIT);
2046                 sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
2047         }
2048
2049         /* If we are already past ASSOCIATE, the lower
2050          * layers are responsible for association cleanup.
2051          */
2052         goto out_unlock;
2053
2054 out_free:
2055         if (new_asoc)
2056                 sctp_association_free(asoc);
2057 out_unlock:
2058         release_sock(sk);
2059
2060 out_nounlock:
2061         return sctp_error(sk, msg_flags, err);
2062
2063 #if 0
2064 do_sock_err:
2065         if (msg_len)
2066                 err = msg_len;
2067         else
2068                 err = sock_error(sk);
2069         goto out;
2070
2071 do_interrupted:
2072         if (msg_len)
2073                 err = msg_len;
2074         goto out;
2075 #endif /* 0 */
2076 }
2077
2078 /* This is an extended version of skb_pull() that removes the data from the
2079  * start of a skb even when data is spread across the list of skb's in the
2080  * frag_list. len specifies the total amount of data that needs to be removed.
2081  * when 'len' bytes could be removed from the skb, it returns 0.
2082  * If 'len' exceeds the total skb length,  it returns the no. of bytes that
2083  * could not be removed.
2084  */
2085 static int sctp_skb_pull(struct sk_buff *skb, int len)
2086 {
2087         struct sk_buff *list;
2088         int skb_len = skb_headlen(skb);
2089         int rlen;
2090
2091         if (len <= skb_len) {
2092                 __skb_pull(skb, len);
2093                 return 0;
2094         }
2095         len -= skb_len;
2096         __skb_pull(skb, skb_len);
2097
2098         skb_walk_frags(skb, list) {
2099                 rlen = sctp_skb_pull(list, len);
2100                 skb->len -= (len-rlen);
2101                 skb->data_len -= (len-rlen);
2102
2103                 if (!rlen)
2104                         return 0;
2105
2106                 len = rlen;
2107         }
2108
2109         return len;
2110 }
2111
2112 /* API 3.1.3  recvmsg() - UDP Style Syntax
2113  *
2114  *  ssize_t recvmsg(int socket, struct msghdr *message,
2115  *                    int flags);
2116  *
2117  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
2118  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
2119  *            user message and possibly some ancillary data.
2120  *
2121  *            See Section 5 for complete description of the data
2122  *            structures.
2123  *
2124  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
2125  *            5 for complete description of the flags.
2126  */
2127 static int sctp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len,
2128                         int noblock, int flags, int *addr_len)
2129 {
2130         struct sctp_ulpevent *event = NULL;
2131         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2132         struct sk_buff *skb, *head_skb;
2133         int copied;
2134         int err = 0;
2135         int skb_len;
2136
2137         pr_debug("%s: sk:%p, msghdr:%p, len:%zd, noblock:%d, flags:0x%x, "
2138                  "addr_len:%p)\n", __func__, sk, msg, len, noblock, flags,
2139                  addr_len);
2140
2141         lock_sock(sk);
2142
2143         if (sctp_style(sk, TCP) && !sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) &&
2144             !sctp_sstate(sk, CLOSING) && !sctp_sstate(sk, CLOSED)) {
2145                 err = -ENOTCONN;
2146                 goto out;
2147         }
2148
2149         skb = sctp_skb_recv_datagram(sk, flags, noblock, &err);
2150         if (!skb)
2151                 goto out;
2152
2153         /* Get the total length of the skb including any skb's in the
2154          * frag_list.
2155          */
2156         skb_len = skb->len;
2157
2158         copied = skb_len;
2159         if (copied > len)
2160                 copied = len;
2161
2162         err = skb_copy_datagram_msg(skb, 0, msg, copied);
2163
2164         event = sctp_skb2event(skb);
2165
2166         if (err)
2167                 goto out_free;
2168
2169         if (event->chunk && event->chunk->head_skb)
2170                 head_skb = event->chunk->head_skb;
2171         else
2172                 head_skb = skb;
2173         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, head_skb);
2174         if (sctp_ulpevent_is_notification(event)) {
2175                 msg->msg_flags |= MSG_NOTIFICATION;
2176                 sp->pf->event_msgname(event, msg->msg_name, addr_len);
2177         } else {
2178                 sp->pf->skb_msgname(head_skb, msg->msg_name, addr_len);
2179         }
2180
2181         /* Check if we allow SCTP_NXTINFO. */
2182         if (sp->recvnxtinfo)
2183                 sctp_ulpevent_read_nxtinfo(event, msg, sk);
2184         /* Check if we allow SCTP_RCVINFO. */
2185         if (sp->recvrcvinfo)
2186                 sctp_ulpevent_read_rcvinfo(event, msg);
2187         /* Check if we allow SCTP_SNDRCVINFO. */
2188         if (sp->subscribe.sctp_data_io_event)
2189                 sctp_ulpevent_read_sndrcvinfo(event, msg);
2190
2191         err = copied;
2192
2193         /* If skb's length exceeds the user's buffer, update the skb and
2194          * push it back to the receive_queue so that the next call to
2195          * recvmsg() will return the remaining data. Don't set MSG_EOR.
2196          */
2197         if (skb_len > copied) {
2198                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2199                 if (flags & MSG_PEEK)
2200                         goto out_free;
2201                 sctp_skb_pull(skb, copied);
2202                 skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
2203
2204                 /* When only partial message is copied to the user, increase
2205                  * rwnd by that amount. If all the data in the skb is read,
2206                  * rwnd is updated when the event is freed.
2207                  */
2208                 if (!sctp_ulpevent_is_notification(event))
2209                         sctp_assoc_rwnd_increase(event->asoc, copied);
2210                 goto out;
2211         } else if ((event->msg_flags & MSG_NOTIFICATION) ||
2212                    (event->msg_flags & MSG_EOR))
2213                 msg->msg_flags |= MSG_EOR;
2214         else
2215                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2216
2217 out_free:
2218         if (flags & MSG_PEEK) {
2219                 /* Release the skb reference acquired after peeking the skb in
2220                  * sctp_skb_recv_datagram().
2221                  */
2222                 kfree_skb(skb);
2223         } else {
2224                 /* Free the event which includes releasing the reference to
2225                  * the owner of the skb, freeing the skb and updating the
2226                  * rwnd.
2227                  */
2228                 sctp_ulpevent_free(event);
2229         }
2230 out:
2231         release_sock(sk);
2232         return err;
2233 }
2234
2235 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
2236  *
2237  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
2238  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
2239  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
2240  * instead a error will be indicated to the user.
2241  */
2242 static int sctp_setsockopt_disable_fragments(struct sock *sk,
2243                                              char __user *optval,
2244                                              unsigned int optlen)
2245 {
2246         int val;
2247
2248         if (optlen < sizeof(int))
2249                 return -EINVAL;
2250
2251         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2252                 return -EFAULT;
2253
2254         sctp_sk(sk)->disable_fragments = (val == 0) ? 0 : 1;
2255
2256         return 0;
2257 }
2258
2259 static int sctp_setsockopt_events(struct sock *sk, char __user *optval,
2260                                   unsigned int optlen)
2261 {
2262         struct sctp_association *asoc;
2263         struct sctp_ulpevent *event;
2264
2265         if (optlen > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
2266                 return -EINVAL;
2267         if (copy_from_user(&sctp_sk(sk)->subscribe, optval, optlen))
2268                 return -EFAULT;
2269
2270         /* At the time when a user app subscribes to SCTP_SENDER_DRY_EVENT,
2271          * if there is no data to be sent or retransmit, the stack will
2272          * immediately send up this notification.
2273          */
2274         if (sctp_ulpevent_type_enabled(SCTP_SENDER_DRY_EVENT,
2275                                        &sctp_sk(sk)->subscribe)) {
2276                 asoc = sctp_id2assoc(sk, 0);
2277
2278                 if (asoc && sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
2279                         event = sctp_ulpevent_make_sender_dry_event(asoc,
2280                                         GFP_USER | __GFP_NOWARN);
2281                         if (!event)
2282                                 return -ENOMEM;
2283
2284                         sctp_ulpq_tail_event(&asoc->ulpq, event);
2285                 }
2286         }
2287
2288         return 0;
2289 }
2290
2291 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
2292  *
2293  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
2294  * set it will cause associations that are idle for more than the
2295  * specified number of seconds to automatically close.  An association
2296  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
2297  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
2298  * close of any associations should be performed.  The option expects an
2299  * integer defining the number of seconds of idle time before an
2300  * association is closed.
2301  */
2302 static int sctp_setsockopt_autoclose(struct sock *sk, char __user *optval,
2303                                      unsigned int optlen)
2304 {
2305         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2306         struct net *net = sock_net(sk);
2307
2308         /* Applicable to UDP-style socket only */
2309         if (sctp_style(sk, TCP))
2310                 return -EOPNOTSUPP;
2311         if (optlen != sizeof(int))
2312                 return -EINVAL;
2313         if (copy_from_user(&sp->autoclose, optval, optlen))
2314                 return -EFAULT;
2315
2316         if (sp->autoclose > net->sctp.max_autoclose)
2317                 sp->autoclose = net->sctp.max_autoclose;
2318
2319         return 0;
2320 }
2321
2322 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
2323  *
2324  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
2325  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
2326  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
2327  * number of retransmissions sent before an address is considered
2328  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
2329  * address's parameters:
2330  *
2331  *  struct sctp_paddrparams {
2332  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
2333  *     struct sockaddr_storage spp_address;
2334  *     uint32_t                spp_hbinterval;
2335  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
2336  *     uint32_t                spp_pathmtu;
2337  *     uint32_t                spp_sackdelay;
2338  *     uint32_t                spp_flags;
2339  * };
2340  *
2341  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
2342  *                     application, and identifies the association for
2343  *                     this query.
2344  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
2345  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
2346  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
2347  *                     is present in this field then no changes are to
2348  *                     be made to this parameter.
2349  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
2350  *                     retransmissions before this address shall be
2351  *                     considered unreachable. If a  value of zero
2352  *                     is present in this field then no changes are to
2353  *                     be made to this parameter.
2354  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
2355  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
2356  *                     Note that if the spp_address field is empty
2357  *                     then all associations on this address will
2358  *                     have this fixed path mtu set upon them.
2359  *
2360  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
2361  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
2362  *                     for. This value will apply to all addresses of an
2363  *                     association if the spp_address field is empty. Note
2364  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
2365  *                     value is set to 0, no change is made to the last
2366  *                     recorded delayed sack timer value.
2367  *
2368  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
2369  *                     on an association. The flag field may contain
2370  *                     zero or more of the following options.
2371  *
2372  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
2373  *                     specified address. Note that if the address
2374  *                     field is empty all addresses for the association
2375  *                     have heartbeats enabled upon them.
2376  *
2377  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
2378  *                     speicifed address. Note that if the address
2379  *                     field is empty all addresses for the association
2380  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
2381  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
2382  *                     mutually exclusive, only one of these two should
2383  *                     be specified. Enabling both fields will have
2384  *                     undetermined results.
2385  *
2386  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
2387  *                     to be made immediately.
2388  *
2389  *                     SPP_HB_TIME_IS_ZERO - Specify's that the time for
2390  *                     heartbeat delayis to be set to the value of 0
2391  *                     milliseconds.
2392  *
2393  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
2394  *                     discovery upon the specified address. Note that
2395  *                     if the address feild is empty then all addresses
2396  *                     on the association are effected.
2397  *
2398  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
2399  *                     discovery upon the specified address. Note that
2400  *                     if the address feild is empty then all addresses
2401  *                     on the association are effected. Not also that
2402  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
2403  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
2404  *                     results.
2405  *
2406  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
2407  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
2408  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
2409  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
2410  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
2411  *                     value specified in spp_sackdelay.
2412  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
2413  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
2414  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
2415  *                     also that this field is mutually exclusive to
2416  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
2417  *                     results.
2418  */
2419 static int sctp_apply_peer_addr_params(struct sctp_paddrparams *params,
2420                                        struct sctp_transport   *trans,
2421                                        struct sctp_association *asoc,
2422                                        struct sctp_sock        *sp,
2423                                        int                      hb_change,
2424                                        int                      pmtud_change,
2425                                        int                      sackdelay_change)
2426 {
2427         int error;
2428
2429         if (params->spp_flags & SPP_HB_DEMAND && trans) {
2430                 struct net *net = sock_net(trans->asoc->base.sk);
2431
2432                 error = sctp_primitive_REQUESTHEARTBEAT(net, trans->asoc, trans);
2433                 if (error)
2434                         return error;
2435         }
2436
2437         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_HB_ENABLE the value of
2438          * this field is ignored.  Note also that a value of zero indicates
2439          * the current setting should be left unchanged.
2440          */
2441         if (params->spp_flags & SPP_HB_ENABLE) {
2442
2443                 /* Re-zero the interval if the SPP_HB_TIME_IS_ZERO is
2444                  * set.  This lets us use 0 value when this flag
2445                  * is set.
2446                  */
2447                 if (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)
2448                         params->spp_hbinterval = 0;
2449
2450                 if (params->spp_hbinterval ||
2451                     (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)) {
2452                         if (trans) {
2453                                 trans->hbinterval =
2454                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2455                         } else if (asoc) {
2456                                 asoc->hbinterval =
2457                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2458                         } else {
2459                                 sp->hbinterval = params->spp_hbinterval;
2460                         }
2461                 }
2462         }
2463
2464         if (hb_change) {
2465                 if (trans) {
2466                         trans->param_flags =
2467                                 (trans->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2468                 } else if (asoc) {
2469                         asoc->param_flags =
2470                                 (asoc->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2471                 } else {
2472                         sp->param_flags =
2473                                 (sp->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2474                 }
2475         }
2476
2477         /* When Path MTU discovery is disabled the value specified here will
2478          * be the "fixed" path mtu (i.e. the value of the spp_flags field must
2479          * include the flag SPP_PMTUD_DISABLE for this field to have any
2480          * effect).
2481          */
2482         if ((params->spp_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) && params->spp_pathmtu) {
2483                 if (trans) {
2484                         trans->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2485                         sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2486                 } else if (asoc) {
2487                         asoc->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2488                 } else {
2489                         sp->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2490                 }
2491         }
2492
2493         if (pmtud_change) {
2494                 if (trans) {
2495                         int update = (trans->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) &&
2496                                 (params->spp_flags & SPP_PMTUD_ENABLE);
2497                         trans->param_flags =
2498                                 (trans->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2499                         if (update) {
2500                                 sctp_transport_pmtu(trans, sctp_opt2sk(sp));
2501                                 sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2502                         }
2503                 } else if (asoc) {
2504                         asoc->param_flags =
2505                                 (asoc->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2506                 } else {
2507                         sp->param_flags =
2508                                 (sp->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2509                 }
2510         }
2511
2512         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_SACKDELAY_ENABLE the
2513          * value of this field is ignored.  Note also that a value of zero
2514          * indicates the current setting should be left unchanged.
2515          */
2516         if ((params->spp_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) && params->spp_sackdelay) {
2517                 if (trans) {
2518                         trans->sackdelay =
2519                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2520                 } else if (asoc) {
2521                         asoc->sackdelay =
2522                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2523                 } else {
2524                         sp->sackdelay = params->spp_sackdelay;
2525                 }
2526         }
2527
2528         if (sackdelay_change) {
2529                 if (trans) {
2530                         trans->param_flags =
2531                                 (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2532                                 sackdelay_change;
2533                 } else if (asoc) {
2534                         asoc->param_flags =
2535                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2536                                 sackdelay_change;
2537                 } else {
2538                         sp->param_flags =
2539                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2540                                 sackdelay_change;
2541                 }
2542         }
2543
2544         /* Note that a value of zero indicates the current setting should be
2545            left unchanged.
2546          */
2547         if (params->spp_pathmaxrxt) {
2548                 if (trans) {
2549                         trans->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2550                 } else if (asoc) {
2551                         asoc->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2552                 } else {
2553                         sp->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2554                 }
2555         }
2556
2557         return 0;
2558 }
2559
2560 static int sctp_setsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk,
2561                                             char __user *optval,
2562                                             unsigned int optlen)
2563 {
2564         struct sctp_paddrparams  params;
2565         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2566         struct sctp_association *asoc = NULL;
2567         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2568         int error;
2569         int hb_change, pmtud_change, sackdelay_change;
2570
2571         if (optlen != sizeof(struct sctp_paddrparams))
2572                 return -EINVAL;
2573
2574         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2575                 return -EFAULT;
2576
2577         /* Validate flags and value parameters. */
2578         hb_change        = params.spp_flags & SPP_HB;
2579         pmtud_change     = params.spp_flags & SPP_PMTUD;
2580         sackdelay_change = params.spp_flags & SPP_SACKDELAY;
2581
2582         if (hb_change        == SPP_HB ||
2583             pmtud_change     == SPP_PMTUD ||
2584             sackdelay_change == SPP_SACKDELAY ||
2585             params.spp_sackdelay > 500 ||
2586             (params.spp_pathmtu &&
2587              params.spp_pathmtu < SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT))
2588                 return -EINVAL;
2589
2590         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
2591          * no transport is found, then the request is invalid.
2592          */
2593         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
2594                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
2595                                                params.spp_assoc_id);
2596                 if (!trans)
2597                         return -EINVAL;
2598         }
2599
2600         /* Get association, if assoc_id != 0 and the socket is a one
2601          * to many style socket, and an association was not found, then
2602          * the id was invalid.
2603          */
2604         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
2605         if (!asoc && params.spp_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2606                 return -EINVAL;
2607
2608         /* Heartbeat demand can only be sent on a transport or
2609          * association, but not a socket.
2610          */
2611         if (params.spp_flags & SPP_HB_DEMAND && !trans && !asoc)
2612                 return -EINVAL;
2613
2614         /* Process parameters. */
2615         error = sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2616                                             hb_change, pmtud_change,
2617                                             sackdelay_change);
2618
2619         if (error)
2620                 return error;
2621
2622         /* If changes are for association, also apply parameters to each
2623          * transport.
2624          */
2625         if (!trans && asoc) {
2626                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2627                                 transports) {
2628                         sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2629                                                     hb_change, pmtud_change,
2630                                                     sackdelay_change);
2631                 }
2632         }
2633
2634         return 0;
2635 }
2636
2637 static inline __u32 sctp_spp_sackdelay_enable(__u32 param_flags)
2638 {
2639         return (param_flags & ~SPP_SACKDELAY) | SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2640 }
2641
2642 static inline __u32 sctp_spp_sackdelay_disable(__u32 param_flags)
2643 {
2644         return (param_flags & ~SPP_SACKDELAY) | SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2645 }
2646
2647 /*
2648  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
2649  *
2650  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
2651  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
2652  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
2653  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
2654  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
2655  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
2656  * effects the specified association for the one to many model (the
2657  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
2658  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
2659  * current values will remain unchanged.
2660  *
2661  * struct sctp_sack_info {
2662  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
2663  *     uint32_t                sack_delay;
2664  *     uint32_t                sack_freq;
2665  * };
2666  *
2667  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
2668  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
2669  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
2670  *    associations only).
2671  *
2672  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
2673  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
2674  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
2675  *    milliseconds.
2676  *
2677  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
2678  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
2679  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
2680  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
2681  */
2682
2683 static int sctp_setsockopt_delayed_ack(struct sock *sk,
2684                                        char __user *optval, unsigned int optlen)
2685 {
2686         struct sctp_sack_info    params;
2687         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2688         struct sctp_association *asoc = NULL;
2689         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2690
2691         if (optlen == sizeof(struct sctp_sack_info)) {
2692                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2693                         return -EFAULT;
2694
2695                 if (params.sack_delay == 0 && params.sack_freq == 0)
2696                         return 0;
2697         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
2698                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
2699                                     "%s (pid %d) "
2700                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
2701                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
2702                                     current->comm, task_pid_nr(current));
2703                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2704                         return -EFAULT;
2705
2706                 if (params.sack_delay == 0)
2707                         params.sack_freq = 1;
2708                 else
2709                         params.sack_freq = 0;
2710         } else
2711                 return -EINVAL;
2712
2713         /* Validate value parameter. */
2714         if (params.sack_delay > 500)
2715                 return -EINVAL;
2716
2717         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
2718          * to many style socket, and an association was not found, then
2719          * the id was invalid.
2720          */
2721         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
2722         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2723                 return -EINVAL;
2724
2725         if (params.sack_delay) {
2726                 if (asoc) {
2727                         asoc->sackdelay =
2728                                 msecs_to_jiffies(params.sack_delay);
2729                         asoc->param_flags =
2730                                 sctp_spp_sackdelay_enable(asoc->param_flags);
2731                 } else {
2732                         sp->sackdelay = params.sack_delay;
2733                         sp->param_flags =
2734                                 sctp_spp_sackdelay_enable(sp->param_flags);
2735                 }
2736         }
2737
2738         if (params.sack_freq == 1) {
2739                 if (asoc) {
2740                         asoc->param_flags =
2741                                 sctp_spp_sackdelay_disable(asoc->param_flags);
2742                 } else {
2743                         sp->param_flags =
2744                                 sctp_spp_sackdelay_disable(sp->param_flags);
2745                 }
2746         } else if (params.sack_freq > 1) {
2747                 if (asoc) {
2748                         asoc->sackfreq = params.sack_freq;
2749                         asoc->param_flags =
2750                                 sctp_spp_sackdelay_enable(asoc->param_flags);
2751                 } else {
2752                         sp->sackfreq = params.sack_freq;
2753                         sp->param_flags =
2754                                 sctp_spp_sackdelay_enable(sp->param_flags);
2755                 }
2756         }
2757
2758         /* If change is for association, also apply to each transport. */
2759         if (asoc) {
2760                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2761                                 transports) {
2762                         if (params.sack_delay) {
2763                                 trans->sackdelay =
2764                                         msecs_to_jiffies(params.sack_delay);
2765                                 trans->param_flags =
2766                                         sctp_spp_sackdelay_enable(trans->param_flags);
2767                         }
2768                         if (params.sack_freq == 1) {
2769                                 trans->param_flags =
2770                                         sctp_spp_sackdelay_disable(trans->param_flags);
2771                         } else if (params.sack_freq > 1) {
2772                                 trans->sackfreq = params.sack_freq;
2773                                 trans->param_flags =
2774                                         sctp_spp_sackdelay_enable(trans->param_flags);
2775                         }
2776                 }
2777         }
2778
2779         return 0;
2780 }
2781
2782 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
2783  *
2784  * Applications can specify protocol parameters for the default association
2785  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
2786  * is SCTP_INITMSG.
2787  *
2788  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
2789  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
2790  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
2791  * sockets derived from a listener socket.
2792  */
2793 static int sctp_setsockopt_initmsg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2794 {
2795         struct sctp_initmsg sinit;
2796         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2797
2798         if (optlen != sizeof(struct sctp_initmsg))
2799                 return -EINVAL;
2800         if (copy_from_user(&sinit, optval, optlen))
2801                 return -EFAULT;
2802
2803         if (sinit.sinit_num_ostreams)
2804                 sp->initmsg.sinit_num_ostreams = sinit.sinit_num_ostreams;
2805         if (sinit.sinit_max_instreams)
2806                 sp->initmsg.sinit_max_instreams = sinit.sinit_max_instreams;
2807         if (sinit.sinit_max_attempts)
2808                 sp->initmsg.sinit_max_attempts = sinit.sinit_max_attempts;
2809         if (sinit.sinit_max_init_timeo)
2810                 sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = sinit.sinit_max_init_timeo;
2811
2812         return 0;
2813 }
2814
2815 /*
2816  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
2817  *
2818  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
2819  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
2820  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
2821  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
2822  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
2823  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
2824  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
2825  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
2826  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
2827  *   to this call if the caller is using the UDP model.
2828  */
2829 static int sctp_setsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
2830                                               char __user *optval,
2831                                               unsigned int optlen)
2832 {
2833         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2834         struct sctp_association *asoc;
2835         struct sctp_sndrcvinfo info;
2836
2837         if (optlen != sizeof(info))
2838                 return -EINVAL;
2839         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
2840                 return -EFAULT;
2841         if (info.sinfo_flags &
2842             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
2843               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
2844                 return -EINVAL;
2845
2846         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
2847         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2848                 return -EINVAL;
2849         if (asoc) {
2850                 asoc->default_stream = info.sinfo_stream;
2851                 asoc->default_flags = info.sinfo_flags;
2852                 asoc->default_ppid = info.sinfo_ppid;
2853                 asoc->default_context = info.sinfo_context;
2854                 asoc->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
2855         } else {
2856                 sp->default_stream = info.sinfo_stream;
2857                 sp->default_flags = info.sinfo_flags;
2858                 sp->default_ppid = info.sinfo_ppid;
2859                 sp->default_context = info.sinfo_context;
2860                 sp->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
2861         }
2862
2863         return 0;
2864 }
2865
2866 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
2867  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
2868  */
2869 static int sctp_setsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk,
2870                                            char __user *optval,
2871                                            unsigned int optlen)
2872 {
2873         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2874         struct sctp_association *asoc;
2875         struct sctp_sndinfo info;
2876
2877         if (optlen != sizeof(info))
2878                 return -EINVAL;
2879         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
2880                 return -EFAULT;
2881         if (info.snd_flags &
2882             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
2883               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
2884                 return -EINVAL;
2885
2886         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.snd_assoc_id);
2887         if (!asoc && info.snd_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2888                 return -EINVAL;
2889         if (asoc) {
2890                 asoc->default_stream = info.snd_sid;
2891                 asoc->default_flags = info.snd_flags;
2892                 asoc->default_ppid = info.snd_ppid;
2893                 asoc->default_context = info.snd_context;
2894         } else {
2895                 sp->default_stream = info.snd_sid;
2896                 sp->default_flags = info.snd_flags;
2897                 sp->default_ppid = info.snd_ppid;
2898                 sp->default_context = info.snd_context;
2899         }
2900
2901         return 0;
2902 }
2903
2904 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
2905  *
2906  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
2907  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
2908  * association peer's addresses.
2909  */
2910 static int sctp_setsockopt_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
2911                                         unsigned int optlen)
2912 {
2913         struct sctp_prim prim;
2914         struct sctp_transport *trans;
2915
2916         if (optlen != sizeof(struct sctp_prim))
2917                 return -EINVAL;
2918
2919         if (copy_from_user(&prim, optval, sizeof(struct sctp_prim)))
2920                 return -EFAULT;
2921
2922         trans = sctp_addr_id2transport(sk, &prim.ssp_addr, prim.ssp_assoc_id);
2923         if (!trans)
2924                 return -EINVAL;
2925
2926         sctp_assoc_set_primary(trans->asoc, trans);
2927
2928         return 0;
2929 }
2930
2931 /*
2932  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
2933  *
2934  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
2935  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
2936  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
2937  *  integer boolean flag.
2938  */
2939 static int sctp_setsockopt_nodelay(struct sock *sk, char __user *optval,
2940                                    unsigned int optlen)
2941 {
2942         int val;
2943
2944         if (optlen < sizeof(int))
2945                 return -EINVAL;
2946         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2947                 return -EFAULT;
2948
2949         sctp_sk(sk)->nodelay = (val == 0) ? 0 : 1;
2950         return 0;
2951 }
2952
2953 /*
2954  *
2955  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
2956  *
2957  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
2958  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
2959  * and modify these parameters.
2960  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
2961  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
2962  * be changed.
2963  *
2964  */
2965 static int sctp_setsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2966 {
2967         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
2968         struct sctp_association *asoc;
2969         unsigned long rto_min, rto_max;
2970         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2971
2972         if (optlen != sizeof (struct sctp_rtoinfo))
2973                 return -EINVAL;
2974
2975         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, optlen))
2976                 return -EFAULT;
2977
2978         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
2979
2980         /* Set the values to the specific association */
2981         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2982                 return -EINVAL;
2983
2984         rto_max = rtoinfo.srto_max;
2985         rto_min = rtoinfo.srto_min;
2986
2987         if (rto_max)
2988                 rto_max = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_max) : rto_max;
2989         else
2990                 rto_max = asoc ? asoc->rto_max : sp->rtoinfo.srto_max;
2991
2992         if (rto_min)
2993                 rto_min = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_min) : rto_min;
2994         else
2995                 rto_min = asoc ? asoc->rto_min : sp->rtoinfo.srto_min;
2996
2997         if (rto_min > rto_max)
2998                 return -EINVAL;
2999
3000         if (asoc) {
3001                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
3002                         asoc->rto_initial =
3003                                 msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_initial);
3004                 asoc->rto_max = rto_max;
3005                 asoc->rto_min = rto_min;
3006         } else {
3007                 /* If there is no association or the association-id = 0
3008                  * set the values to the endpoint.
3009                  */
3010                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
3011                         sp->rtoinfo.srto_initial = rtoinfo.srto_initial;
3012                 sp->rtoinfo.srto_max = rto_max;
3013                 sp->rtoinfo.srto_min = rto_min;
3014         }
3015
3016         return 0;
3017 }
3018
3019 /*
3020  *
3021  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
3022  *
3023  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
3024  * of the association.
3025  * Returns an error if the new association retransmission value is
3026  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
3027  * See [SCTP] for more information.
3028  *
3029  */
3030 static int sctp_setsockopt_associnfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3031 {
3032
3033         struct sctp_assocparams assocparams;
3034         struct sctp_association *asoc;
3035
3036         if (optlen != sizeof(struct sctp_assocparams))
3037                 return -EINVAL;
3038         if (copy_from_user(&assocparams, optval, optlen))
3039                 return -EFAULT;
3040
3041         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
3042
3043         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3044                 return -EINVAL;
3045
3046         /* Set the values to the specific association */
3047         if (asoc) {
3048                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0) {
3049                         __u32 path_sum = 0;
3050                         int   paths = 0;
3051                         struct sctp_transport *peer_addr;
3052
3053                         list_for_each_entry(peer_addr, &asoc->peer.transport_addr_list,
3054                                         transports) {
3055                                 path_sum += peer_addr->pathmaxrxt;
3056                                 paths++;
3057                         }
3058
3059                         /* Only validate asocmaxrxt if we have more than
3060                          * one path/transport.  We do this because path
3061                          * retransmissions are only counted when we have more
3062                          * then one path.
3063                          */
3064                         if (paths > 1 &&
3065                             assocparams.sasoc_asocmaxrxt > path_sum)
3066                                 return -EINVAL;
3067
3068                         asoc->max_retrans = assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
3069                 }
3070
3071                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
3072                         asoc->cookie_life = ms_to_ktime(assocparams.sasoc_cookie_life);
3073         } else {
3074                 /* Set the values to the endpoint */
3075                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3076
3077                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0)
3078                         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt =
3079                                                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
3080                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
3081                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life =
3082                                                 assocparams.sasoc_cookie_life;
3083         }
3084         return 0;
3085 }
3086
3087 /*
3088  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
3089  *
3090  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
3091  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
3092  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
3093  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
3094  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
3095  * addresses on the socket.
3096  */
3097 static int sctp_setsockopt_mappedv4(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3098 {
3099         int val;
3100         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3101
3102         if (optlen < sizeof(int))
3103                 return -EINVAL;
3104         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3105                 return -EFAULT;
3106         if (val)
3107                 sp->v4mapped = 1;
3108         else
3109                 sp->v4mapped = 0;
3110
3111         return 0;
3112 }
3113
3114 /*
3115  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
3116  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
3117  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
3118  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
3119  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
3120  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
3121  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
3122  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
3123  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
3124  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
3125  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
3126  *
3127  * The following structure is used to access and modify this parameter:
3128  *
3129  * struct sctp_assoc_value {
3130  *   sctp_assoc_t assoc_id;
3131  *   uint32_t assoc_value;
3132  * };
3133  *
3134  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
3135  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
3136  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
3137  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
3138  *    changed (effecting future associations only).
3139  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
3140  */
3141 static int sctp_setsockopt_maxseg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3142 {
3143         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3144         struct sctp_assoc_value params;
3145         struct sctp_association *asoc;
3146         int val;
3147
3148         if (optlen == sizeof(int)) {
3149                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3150                                     "%s (pid %d) "
3151                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
3152                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3153                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3154                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3155                         return -EFAULT;
3156                 params.assoc_id = 0;
3157         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3158                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3159                         return -EFAULT;
3160                 val = params.assoc_value;
3161         } else {
3162                 return -EINVAL;
3163         }
3164
3165         if (val) {
3166                 int min_len, max_len;
3167
3168                 min_len = SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT - sp->pf->af->net_header_len;
3169                 min_len -= sizeof(struct sctphdr) +
3170                            sizeof(struct sctp_data_chunk);
3171
3172                 max_len = SCTP_MAX_CHUNK_LEN - sizeof(struct sctp_data_chunk);
3173
3174                 if (val < min_len || val > max_len)
3175                         return -EINVAL;
3176         }
3177
3178         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3179         if (asoc) {
3180                 if (val == 0) {
3181                         val = asoc->pathmtu - sp->pf->af->net_header_len;
3182                         val -= sizeof(struct sctphdr) +
3183                                sizeof(struct sctp_data_chunk);
3184                 }
3185                 asoc->user_frag = val;
3186                 asoc->frag_point = sctp_frag_point(asoc, asoc->pathmtu);
3187         } else {
3188                 if (params.assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3189                         return -EINVAL;
3190                 sp->user_frag = val;
3191         }
3192
3193         return 0;
3194 }
3195
3196
3197 /*
3198  *  7.1.9 Set Peer Primary Address (SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR)
3199  *
3200  *   Requests that the peer mark the enclosed address as the association
3201  *   primary. The enclosed address must be one of the association's
3202  *   locally bound addresses. The following structure is used to make a
3203  *   set primary request:
3204  */
3205 static int sctp_setsockopt_peer_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
3206                                              unsigned int optlen)
3207 {
3208         struct net *net = sock_net(sk);
3209         struct sctp_sock        *sp;
3210         struct sctp_association *asoc = NULL;
3211         struct sctp_setpeerprim prim;
3212         struct sctp_chunk       *chunk;
3213         struct sctp_af          *af;
3214         int                     err;
3215
3216         sp = sctp_sk(sk);
3217
3218         if (!net->sctp.addip_enable)
3219                 return -EPERM;
3220
3221         if (optlen != sizeof(struct sctp_setpeerprim))
3222                 return -EINVAL;
3223
3224         if (copy_from_user(&prim, optval, optlen))
3225                 return -EFAULT;
3226
3227         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.sspp_assoc_id);
3228         if (!asoc)
3229                 return -EINVAL;
3230
3231         if (!asoc->peer.asconf_capable)
3232                 return -EPERM;
3233
3234         if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_SET_PRIMARY)
3235                 return -EPERM;
3236
3237         if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
3238                 return -ENOTCONN;
3239
3240         af = sctp_get_af_specific(prim.sspp_addr.ss_family);
3241         if (!af)
3242                 return -EINVAL;
3243
3244         if (!af->addr_valid((union sctp_addr *)&prim.sspp_addr, sp, NULL))
3245                 return -EADDRNOTAVAIL;
3246
3247         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr))
3248                 return -EADDRNOTAVAIL;
3249
3250         /* Create an ASCONF chunk with SET_PRIMARY parameter    */
3251         chunk = sctp_make_asconf_set_prim(asoc,
3252                                           (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr);
3253         if (!chunk)
3254                 return -ENOMEM;
3255
3256         err = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
3257
3258         pr_debug("%s: we set peer primary addr primitively\n", __func__);
3259
3260         return err;
3261 }
3262
3263 static int sctp_setsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, char __user *optval,
3264                                             unsigned int optlen)
3265 {
3266         struct sctp_setadaptation adaptation;
3267
3268         if (optlen != sizeof(struct sctp_setadaptation))
3269                 return -EINVAL;
3270         if (copy_from_user(&adaptation, optval, optlen))
3271                 return -EFAULT;
3272
3273         sctp_sk(sk)->adaptation_ind = adaptation.ssb_adaptation_ind;
3274
3275         return 0;
3276 }
3277
3278 /*
3279  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
3280  *
3281  * The context field in the sctp_sndrcvinfo structure is normally only
3282  * used when a failed message is retrieved holding the value that was
3283  * sent down on the actual send call.  This option allows the setting of
3284  * a default context on an association basis that will be received on
3285  * reading messages from the peer.  This is especially helpful in the
3286  * one-2-many model for an application to keep some reference to an
3287  * internal state machine that is processing messages on the
3288  * association.  Note that the setting of this value only effects
3289  * received messages from the peer and does not effect the value that is
3290  * saved with outbound messages.
3291  */
3292 static int sctp_setsockopt_context(struct sock *sk, char __user *optval,
3293                                    unsigned int optlen)
3294 {
3295         struct sctp_assoc_value params;
3296         struct sctp_sock *sp;
3297         struct sctp_association *asoc;
3298
3299         if (optlen != sizeof(struct sctp_assoc_value))
3300                 return -EINVAL;
3301         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3302                 return -EFAULT;
3303
3304         sp = sctp_sk(sk);
3305
3306         if (params.assoc_id != 0) {
3307                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3308                 if (!asoc)
3309                         return -EINVAL;
3310                 asoc->default_rcv_context = params.assoc_value;
3311         } else {
3312                 sp->default_rcv_context = params.assoc_value;
3313         }
3314
3315         return 0;
3316 }
3317
3318 /*
3319  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
3320  *
3321  * This options will at a minimum specify if the implementation is doing
3322  * fragmented interleave.  Fragmented interleave, for a one to many
3323  * socket, is when subsequent calls to receive a message may return
3324  * parts of messages from different associations.  Some implementations
3325  * may allow you to turn this value on or off.  If so, when turned off,
3326  * no fragment interleave will occur (which will cause a head of line
3327  * blocking amongst multiple associations sharing the same one to many
3328  * socket).  When this option is turned on, then each receive call may
3329  * come from a different association (thus the user must receive data
3330  * with the extended calls (e.g. sctp_recvmsg) to keep track of which
3331  * association each receive belongs to.
3332  *
3333  * This option takes a boolean value.  A non-zero value indicates that
3334  * fragmented interleave is on.  A value of zero indicates that
3335  * fragmented interleave is off.
3336  *
3337  * Note that it is important that an implementation that allows this
3338  * option to be turned on, have it off by default.  Otherwise an unaware
3339  * application using the one to many model may become confused and act
3340  * incorrectly.
3341  */
3342 static int sctp_setsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk,
3343                                                char __user *optval,
3344                                                unsigned int optlen)
3345 {
3346         int val;
3347
3348         if (optlen != sizeof(int))
3349                 return -EINVAL;
3350         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3351                 return -EFAULT;
3352
3353         sctp_sk(sk)->frag_interleave = (val == 0) ? 0 : 1;
3354
3355         return 0;
3356 }
3357
3358 /*
3359  * 8.1.21.  Set or Get the SCTP Partial Delivery Point
3360  *       (SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT)
3361  *
3362  * This option will set or get the SCTP partial delivery point.  This
3363  * point is the size of a message where the partial delivery API will be
3364  * invoked to help free up rwnd space for the peer.  Setting this to a
3365  * lower value will cause partial deliveries to happen more often.  The
3366  * calls argument is an integer that sets or gets the partial delivery
3367  * point.  Note also that the call will fail if the user attempts to set
3368  * this value larger than the socket receive buffer size.
3369  *
3370  * Note that any single message having a length smaller than or equal to
3371  * the SCTP partial delivery point will be delivered in one single read
3372  * call as long as the user provided buffer is large enough to hold the
3373  * message.
3374  */
3375 static int sctp_setsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk,
3376                                                   char __user *optval,
3377                                                   unsigned int optlen)
3378 {
3379         u32 val;
3380
3381         if (optlen != sizeof(u32))
3382                 return -EINVAL;
3383         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3384                 return -EFAULT;
3385
3386         /* Note: We double the receive buffer from what the user sets
3387          * it to be, also initial rwnd is based on rcvbuf/2.
3388          */
3389         if (val > (sk->sk_rcvbuf >> 1))
3390                 return -EINVAL;
3391
3392         sctp_sk(sk)->pd_point = val;
3393
3394         return 0; /* is this the right error code? */
3395 }
3396
3397 /*
3398  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
3399  *
3400  * This option will allow a user to change the maximum burst of packets
3401  * that can be emitted by this association.  Note that the default value
3402  * is 4, and some implementations may restrict this setting so that it
3403  * can only be lowered.
3404  *
3405  * NOTE: This text doesn't seem right.  Do this on a socket basis with
3406  * future associations inheriting the socket value.
3407  */
3408 static int sctp_setsockopt_maxburst(struct sock *sk,
3409                                     char __user *optval,
3410                                     unsigned int optlen)
3411 {
3412         struct sctp_assoc_value params;
3413         struct sctp_sock *sp;
3414         struct sctp_association *asoc;
3415         int val;
3416         int assoc_id = 0;
3417
3418         if (optlen == sizeof(int)) {
3419                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3420                                     "%s (pid %d) "
3421                                     "Use of int in max_burst socket option deprecated.\n"
3422                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3423                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3424                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3425                         return -EFAULT;
3426         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3427                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3428                         return -EFAULT;
3429                 val = params.assoc_value;
3430                 assoc_id = params.assoc_id;
3431         } else
3432                 return -EINVAL;
3433
3434         sp = sctp_sk(sk);
3435
3436         if (assoc_id != 0) {
3437                 asoc = sctp_id2assoc(sk, assoc_id);
3438                 if (!asoc)
3439                         return -EINVAL;
3440                 asoc->max_burst = val;
3441         } else
3442                 sp->max_burst = val;
3443
3444         return 0;
3445 }
3446
3447 /*
3448  * 7.1.18.  Add a chunk that must be authenticated (SCTP_AUTH_CHUNK)
3449  *
3450  * This set option adds a chunk type that the user is requesting to be
3451  * received only in an authenticated way.  Changes to the list of chunks
3452  * will only effect future associations on the socket.
3453  */
3454 static int sctp_setsockopt_auth_chunk(struct sock *sk,
3455                                       char __user *optval,
3456                                       unsigned int optlen)
3457 {
3458         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3459         struct sctp_authchunk val;
3460
3461         if (!ep->auth_enable)
3462                 return -EACCES;
3463
3464         if (optlen != sizeof(struct sctp_authchunk))
3465                 return -EINVAL;
3466         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3467                 return -EFAULT;
3468
3469         switch (val.sauth_chunk) {
3470         case SCTP_CID_INIT:
3471         case SCTP_CID_INIT_ACK:
3472         case SCTP_CID_SHUTDOWN_COMPLETE:
3473         case SCTP_CID_AUTH:
3474                 return -EINVAL;
3475         }
3476
3477         /* add this chunk id to the endpoint */
3478         return sctp_auth_ep_add_chunkid(ep, val.sauth_chunk);
3479 }
3480
3481 /*
3482  * 7.1.19.  Get or set the list of supported HMAC Identifiers (SCTP_HMAC_IDENT)
3483  *
3484  * This option gets or sets the list of HMAC algorithms that the local
3485  * endpoint requires the peer to use.
3486  */
3487 static int sctp_setsockopt_hmac_ident(struct sock *sk,
3488                                       char __user *optval,
3489                                       unsigned int optlen)
3490 {
3491         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3492         struct sctp_hmacalgo *hmacs;
3493         u32 idents;
3494         int err;
3495
3496         if (!ep->auth_enable)
3497                 return -EACCES;
3498
3499         if (optlen < sizeof(struct sctp_hmacalgo))
3500                 return -EINVAL;
3501         optlen = min_t(unsigned int, optlen, sizeof(struct sctp_hmacalgo) +
3502                                              SCTP_AUTH_NUM_HMACS * sizeof(u16));
3503
3504         hmacs = memdup_user(optval, optlen);
3505         if (IS_ERR(hmacs))
3506                 return PTR_ERR(hmacs);
3507
3508         idents = hmacs->shmac_num_idents;
3509         if (idents == 0 || idents > SCTP_AUTH_NUM_HMACS ||
3510             (idents * sizeof(u16)) > (optlen - sizeof(struct sctp_hmacalgo))) {
3511                 err = -EINVAL;
3512                 goto out;
3513         }
3514
3515         err = sctp_auth_ep_set_hmacs(ep, hmacs);
3516 out:
3517         kfree(hmacs);
3518         return err;
3519 }
3520
3521 /*
3522  * 7.1.20.  Set a shared key (SCTP_AUTH_KEY)
3523  *
3524  * This option will set a shared secret key which is used to build an
3525  * association shared key.
3526  */
3527 static int sctp_setsockopt_auth_key(struct sock *sk,
3528                                     char __user *optval,
3529                                     unsigned int optlen)
3530 {
3531         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3532         struct sctp_authkey *authkey;
3533         struct sctp_association *asoc;
3534         int ret;
3535
3536         if (!ep->auth_enable)
3537                 return -EACCES;
3538
3539         if (optlen <= sizeof(struct sctp_authkey))
3540                 return -EINVAL;
3541         /* authkey->sca_keylength is u16, so optlen can't be bigger than
3542          * this.
3543          */
3544         optlen = min_t(unsigned int, optlen, USHRT_MAX +
3545                                              sizeof(struct sctp_authkey));
3546
3547         authkey = memdup_user(optval, optlen);
3548         if (IS_ERR(authkey))
3549                 return PTR_ERR(authkey);
3550
3551         if (authkey->sca_keylength > optlen - sizeof(struct sctp_authkey)) {
3552                 ret = -EINVAL;
3553                 goto out;
3554         }
3555
3556         asoc = sctp_id2assoc(sk, authkey->sca_assoc_id);
3557         if (!asoc && authkey->sca_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
3558                 ret = -EINVAL;
3559                 goto out;
3560         }
3561
3562         ret = sctp_auth_set_key(ep, asoc, authkey);
3563 out:
3564         kzfree(authkey);
3565         return ret;
3566 }
3567
3568 /*
3569  * 7.1.21.  Get or set the active shared key (SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY)
3570  *
3571  * This option will get or set the active shared key to be used to build
3572  * the association shared key.
3573  */
3574 static int sctp_setsockopt_active_key(struct sock *sk,
3575                                       char __user *optval,
3576                                       unsigned int optlen)
3577 {
3578         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3579         struct sctp_authkeyid val;
3580         struct sctp_association *asoc;
3581
3582         if (!ep->auth_enable)
3583                 return -EACCES;
3584
3585         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3586                 return -EINVAL;
3587         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3588                 return -EFAULT;
3589
3590         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3591         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3592                 return -EINVAL;
3593
3594         return sctp_auth_set_active_key(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3595 }
3596
3597 /*
3598  * 7.1.22.  Delete a shared key (SCTP_AUTH_DELETE_KEY)
3599  *
3600  * This set option will delete a shared secret key from use.
3601  */
3602 static int sctp_setsockopt_del_key(struct sock *sk,
3603                                    char __user *optval,
3604                                    unsigned int optlen)
3605 {
3606         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3607         struct sctp_authkeyid val;
3608         struct sctp_association *asoc;
3609
3610         if (!ep->auth_enable)
3611                 return -EACCES;
3612
3613         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3614                 return -EINVAL;
3615         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3616                 return -EFAULT;
3617
3618         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3619         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3620                 return -EINVAL;
3621
3622         return sctp_auth_del_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3623
3624 }
3625
3626 /*
3627  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
3628  *
3629  * This option will enable or disable the use of the automatic generation of
3630  * ASCONF chunks to add and delete addresses to an existing association.  Note
3631  * that this option has two caveats namely: a) it only affects sockets that
3632  * are bound to all addresses available to the SCTP stack, and b) the system
3633  * administrator may have an overriding control that turns the ASCONF feature
3634  * off no matter what setting the socket option may have.
3635  * This option expects an integer boolean flag, where a non-zero value turns on
3636  * the option, and a zero value turns off the option.
3637  * Note. In this implementation, socket operation overrides default parameter
3638  * being set by sysctl as well as FreeBSD implementation
3639  */
3640 static int sctp_setsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, char __user *optval,
3641                                         unsigned int optlen)
3642 {
3643         int val;
3644         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3645
3646         if (optlen < sizeof(int))
3647                 return -EINVAL;
3648         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3649                 return -EFAULT;
3650         if (!sctp_is_ep_boundall(sk) && val)
3651                 return -EINVAL;
3652         if ((val && sp->do_auto_asconf) || (!val && !sp->do_auto_asconf))
3653                 return 0;
3654
3655         spin_lock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
3656         if (val == 0 && sp->do_auto_asconf) {
3657                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
3658                 sp->do_auto_asconf = 0;
3659         } else if (val && !sp->do_auto_asconf) {
3660                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
3661                     &sock_net(sk)->sctp.auto_asconf_splist);
3662                 sp->do_auto_asconf = 1;
3663         }
3664         spin_unlock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
3665         return 0;
3666 }
3667
3668 /*
3669  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
3670  *
3671  * This option allows us to alter the partially failed threshold for one or all
3672  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
3673  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
3674  */
3675 static int sctp_setsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
3676                                             char __user *optval,
3677                                             unsigned int optlen)
3678 {
3679         struct sctp_paddrthlds val;
3680         struct sctp_transport *trans;
3681         struct sctp_association *asoc;
3682
3683         if (optlen < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
3684                 return -EINVAL;
3685         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval,
3686                            sizeof(struct sctp_paddrthlds)))
3687                 return -EFAULT;
3688
3689
3690         if (sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
3691                 asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
3692                 if (!asoc)
3693                         return -ENOENT;
3694                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
3695                                     transports) {
3696                         if (val.spt_pathmaxrxt)
3697                                 trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3698                         trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3699                 }
3700
3701                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3702                         asoc->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3703                 asoc->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3704         } else {
3705                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
3706                                                val.spt_assoc_id);
3707                 if (!trans)
3708                         return -ENOENT;
3709
3710                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3711                         trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3712                 trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3713         }
3714
3715         return 0;
3716 }
3717
3718 static int sctp_setsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk,
3719                                        char __user *optval,
3720                                        unsigned int optlen)
3721 {
3722         int val;
3723
3724         if (optlen < sizeof(int))
3725                 return -EINVAL;
3726         if (get_user(val, (int __user *) optval))
3727                 return -EFAULT;
3728
3729         sctp_sk(sk)->recvrcvinfo = (val == 0) ? 0 : 1;
3730
3731         return 0;
3732 }
3733
3734 static int sctp_setsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk,
3735                                        char __user *optval,
3736                                        unsigned int optlen)
3737 {
3738         int val;
3739
3740         if (optlen < sizeof(int))
3741                 return -EINVAL;
3742         if (get_user(val, (int __user *) optval))
3743                 return -EFAULT;
3744
3745         sctp_sk(sk)->recvnxtinfo = (val == 0) ? 0 : 1;
3746
3747         return 0;
3748 }
3749
3750 static int sctp_setsockopt_pr_supported(struct sock *sk,
3751                                         char __user *optval,
3752                                         unsigned int optlen)
3753 {
3754         struct sctp_assoc_value params;
3755         struct sctp_association *asoc;
3756         int retval = -EINVAL;
3757
3758         if (optlen != sizeof(params))
3759                 goto out;
3760
3761         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
3762                 retval = -EFAULT;
3763                 goto out;
3764         }
3765
3766         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3767         if (asoc) {
3768                 asoc->prsctp_enable = !!params.assoc_value;
3769         } else if (!params.assoc_id) {
3770                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3771
3772                 sp->ep->prsctp_enable = !!params.assoc_value;
3773         } else {
3774                 goto out;
3775         }
3776
3777         retval = 0;
3778
3779 out:
3780         return retval;
3781 }
3782
3783 static int sctp_setsockopt_default_prinfo(struct sock *sk,
3784                                           char __user *optval,
3785                                           unsigned int optlen)
3786 {
3787         struct sctp_default_prinfo info;
3788         struct sctp_association *asoc;
3789         int retval = -EINVAL;
3790
3791         if (optlen != sizeof(info))
3792                 goto out;
3793
3794         if (copy_from_user(&info, optval, sizeof(info))) {
3795                 retval = -EFAULT;
3796                 goto out;
3797         }
3798
3799         if (info.pr_policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
3800                 goto out;
3801
3802         if (info.pr_policy == SCTP_PR_SCTP_NONE)
3803                 info.pr_value = 0;
3804
3805         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.pr_assoc_id);
3806         if (asoc) {
3807                 SCTP_PR_SET_POLICY(asoc->default_flags, info.pr_policy);
3808                 asoc->default_timetolive = info.pr_value;
3809         } else if (!info.pr_assoc_id) {
3810                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3811
3812                 SCTP_PR_SET_POLICY(sp->default_flags, info.pr_policy);
3813                 sp->default_timetolive = info.pr_value;
3814         } else {
3815                 goto out;
3816         }
3817
3818         retval = 0;
3819
3820 out:
3821         return retval;
3822 }
3823
3824 static int sctp_setsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk,
3825                                               char __user *optval,
3826                                               unsigned int optlen)
3827 {
3828         struct sctp_assoc_value params;
3829         struct sctp_association *asoc;
3830         int retval = -EINVAL;
3831
3832         if (optlen != sizeof(params))
3833                 goto out;
3834
3835         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
3836                 retval = -EFAULT;
3837                 goto out;
3838         }
3839
3840         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3841         if (asoc) {
3842                 asoc->reconf_enable = !!params.assoc_value;
3843         } else if (!params.assoc_id) {
3844                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3845
3846                 sp->ep->reconf_enable = !!params.assoc_value;
3847         } else {
3848                 goto out;
3849         }
3850
3851         retval = 0;
3852
3853 out:
3854         return retval;
3855 }
3856
3857 static int sctp_setsockopt_enable_strreset(struct sock *sk,
3858                                            char __user *optval,
3859                                            unsigned int optlen)
3860 {
3861         struct sctp_assoc_value params;
3862         struct sctp_association *asoc;
3863         int retval = -EINVAL;
3864
3865         if (optlen != sizeof(params))
3866                 goto out;
3867
3868         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
3869                 retval = -EFAULT;
3870                 goto out;
3871         }
3872
3873         if (params.assoc_value & (~SCTP_ENABLE_STRRESET_MASK))
3874                 goto out;
3875
3876         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3877         if (asoc) {
3878                 asoc->strreset_enable = params.assoc_value;
3879         } else if (!params.assoc_id) {
3880                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3881
3882                 sp->ep->strreset_enable = params.assoc_value;
3883         } else {
3884                 goto out;
3885         }
3886
3887         retval = 0;
3888
3889 out:
3890         return retval;
3891 }
3892
3893 static int sctp_setsockopt_reset_streams(struct sock *sk,
3894                                          char __user *optval,
3895                                          unsigned int optlen)
3896 {
3897         struct sctp_reset_streams *params;
3898         struct sctp_association *asoc;
3899         int retval = -EINVAL;
3900
3901         if (optlen < sizeof(*params))
3902                 return -EINVAL;
3903         /* srs_number_streams is u16, so optlen can't be bigger than this. */
3904         optlen = min_t(unsigned int, optlen, USHRT_MAX +
3905                                              sizeof(__u16) * sizeof(*params));
3906
3907         params = memdup_user(optval, optlen);
3908         if (IS_ERR(params))
3909                 return PTR_ERR(params);
3910
3911         if (params->srs_number_streams * sizeof(__u16) >
3912             optlen - sizeof(*params))
3913                 goto out;
3914
3915         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->srs_assoc_id);
3916         if (!asoc)
3917                 goto out;
3918
3919         retval = sctp_send_reset_streams(asoc, params);
3920
3921 out:
3922         kfree(params);
3923         return retval;
3924 }
3925
3926 static int sctp_setsockopt_reset_assoc(struct sock *sk,
3927                                        char __user *optval,
3928                                        unsigned int optlen)
3929 {
3930         struct sctp_association *asoc;
3931         sctp_assoc_t associd;
3932         int retval = -EINVAL;
3933
3934         if (optlen != sizeof(associd))
3935                 goto out;
3936
3937         if (copy_from_user(&associd, optval, optlen)) {
3938                 retval = -EFAULT;
3939                 goto out;
3940         }
3941
3942         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
3943         if (!asoc)
3944                 goto out;
3945
3946         retval = sctp_send_reset_assoc(asoc);
3947
3948 out:
3949         return retval;
3950 }
3951
3952 static int sctp_setsockopt_add_streams(struct sock *sk,
3953                                        char __user *optval,
3954                                        unsigned int optlen)
3955 {
3956         struct sctp_association *asoc;
3957         struct sctp_add_streams params;
3958         int retval = -EINVAL;
3959
3960         if (optlen != sizeof(params))
3961                 goto out;
3962
3963         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
3964                 retval = -EFAULT;
3965                 goto out;
3966         }
3967
3968         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sas_assoc_id);
3969         if (!asoc)
3970                 goto out;
3971
3972         retval = sctp_send_add_streams(asoc, &params);
3973
3974 out:
3975         return retval;
3976 }
3977
3978 static int sctp_setsockopt_scheduler(struct sock *sk,
3979                                      char __user *optval,
3980                                      unsigned int optlen)
3981 {
3982         struct sctp_association *asoc;
3983         struct sctp_assoc_value params;
3984         int retval = -EINVAL;
3985
3986         if (optlen < sizeof(params))
3987                 goto out;
3988
3989         optlen = sizeof(params);
3990         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
3991                 retval = -EFAULT;
3992                 goto out;
3993         }
3994
3995         if (params.assoc_value > SCTP_SS_MAX)
3996                 goto out;
3997
3998         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3999         if (!asoc)
4000                 goto out;
4001
4002         retval = sctp_sched_set_sched(asoc, params.assoc_value);
4003
4004 out:
4005         return retval;
4006 }
4007
4008 static int sctp_setsockopt_scheduler_value(struct sock *sk,
4009                                            char __user *optval,
4010                                            unsigned int optlen)
4011 {
4012         struct sctp_association *asoc;
4013         struct sctp_stream_value params;
4014         int retval = -EINVAL;
4015
4016         if (optlen < sizeof(params))
4017                 goto out;
4018
4019         optlen = sizeof(params);
4020         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4021                 retval = -EFAULT;
4022                 goto out;
4023         }
4024
4025         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4026         if (!asoc)
4027                 goto out;
4028
4029         retval = sctp_sched_set_value(asoc, params.stream_id,
4030                                       params.stream_value, GFP_KERNEL);
4031
4032 out:
4033         return retval;
4034 }
4035
4036 /* API 6.2 setsockopt(), getsockopt()
4037  *
4038  * Applications use setsockopt() and getsockopt() to set or retrieve
4039  * socket options.  Socket options are used to change the default
4040  * behavior of sockets calls.  They are described in Section 7.
4041  *
4042  * The syntax is:
4043  *
4044  *   ret = getsockopt(int sd, int level, int optname, void __user *optval,
4045  *                    int __user *optlen);
4046  *   ret = setsockopt(int sd, int level, int optname, const void __user *optval,
4047  *                    int optlen);
4048  *
4049  *   sd      - the socket descript.
4050  *   level   - set to IPPROTO_SCTP for all SCTP options.
4051  *   optname - the option name.
4052  *   optval  - the buffer to store the value of the option.
4053  *   optlen  - the size of the buffer.
4054  */
4055 static int sctp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
4056                            char __user *optval, unsigned int optlen)
4057 {
4058         int retval = 0;
4059
4060         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
4061
4062         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
4063          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
4064          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
4065          * semantics of setsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
4066          * are at all well-founded.
4067          */
4068         if (level != SOL_SCTP) {
4069                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
4070                 retval = af->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
4071                 goto out_nounlock;
4072         }
4073
4074         lock_sock(sk);
4075
4076         switch (optname) {
4077         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD:
4078                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4079                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
4080                                                optlen, SCTP_BINDX_ADD_ADDR);
4081                 break;
4082
4083         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_REM:
4084                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4085                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
4086                                                optlen, SCTP_BINDX_REM_ADDR);
4087                 break;
4088
4089         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX_OLD:
4090                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4091                 retval = sctp_setsockopt_connectx_old(sk,
4092                                             (struct sockaddr __user *)optval,
4093                                             optlen);
4094                 break;
4095
4096         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX:
4097                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4098                 retval = sctp_setsockopt_connectx(sk,
4099                                             (struct sockaddr __user *)optval,
4100                                             optlen);
4101                 break;
4102
4103         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
4104                 retval = sctp_setsockopt_disable_fragments(sk, optval, optlen);
4105                 break;
4106
4107         case SCTP_EVENTS:
4108                 retval = sctp_setsockopt_events(sk, optval, optlen);
4109                 break;
4110
4111         case SCTP_AUTOCLOSE:
4112                 retval = sctp_setsockopt_autoclose(sk, optval, optlen);
4113                 break;
4114
4115         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
4116                 retval = sctp_setsockopt_peer_addr_params(sk, optval, optlen);
4117                 break;
4118
4119         case SCTP_DELAYED_SACK:
4120                 retval = sctp_setsockopt_delayed_ack(sk, optval, optlen);
4121                 break;
4122         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
4123                 retval = sctp_setsockopt_partial_delivery_point(sk, optval, optlen);
4124                 break;
4125
4126         case SCTP_INITMSG:
4127                 retval = sctp_setsockopt_initmsg(sk, optval, optlen);
4128                 break;
4129         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
4130                 retval = sctp_setsockopt_default_send_param(sk, optval,
4131                                                             optlen);
4132                 break;
4133         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
4134                 retval = sctp_setsockopt_default_sndinfo(sk, optval, optlen);
4135                 break;
4136         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
4137                 retval = sctp_setsockopt_primary_addr(sk, optval, optlen);
4138                 break;
4139         case SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR:
4140                 retval = sctp_setsockopt_peer_primary_addr(sk, optval, optlen);
4141                 break;
4142         case SCTP_NODELAY:
4143                 retval = sctp_setsockopt_nodelay(sk, optval, optlen);
4144                 break;
4145         case SCTP_RTOINFO:
4146                 retval = sctp_setsockopt_rtoinfo(sk, optval, optlen);
4147                 break;
4148         case SCTP_ASSOCINFO:
4149                 retval = sctp_setsockopt_associnfo(sk, optval, optlen);
4150                 break;
4151         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
4152                 retval = sctp_setsockopt_mappedv4(sk, optval, optlen);
4153                 break;
4154         case SCTP_MAXSEG:
4155                 retval = sctp_setsockopt_maxseg(sk, optval, optlen);
4156                 break;
4157         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
4158                 retval = sctp_setsockopt_adaptation_layer(sk, optval, optlen);
4159                 break;
4160         case SCTP_CONTEXT:
4161                 retval = sctp_setsockopt_context(sk, optval, optlen);
4162                 break;
4163         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
4164                 retval = sctp_setsockopt_fragment_interleave(sk, optval, optlen);
4165                 break;
4166         case SCTP_MAX_BURST:
4167                 retval = sctp_setsockopt_maxburst(sk, optval, optlen);
4168                 break;
4169         case SCTP_AUTH_CHUNK:
4170                 retval = sctp_setsockopt_auth_chunk(sk, optval, optlen);
4171                 break;
4172         case SCTP_HMAC_IDENT:
4173                 retval = sctp_setsockopt_hmac_ident(sk, optval, optlen);
4174                 break;
4175         case SCTP_AUTH_KEY:
4176                 retval = sctp_setsockopt_auth_key(sk, optval, optlen);
4177                 break;
4178         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
4179                 retval = sctp_setsockopt_active_key(sk, optval, optlen);
4180                 break;
4181         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
4182                 retval = sctp_setsockopt_del_key(sk, optval, optlen);
4183                 break;
4184         case SCTP_AUTO_ASCONF:
4185                 retval = sctp_setsockopt_auto_asconf(sk, optval, optlen);
4186                 break;
4187         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
4188                 retval = sctp_setsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, optlen);
4189                 break;
4190         case SCTP_RECVRCVINFO:
4191                 retval = sctp_setsockopt_recvrcvinfo(sk, optval, optlen);
4192                 break;
4193         case SCTP_RECVNXTINFO:
4194                 retval = sctp_setsockopt_recvnxtinfo(sk, optval, optlen);
4195                 break;
4196         case SCTP_PR_SUPPORTED:
4197                 retval = sctp_setsockopt_pr_supported(sk, optval, optlen);
4198                 break;
4199         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
4200                 retval = sctp_setsockopt_default_prinfo(sk, optval, optlen);
4201                 break;
4202         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
4203                 retval = sctp_setsockopt_reconfig_supported(sk, optval, optlen);
4204                 break;
4205         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
4206                 retval = sctp_setsockopt_enable_strreset(sk, optval, optlen);
4207                 break;
4208         case SCTP_RESET_STREAMS:
4209                 retval = sctp_setsockopt_reset_streams(sk, optval, optlen);
4210                 break;
4211         case SCTP_RESET_ASSOC:
4212                 retval = sctp_setsockopt_reset_assoc(sk, optval, optlen);
4213                 break;
4214         case SCTP_ADD_STREAMS:
4215                 retval = sctp_setsockopt_add_streams(sk, optval, optlen);
4216                 break;
4217         case SCTP_STREAM_SCHEDULER:
4218                 retval = sctp_setsockopt_scheduler(sk, optval, optlen);
4219                 break;
4220         case SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE:
4221                 retval = sctp_setsockopt_scheduler_value(sk, optval, optlen);
4222                 break;
4223         default:
4224                 retval = -ENOPROTOOPT;
4225                 break;
4226         }
4227
4228         release_sock(sk);
4229
4230 out_nounlock:
4231         return retval;
4232 }
4233
4234 /* API 3.1.6 connect() - UDP Style Syntax
4235  *
4236  * An application may use the connect() call in the UDP model to initiate an
4237  * association without sending data.
4238  *
4239  * The syntax is:
4240  *
4241  * ret = connect(int sd, const struct sockaddr *nam, socklen_t len);
4242  *
4243  * sd: the socket descriptor to have a new association added to.
4244  *
4245  * nam: the address structure (either struct sockaddr_in or struct
4246  *    sockaddr_in6 defined in RFC2553 [7]).
4247  *
4248  * len: the size of the address.
4249  */
4250 static int sctp_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
4251                         int addr_len)
4252 {
4253         int err = 0;
4254         struct sctp_af *af;
4255
4256         lock_sock(sk);
4257
4258         pr_debug("%s: sk:%p, sockaddr:%p, addr_len:%d\n", __func__, sk,
4259                  addr, addr_len);
4260
4261         /* Validate addr_len before calling common connect/connectx routine. */
4262         af = sctp_get_af_specific(addr->sa_family);
4263         if (!af || addr_len < af->sockaddr_len) {
4264                 err = -EINVAL;
4265         } else {
4266                 /* Pass correct addr len to common routine (so it knows there
4267                  * is only one address being passed.
4268                  */
4269                 err = __sctp_connect(sk, addr, af->sockaddr_len, NULL);
4270         }
4271
4272         release_sock(sk);
4273         return err;
4274 }
4275
4276 /* FIXME: Write comments. */
4277 static int sctp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
4278 {
4279         return -EOPNOTSUPP; /* STUB */
4280 }
4281
4282 /* 4.1.4 accept() - TCP Style Syntax
4283  *
4284  * Applications use accept() call to remove an established SCTP
4285  * association from the accept queue of the endpoint.  A new socket
4286  * descriptor will be returned from accept() to represent the newly
4287  * formed association.
4288  */
4289 static struct sock *sctp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err, bool kern)
4290 {
4291         struct sctp_sock *sp;
4292         struct sctp_endpoint *ep;
4293         struct sock *newsk = NULL;
4294         struct sctp_association *asoc;
4295         long timeo;
4296         int error = 0;
4297
4298         lock_sock(sk);
4299
4300         sp = sctp_sk(sk);
4301         ep = sp->ep;
4302
4303         if (!sctp_style(sk, TCP)) {
4304                 error = -EOPNOTSUPP;
4305                 goto out;
4306         }
4307
4308         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
4309                 error = -EINVAL;
4310                 goto out;
4311         }
4312
4313         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
4314
4315         error = sctp_wait_for_accept(sk, timeo);
4316         if (error)
4317                 goto out;
4318
4319         /* We treat the list of associations on the endpoint as the accept
4320          * queue and pick the first association on the list.
4321          */
4322         asoc = list_entry(ep->asocs.next, struct sctp_association, asocs);
4323
4324         newsk = sp->pf->create_accept_sk(sk, asoc, kern);
4325         if (!newsk) {
4326                 error = -ENOMEM;
4327                 goto out;
4328         }
4329
4330         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
4331          * asoc to the newsk.
4332          */
4333         sctp_sock_migrate(sk, newsk, asoc, SCTP_SOCKET_TCP);
4334
4335 out:
4336         release_sock(sk);
4337         *err = error;
4338         return newsk;
4339 }
4340
4341 /* The SCTP ioctl handler. */
4342 static int sctp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
4343 {
4344         int rc = -ENOTCONN;
4345
4346         lock_sock(sk);
4347
4348         /*
4349          * SEQPACKET-style sockets in LISTENING state are valid, for
4350          * SCTP, so only discard TCP-style sockets in LISTENING state.
4351          */
4352         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
4353                 goto out;
4354
4355         switch (cmd) {
4356         case SIOCINQ: {
4357                 struct sk_buff *skb;
4358                 unsigned int amount = 0;
4359
4360                 skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
4361                 if (skb != NULL) {
4362                         /*
4363                          * We will only return the amount of this packet since
4364                          * that is all that will be read.
4365                          */
4366                         amount = skb->len;
4367                 }
4368                 rc = put_user(amount, (int __user *)arg);
4369                 break;
4370         }
4371         default:
4372                 rc = -ENOIOCTLCMD;
4373                 break;
4374         }
4375 out:
4376         release_sock(sk);
4377         return rc;
4378 }
4379
4380 /* This is the function which gets called during socket creation to
4381  * initialized the SCTP-specific portion of the sock.
4382  * The sock structure should already be zero-filled memory.
4383  */
4384 static int sctp_init_sock(struct sock *sk)
4385 {
4386         struct net *net = sock_net(sk);
4387         struct sctp_sock *sp;
4388
4389         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4390
4391         sp = sctp_sk(sk);
4392
4393         /* Initialize the SCTP per socket area.  */
4394         switch (sk->sk_type) {
4395         case SOCK_SEQPACKET:
4396                 sp->type = SCTP_SOCKET_UDP;
4397                 break;
4398         case SOCK_STREAM:
4399                 sp->type = SCTP_SOCKET_TCP;
4400                 break;
4401         default:
4402                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
4403         }
4404
4405         sk->sk_gso_type = SKB_GSO_SCTP;
4406
4407         /* Initialize default send parameters. These parameters can be
4408          * modified with the SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM socket option.
4409          */
4410         sp->default_stream = 0;
4411         sp->default_ppid = 0;
4412         sp->default_flags = 0;
4413         sp->default_context = 0;
4414         sp->default_timetolive = 0;
4415
4416         sp->default_rcv_context = 0;
4417         sp->max_burst = net->sctp.max_burst;
4418
4419         sp->sctp_hmac_alg = net->sctp.sctp_hmac_alg;
4420
4421         /* Initialize default setup parameters. These parameters
4422          * can be modified with the SCTP_INITMSG socket option or
4423          * overridden by the SCTP_INIT CMSG.
4424          */
4425         sp->initmsg.sinit_num_ostreams   = sctp_max_outstreams;
4426         sp->initmsg.sinit_max_instreams  = sctp_max_instreams;
4427         sp->initmsg.sinit_max_attempts   = net->sctp.max_retrans_init;
4428         sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = net->sctp.rto_max;
4429
4430         /* Initialize default RTO related parameters.  These parameters can
4431          * be modified for with the SCTP_RTOINFO socket option.
4432          */
4433         sp->rtoinfo.srto_initial = net->sctp.rto_initial;
4434         sp->rtoinfo.srto_max     = net->sctp.rto_max;
4435         sp->rtoinfo.srto_min     = net->sctp.rto_min;
4436
4437         /* Initialize default association related parameters. These parameters
4438          * can be modified with the SCTP_ASSOCINFO socket option.
4439          */
4440         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt = net->sctp.max_retrans_association;
4441         sp->assocparams.sasoc_number_peer_destinations = 0;
4442         sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd = 0;
4443         sp->assocparams.sasoc_local_rwnd = 0;
4444         sp->assocparams.sasoc_cookie_life = net->sctp.valid_cookie_life;
4445
4446         /* Initialize default event subscriptions. By default, all the
4447          * options are off.
4448          */
4449         memset(&sp->subscribe, 0, sizeof(struct sctp_event_subscribe));
4450
4451         /* Default Peer Address Parameters.  These defaults can
4452          * be modified via SCTP_PEER_ADDR_PARAMS
4453          */
4454         sp->hbinterval  = net->sctp.hb_interval;
4455         sp->pathmaxrxt  = net->sctp.max_retrans_path;
4456         sp->pathmtu     = 0; /* allow default discovery */
4457         sp->sackdelay   = net->sctp.sack_timeout;
4458         sp->sackfreq    = 2;
4459         sp->param_flags = SPP_HB_ENABLE |
4460                           SPP_PMTUD_ENABLE |
4461                           SPP_SACKDELAY_ENABLE;
4462
4463         /* If enabled no SCTP message fragmentation will be performed.
4464          * Configure through SCTP_DISABLE_FRAGMENTS socket option.
4465          */
4466         sp->disable_fragments = 0;
4467
4468         /* Enable Nagle algorithm by default.  */
4469         sp->nodelay           = 0;
4470
4471         sp->recvrcvinfo = 0;
4472         sp->recvnxtinfo = 0;
4473
4474         /* Enable by default. */
4475         sp->v4mapped          = 1;
4476
4477         /* Auto-close idle associations after the configured
4478          * number of seconds.  A value of 0 disables this
4479          * feature.  Configure through the SCTP_AUTOCLOSE socket option,
4480          * for UDP-style sockets only.
4481          */
4482         sp->autoclose         = 0;
4483
4484         /* User specified fragmentation limit. */
4485         sp->user_frag         = 0;
4486
4487         sp->adaptation_ind = 0;
4488
4489         sp->pf = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family);
4490
4491         /* Control variables for partial data delivery. */
4492         atomic_set(&sp->pd_mode, 0);
4493         skb_queue_head_init(&sp->pd_lobby);
4494         sp->frag_interleave = 0;
4495
4496         /* Create a per socket endpoint structure.  Even if we
4497          * change the data structure relationships, this may still
4498          * be useful for storing pre-connect address information.
4499          */
4500         sp->ep = sctp_endpoint_new(sk, GFP_KERNEL);
4501         if (!sp->ep)
4502                 return -ENOMEM;
4503
4504         sp->hmac = NULL;
4505
4506         sk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
4507
4508         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(sock);
4509
4510         local_bh_disable();
4511         sk_sockets_allocated_inc(sk);
4512         sock_prot_inuse_add(net, sk->sk_prot, 1);
4513
4514         /* Nothing can fail after this block, otherwise
4515          * sctp_destroy_sock() will be called without addr_wq_lock held
4516          */
4517         if (net->sctp.default_auto_asconf) {
4518                 spin_lock(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
4519                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
4520                     &net->sctp.auto_asconf_splist);
4521                 sp->do_auto_asconf = 1;
4522                 spin_unlock(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
4523         } else {
4524                 sp->do_auto_asconf = 0;
4525         }
4526
4527         local_bh_enable();
4528
4529         return 0;
4530 }
4531
4532 /* Cleanup any SCTP per socket resources. Must be called with
4533  * sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock held if sp->do_auto_asconf is true
4534  */
4535 static void sctp_destroy_sock(struct sock *sk)
4536 {
4537         struct sctp_sock *sp;
4538
4539         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4540
4541         /* Release our hold on the endpoint. */
4542         sp = sctp_sk(sk);
4543         /* This could happen during socket init, thus we bail out
4544          * early, since the rest of the below is not setup either.
4545          */
4546         if (sp->ep == NULL)
4547                 return;
4548
4549         if (sp->do_auto_asconf) {
4550                 sp->do_auto_asconf = 0;
4551                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
4552         }
4553         sctp_endpoint_free(sp->ep);
4554         local_bh_disable();
4555         sk_sockets_allocated_dec(sk);
4556         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
4557         local_bh_enable();
4558 }
4559
4560 /* Triggered when there are no references on the socket anymore */
4561 static void sctp_destruct_sock(struct sock *sk)
4562 {
4563         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4564
4565         /* Free up the HMAC transform. */
4566         crypto_free_shash(sp->hmac);
4567
4568         inet_sock_destruct(sk);
4569 }
4570
4571 /* API 4.1.7 shutdown() - TCP Style Syntax
4572  *     int shutdown(int socket, int how);
4573  *
4574  *     sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
4575  *     how     - Specifies the type of shutdown.  The  values  are
4576  *               as follows:
4577  *               SHUT_RD
4578  *                     Disables further receive operations. No SCTP
4579  *                     protocol action is taken.
4580  *               SHUT_WR
4581  *                     Disables further send operations, and initiates
4582  *                     the SCTP shutdown sequence.
4583  *               SHUT_RDWR
4584  *                     Disables further send  and  receive  operations
4585  *                     and initiates the SCTP shutdown sequence.
4586  */
4587 static void sctp_shutdown(struct sock *sk, int how)
4588 {
4589         struct net *net = sock_net(sk);
4590         struct sctp_endpoint *ep;
4591
4592         if (!sctp_style(sk, TCP))
4593                 return;
4594
4595         ep = sctp_sk(sk)->ep;
4596         if (how & SEND_SHUTDOWN && !list_empty(&ep->asocs)) {
4597                 struct sctp_association *asoc;
4598
4599                 sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSING;
4600                 asoc = list_entry(ep->asocs.next,
4601                                   struct sctp_association, asocs);
4602                 sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
4603         }
4604 }
4605
4606 int sctp_get_sctp_info(struct sock *sk, struct sctp_association *asoc,
4607                        struct sctp_info *info)
4608 {
4609         struct sctp_transport *prim;
4610         struct list_head *pos;
4611         int mask;
4612
4613         memset(info, 0, sizeof(*info));
4614         if (!asoc) {
4615                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4616
4617                 info->sctpi_s_autoclose = sp->autoclose;
4618                 info->sctpi_s_adaptation_ind = sp->adaptation_ind;
4619                 info->sctpi_s_pd_point = sp->pd_point;
4620                 info->sctpi_s_nodelay = sp->nodelay;
4621                 info->sctpi_s_disable_fragments = sp->disable_fragments;
4622                 info->sctpi_s_v4mapped = sp->v4mapped;
4623                 info->sctpi_s_frag_interleave = sp->frag_interleave;
4624                 info->sctpi_s_type = sp->type;
4625
4626                 return 0;
4627         }
4628
4629         info->sctpi_tag = asoc->c.my_vtag;
4630         info->sctpi_state = asoc->state;
4631         info->sctpi_rwnd = asoc->a_rwnd;
4632         info->sctpi_unackdata = asoc->unack_data;
4633         info->sctpi_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
4634         info->sctpi_instrms = asoc->stream.incnt;
4635         info->sctpi_outstrms = asoc->stream.outcnt;
4636         list_for_each(pos, &asoc->base.inqueue.in_chunk_list)
4637                 info->sctpi_inqueue++;
4638         list_for_each(pos, &asoc->outqueue.out_chunk_list)
4639                 info->sctpi_outqueue++;
4640         info->sctpi_overall_error = asoc->overall_error_count;
4641         info->sctpi_max_burst = asoc->max_burst;
4642         info->sctpi_maxseg = asoc->frag_point;
4643         info->sctpi_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
4644         info->sctpi_peer_tag = asoc->c.peer_vtag;
4645
4646         mask = asoc->peer.ecn_capable << 1;
4647         mask = (mask | asoc->peer.ipv4_address) << 1;
4648         mask = (mask | asoc->peer.ipv6_address) << 1;
4649         mask = (mask | asoc->peer.hostname_address) << 1;
4650         mask = (mask | asoc->peer.asconf_capable) << 1;
4651         mask = (mask | asoc->peer.prsctp_capable) << 1;
4652         mask = (mask | asoc->peer.auth_capable);
4653         info->sctpi_peer_capable = mask;
4654         mask = asoc->peer.sack_needed << 1;
4655         mask = (mask | asoc->peer.sack_generation) << 1;
4656         mask = (mask | asoc->peer.zero_window_announced);
4657         info->sctpi_peer_sack = mask;
4658
4659         info->sctpi_isacks = asoc->stats.isacks;
4660         info->sctpi_osacks = asoc->stats.osacks;
4661         info->sctpi_opackets = asoc->stats.opackets;
4662         info->sctpi_ipackets = asoc->stats.ipackets;
4663         info->sctpi_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
4664         info->sctpi_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
4665         info->sctpi_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
4666         info->sctpi_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
4667         info->sctpi_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
4668         info->sctpi_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
4669         info->sctpi_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
4670         info->sctpi_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
4671         info->sctpi_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
4672         info->sctpi_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
4673
4674         prim = asoc->peer.primary_path;
4675         memcpy(&info->sctpi_p_address, &prim->ipaddr, sizeof(prim->ipaddr));
4676         info->sctpi_p_state = prim->state;
4677         info->sctpi_p_cwnd = prim->cwnd;
4678         info->sctpi_p_srtt = prim->srtt;
4679         info->sctpi_p_rto = jiffies_to_msecs(prim->rto);
4680         info->sctpi_p_hbinterval = prim->hbinterval;
4681         info->sctpi_p_pathmaxrxt = prim->pathmaxrxt;
4682         info->sctpi_p_sackdelay = jiffies_to_msecs(prim->sackdelay);
4683         info->sctpi_p_ssthresh = prim->ssthresh;
4684         info->sctpi_p_partial_bytes_acked = prim->partial_bytes_acked;
4685         info->sctpi_p_flight_size = prim->flight_size;
4686         info->sctpi_p_error = prim->error_count;
4687
4688         return 0;
4689 }
4690 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_get_sctp_info);
4691
4692 /* use callback to avoid exporting the core structure */
4693 int sctp_transport_walk_start(struct rhashtable_iter *iter)
4694 {
4695         int err;
4696
4697         rhltable_walk_enter(&sctp_transport_hashtable, iter);
4698
4699         err = rhashtable_walk_start(iter);
4700         if (err && err != -EAGAIN) {
4701                 rhashtable_walk_stop(iter);
4702                 rhashtable_walk_exit(iter);
4703                 return err;
4704         }
4705
4706         return 0;
4707 }
4708
4709 void sctp_transport_walk_stop(struct rhashtable_iter *iter)
4710 {
4711         rhashtable_walk_stop(iter);
4712         rhashtable_walk_exit(iter);
4713 }
4714
4715 struct sctp_transport *sctp_transport_get_next(struct net *net,
4716                                                struct rhashtable_iter *iter)
4717 {
4718         struct sctp_transport *t;
4719
4720         t = rhashtable_walk_next(iter);
4721         for (; t; t = rhashtable_walk_next(iter)) {
4722                 if (IS_ERR(t)) {
4723                         if (PTR_ERR(t) == -EAGAIN)
4724                                 continue;
4725                         break;
4726                 }
4727
4728                 if (net_eq(sock_net(t->asoc->base.sk), net) &&
4729                     t->asoc->peer.primary_path == t)
4730                         break;
4731         }
4732
4733         return t;
4734 }
4735
4736 struct sctp_transport *sctp_transport_get_idx(struct net *net,
4737                                               struct rhashtable_iter *iter,
4738                                               int pos)
4739 {
4740         void *obj = SEQ_START_TOKEN;
4741
4742         while (pos && (obj = sctp_transport_get_next(net, iter)) &&
4743                !IS_ERR(obj))
4744                 pos--;
4745
4746         return obj;
4747 }
4748
4749 int sctp_for_each_endpoint(int (*cb)(struct sctp_endpoint *, void *),
4750                            void *p) {
4751         int err = 0;
4752         int hash = 0;
4753         struct sctp_ep_common *epb;
4754         struct sctp_hashbucket *head;
4755
4756         for (head = sctp_ep_hashtable; hash < sctp_ep_hashsize;
4757              hash++, head++) {
4758                 read_lock_bh(&head->lock);
4759                 sctp_for_each_hentry(epb, &head->chain) {
4760                         err = cb(sctp_ep(epb), p);
4761                         if (err)
4762                                 break;
4763                 }
4764                 read_unlock_bh(&head->lock);
4765         }
4766
4767         return err;
4768 }
4769 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_endpoint);
4770
4771 int sctp_transport_lookup_process(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
4772                                   struct net *net,
4773                                   const union sctp_addr *laddr,
4774                                   const union sctp_addr *paddr, void *p)
4775 {
4776         struct sctp_transport *transport;
4777         int err;
4778
4779         rcu_read_lock();
4780         transport = sctp_addrs_lookup_transport(net, laddr, paddr);
4781         rcu_read_unlock();
4782         if (!transport)
4783                 return -ENOENT;
4784
4785         err = cb(transport, p);
4786         sctp_transport_put(transport);
4787
4788         return err;
4789 }
4790 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_transport_lookup_process);
4791
4792 int sctp_for_each_transport(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
4793                             int (*cb_done)(struct sctp_transport *, void *),
4794                             struct net *net, int *pos, void *p) {
4795         struct rhashtable_iter hti;
4796         struct sctp_transport *tsp;
4797         int ret;
4798
4799 again:
4800         ret = sctp_transport_walk_start(&hti);
4801         if (ret)
4802                 return ret;
4803
4804         tsp = sctp_transport_get_idx(net, &hti, *pos + 1);
4805         for (; !IS_ERR_OR_NULL(tsp); tsp = sctp_transport_get_next(net, &hti)) {
4806                 if (!sctp_transport_hold(tsp))
4807                         continue;
4808                 ret = cb(tsp, p);
4809                 if (ret)
4810                         break;
4811                 (*pos)++;
4812                 sctp_transport_put(tsp);
4813         }
4814         sctp_transport_walk_stop(&hti);
4815
4816         if (ret) {
4817                 if (cb_done && !cb_done(tsp, p)) {
4818                         (*pos)++;
4819                         sctp_transport_put(tsp);
4820                         goto again;
4821                 }
4822                 sctp_transport_put(tsp);
4823         }
4824
4825         return ret;
4826 }
4827 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_transport);
4828
4829 /* 7.2.1 Association Status (SCTP_STATUS)
4830
4831  * Applications can retrieve current status information about an
4832  * association, including association state, peer receiver window size,
4833  * number of unacked data chunks, and number of data chunks pending
4834  * receipt.  This information is read-only.
4835  */
4836 static int sctp_getsockopt_sctp_status(struct sock *sk, int len,
4837                                        char __user *optval,
4838                                        int __user *optlen)
4839 {
4840         struct sctp_status status;
4841         struct sctp_association *asoc = NULL;
4842         struct sctp_transport *transport;
4843         sctp_assoc_t associd;
4844         int retval = 0;
4845
4846         if (len < sizeof(status)) {
4847                 retval = -EINVAL;
4848                 goto out;
4849         }
4850
4851         len = sizeof(status);
4852         if (copy_from_user(&status, optval, len)) {
4853                 retval = -EFAULT;
4854                 goto out;
4855         }
4856
4857         associd = status.sstat_assoc_id;
4858         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
4859         if (!asoc) {
4860                 retval = -EINVAL;
4861                 goto out;
4862         }
4863
4864         transport = asoc->peer.primary_path;
4865
4866         status.sstat_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
4867         status.sstat_state = sctp_assoc_to_state(asoc);
4868         status.sstat_rwnd =  asoc->peer.rwnd;
4869         status.sstat_unackdata = asoc->unack_data;
4870
4871         status.sstat_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
4872         status.sstat_instrms = asoc->stream.incnt;
4873         status.sstat_outstrms = asoc->stream.outcnt;
4874         status.sstat_fragmentation_point = asoc->frag_point;
4875         status.sstat_primary.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
4876         memcpy(&status.sstat_primary.spinfo_address, &transport->ipaddr,
4877                         transport->af_specific->sockaddr_len);
4878         /* Map ipv4 address into v4-mapped-on-v6 address.  */
4879         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sctp_sk(sk),
4880                 (union sctp_addr *)&status.sstat_primary.spinfo_address);
4881         status.sstat_primary.spinfo_state = transport->state;
4882         status.sstat_primary.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
4883         status.sstat_primary.spinfo_srtt = transport->srtt;
4884         status.sstat_primary.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
4885         status.sstat_primary.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
4886
4887         if (status.sstat_primary.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
4888                 status.sstat_primary.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
4889
4890         if (put_user(len, optlen)) {
4891                 retval = -EFAULT;
4892                 goto out;
4893         }
4894
4895         pr_debug("%s: len:%d, state:%d, rwnd:%d, assoc_id:%d\n",
4896                  __func__, len, status.sstat_state, status.sstat_rwnd,
4897                  status.sstat_assoc_id);
4898
4899         if (copy_to_user(optval, &status, len)) {
4900                 retval = -EFAULT;
4901                 goto out;
4902         }
4903
4904 out:
4905         return retval;
4906 }
4907
4908
4909 /* 7.2.2 Peer Address Information (SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO)
4910  *
4911  * Applications can retrieve information about a specific peer address
4912  * of an association, including its reachability state, congestion
4913  * window, and retransmission timer values.  This information is
4914  * read-only.
4915  */
4916 static int sctp_getsockopt_peer_addr_info(struct sock *sk, int len,
4917                                           char __user *optval,
4918                                           int __user *optlen)
4919 {
4920         struct sctp_paddrinfo pinfo;
4921         struct sctp_transport *transport;
4922         int retval = 0;
4923
4924         if (len < sizeof(pinfo)) {
4925                 retval = -EINVAL;
4926                 goto out;
4927         }
4928
4929         len = sizeof(pinfo);
4930         if (copy_from_user(&pinfo, optval, len)) {
4931                 retval = -EFAULT;
4932                 goto out;
4933         }
4934
4935         transport = sctp_addr_id2transport(sk, &pinfo.spinfo_address,
4936                                            pinfo.spinfo_assoc_id);
4937         if (!transport)
4938                 return -EINVAL;
4939
4940         pinfo.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
4941         pinfo.spinfo_state = transport->state;
4942         pinfo.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
4943         pinfo.spinfo_srtt = transport->srtt;
4944         pinfo.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
4945         pinfo.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
4946
4947         if (pinfo.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
4948                 pinfo.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
4949
4950         if (put_user(len, optlen)) {
4951                 retval = -EFAULT;
4952                 goto out;
4953         }
4954
4955         if (copy_to_user(optval, &pinfo, len)) {
4956                 retval = -EFAULT;
4957                 goto out;
4958         }
4959
4960 out:
4961         return retval;
4962 }
4963
4964 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
4965  *
4966  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
4967  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
4968  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
4969  * instead a error will be indicated to the user.
4970  */
4971 static int sctp_getsockopt_disable_fragments(struct sock *sk, int len,
4972                                         char __user *optval, int __user *optlen)
4973 {
4974         int val;
4975
4976         if (len < sizeof(int))
4977                 return -EINVAL;
4978
4979         len = sizeof(int);
4980         val = (sctp_sk(sk)->disable_fragments == 1);
4981         if (put_user(len, optlen))
4982                 return -EFAULT;
4983         if (copy_to_user(optval, &val, len))
4984                 return -EFAULT;
4985         return 0;
4986 }
4987
4988 /* 7.1.15 Set notification and ancillary events (SCTP_EVENTS)
4989  *
4990  * This socket option is used to specify various notifications and
4991  * ancillary data the user wishes to receive.
4992  */
4993 static int sctp_getsockopt_events(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
4994                                   int __user *optlen)
4995 {
4996         if (len == 0)
4997                 return -EINVAL;
4998         if (len > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
4999                 len = sizeof(struct sctp_event_subscribe);
5000         if (put_user(len, optlen))
5001                 return -EFAULT;
5002         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->subscribe, len))
5003                 return -EFAULT;
5004         return 0;
5005 }
5006
5007 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
5008  *
5009  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
5010  * set it will cause associations that are idle for more than the
5011  * specified number of seconds to automatically close.  An association
5012  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
5013  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
5014  * close of any associations should be performed.  The option expects an
5015  * integer defining the number of seconds of idle time before an
5016  * association is closed.
5017  */
5018 static int sctp_getsockopt_autoclose(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5019 {
5020         /* Applicable to UDP-style socket only */
5021         if (sctp_style(sk, TCP))
5022                 return -EOPNOTSUPP;
5023         if (len < sizeof(int))
5024                 return -EINVAL;
5025         len = sizeof(int);
5026         if (put_user(len, optlen))
5027                 return -EFAULT;
5028         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->autoclose, len))
5029                 return -EFAULT;
5030         return 0;
5031 }
5032
5033 /* Helper routine to branch off an association to a new socket.  */
5034 int sctp_do_peeloff(struct sock *sk, sctp_assoc_t id, struct socket **sockp)
5035 {
5036         struct sctp_association *asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
5037         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5038         struct socket *sock;
5039         int err = 0;
5040
5041         /* Do not peel off from one netns to another one. */
5042         if (!net_eq(current->nsproxy->net_ns, sock_net(sk)))
5043                 return -EINVAL;
5044
5045         if (!asoc)
5046                 return -EINVAL;
5047
5048         /* An association cannot be branched off from an already peeled-off
5049          * socket, nor is this supported for tcp style sockets.
5050          */
5051         if (!sctp_style(sk, UDP))
5052                 return -EINVAL;
5053
5054         /* Create a new socket.  */
5055         err = sock_create(sk->sk_family, SOCK_SEQPACKET, IPPROTO_SCTP, &sock);
5056         if (err < 0)
5057                 return err;
5058
5059         sctp_copy_sock(sock->sk, sk, asoc);
5060
5061         /* Make peeled-off sockets more like 1-1 accepted sockets.
5062          * Set the daddr and initialize id to something more random
5063          */
5064         sp->pf->to_sk_daddr(&asoc->peer.primary_addr, sk);
5065
5066         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
5067          * asoc to the newsk.
5068          */
5069         sctp_sock_migrate(sk, sock->sk, asoc, SCTP_SOCKET_UDP_HIGH_BANDWIDTH);
5070
5071         *sockp = sock;
5072
5073         return err;
5074 }
5075 EXPORT_SYMBOL(sctp_do_peeloff);
5076
5077 static int sctp_getsockopt_peeloff_common(struct sock *sk, sctp_peeloff_arg_t *peeloff,
5078                                           struct file **newfile, unsigned flags)
5079 {
5080         struct socket *newsock;
5081         int retval;
5082
5083         retval = sctp_do_peeloff(sk, peeloff->associd, &newsock);
5084         if (retval < 0)
5085                 goto out;
5086
5087         /* Map the socket to an unused fd that can be returned to the user.  */
5088         retval = get_unused_fd_flags(flags & SOCK_CLOEXEC);
5089         if (retval < 0) {
5090                 sock_release(newsock);
5091                 goto out;
5092         }
5093
5094         *newfile = sock_alloc_file(newsock, 0, NULL);
5095         if (IS_ERR(*newfile)) {
5096                 put_unused_fd(retval);
5097                 retval = PTR_ERR(*newfile);
5098                 *newfile = NULL;
5099                 return retval;
5100         }
5101
5102         pr_debug("%s: sk:%p, newsk:%p, sd:%d\n", __func__, sk, newsock->sk,
5103                  retval);
5104
5105         peeloff->sd = retval;
5106
5107         if (flags & SOCK_NONBLOCK)
5108                 (*newfile)->f_flags |= O_NONBLOCK;
5109 out:
5110         return retval;
5111 }
5112
5113 static int sctp_getsockopt_peeloff(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5114 {
5115         sctp_peeloff_arg_t peeloff;
5116         struct file *newfile = NULL;
5117         int retval = 0;
5118
5119         if (len < sizeof(sctp_peeloff_arg_t))
5120                 return -EINVAL;
5121         len = sizeof(sctp_peeloff_arg_t);
5122         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5123                 return -EFAULT;
5124
5125         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff, &newfile, 0);
5126         if (retval < 0)
5127                 goto out;
5128
5129         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
5130         if (put_user(len, optlen)) {
5131                 fput(newfile);
5132                 put_unused_fd(retval);
5133                 return -EFAULT;
5134         }
5135
5136         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
5137                 fput(newfile);
5138                 put_unused_fd(retval);
5139                 return -EFAULT;
5140         }
5141         fd_install(retval, newfile);
5142 out:
5143         return retval;
5144 }
5145
5146 static int sctp_getsockopt_peeloff_flags(struct sock *sk, int len,
5147                                          char __user *optval, int __user *optlen)
5148 {
5149         sctp_peeloff_flags_arg_t peeloff;
5150         struct file *newfile = NULL;
5151         int retval = 0;
5152
5153         if (len < sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t))
5154                 return -EINVAL;
5155         len = sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t);
5156         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5157                 return -EFAULT;
5158
5159         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff.p_arg,
5160                                                 &newfile, peeloff.flags);
5161         if (retval < 0)
5162                 goto out;
5163
5164         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
5165         if (put_user(len, optlen)) {
5166                 fput(newfile);
5167                 put_unused_fd(retval);
5168                 return -EFAULT;
5169         }
5170
5171         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
5172                 fput(newfile);
5173                 put_unused_fd(retval);
5174                 return -EFAULT;
5175         }
5176         fd_install(retval, newfile);
5177 out:
5178         return retval;
5179 }
5180
5181 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
5182  *
5183  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
5184  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
5185  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
5186  * number of retransmissions sent before an address is considered
5187  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
5188  * address's parameters:
5189  *
5190  *  struct sctp_paddrparams {
5191  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
5192  *     struct sockaddr_storage spp_address;
5193  *     uint32_t                spp_hbinterval;
5194  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
5195  *     uint32_t                spp_pathmtu;
5196  *     uint32_t                spp_sackdelay;
5197  *     uint32_t                spp_flags;
5198  * };
5199  *
5200  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
5201  *                     application, and identifies the association for
5202  *                     this query.
5203  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
5204  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
5205  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
5206  *                     is present in this field then no changes are to
5207  *                     be made to this parameter.
5208  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
5209  *                     retransmissions before this address shall be
5210  *                     considered unreachable. If a  value of zero
5211  *                     is present in this field then no changes are to
5212  *                     be made to this parameter.
5213  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
5214  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
5215  *                     Note that if the spp_address field is empty
5216  *                     then all associations on this address will
5217  *                     have this fixed path mtu set upon them.
5218  *
5219  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
5220  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
5221  *                     for. This value will apply to all addresses of an
5222  *                     association if the spp_address field is empty. Note
5223  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
5224  *                     value is set to 0, no change is made to the last
5225  *                     recorded delayed sack timer value.
5226  *
5227  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
5228  *                     on an association. The flag field may contain
5229  *                     zero or more of the following options.
5230  *
5231  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
5232  *                     specified address. Note that if the address
5233  *                     field is empty all addresses for the association
5234  *                     have heartbeats enabled upon them.
5235  *
5236  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
5237  *                     speicifed address. Note that if the address
5238  *                     field is empty all addresses for the association
5239  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
5240  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
5241  *                     mutually exclusive, only one of these two should
5242  *                     be specified. Enabling both fields will have
5243  *                     undetermined results.
5244  *
5245  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
5246  *                     to be made immediately.
5247  *
5248  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
5249  *                     discovery upon the specified address. Note that
5250  *                     if the address feild is empty then all addresses
5251  *                     on the association are effected.
5252  *
5253  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
5254  *                     discovery upon the specified address. Note that
5255  *                     if the address feild is empty then all addresses
5256  *                     on the association are effected. Not also that
5257  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
5258  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
5259  *                     results.
5260  *
5261  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
5262  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
5263  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
5264  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
5265  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
5266  *                     value specified in spp_sackdelay.
5267  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
5268  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
5269  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
5270  *                     also that this field is mutually exclusive to
5271  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
5272  *                     results.
5273  */
5274 static int sctp_getsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk, int len,
5275                                             char __user *optval, int __user *optlen)
5276 {
5277         struct sctp_paddrparams  params;
5278         struct sctp_transport   *trans = NULL;
5279         struct sctp_association *asoc = NULL;
5280         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
5281
5282         if (len < sizeof(struct sctp_paddrparams))
5283                 return -EINVAL;
5284         len = sizeof(struct sctp_paddrparams);
5285         if (copy_from_user(&params, optval, len))
5286                 return -EFAULT;
5287
5288         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
5289          * no transport is found, then the request is invalid.
5290          */
5291         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
5292                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
5293                                                params.spp_assoc_id);
5294                 if (!trans) {
5295                         pr_debug("%s: failed no transport\n", __func__);
5296                         return -EINVAL;
5297                 }
5298         }
5299
5300         /* Get association, if assoc_id != 0 and the socket is a one
5301          * to many style socket, and an association was not found, then
5302          * the id was invalid.
5303          */
5304         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
5305         if (!asoc && params.spp_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
5306                 pr_debug("%s: failed no association\n", __func__);
5307                 return -EINVAL;
5308         }
5309
5310         if (trans) {
5311                 /* Fetch transport values. */
5312                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(trans->hbinterval);
5313                 params.spp_pathmtu    = trans->pathmtu;
5314                 params.spp_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
5315                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(trans->sackdelay);
5316
5317                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5318                 params.spp_flags      = trans->param_flags;
5319         } else if (asoc) {
5320                 /* Fetch association values. */
5321                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(asoc->hbinterval);
5322                 params.spp_pathmtu    = asoc->pathmtu;
5323                 params.spp_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
5324                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(asoc->sackdelay);
5325
5326                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5327                 params.spp_flags      = asoc->param_flags;
5328         } else {
5329                 /* Fetch socket values. */
5330                 params.spp_hbinterval = sp->hbinterval;
5331                 params.spp_pathmtu    = sp->pathmtu;
5332                 params.spp_sackdelay  = sp->sackdelay;
5333                 params.spp_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
5334
5335                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5336                 params.spp_flags      = sp->param_flags;
5337         }
5338
5339         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5340                 return -EFAULT;
5341
5342         if (put_user(len, optlen))
5343                 return -EFAULT;
5344
5345         return 0;
5346 }
5347
5348 /*
5349  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
5350  *
5351  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
5352  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
5353  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
5354  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
5355  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
5356  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
5357  * effects the specified association for the one to many model (the
5358  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
5359  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
5360  * current values will remain unchanged.
5361  *
5362  * struct sctp_sack_info {
5363  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
5364  *     uint32_t                sack_delay;
5365  *     uint32_t                sack_freq;
5366  * };
5367  *
5368  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
5369  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
5370  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
5371  *    associations only).
5372  *
5373  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
5374  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
5375  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
5376  *    milliseconds.
5377  *
5378  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
5379  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
5380  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
5381  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
5382  */
5383 static int sctp_getsockopt_delayed_ack(struct sock *sk, int len,
5384                                             char __user *optval,
5385                                             int __user *optlen)
5386 {
5387         struct sctp_sack_info    params;
5388         struct sctp_association *asoc = NULL;
5389         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
5390
5391         if (len >= sizeof(struct sctp_sack_info)) {
5392                 len = sizeof(struct sctp_sack_info);
5393
5394                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5395                         return -EFAULT;
5396         } else if (len == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
5397                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
5398                                     "%s (pid %d) "
5399                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
5400                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
5401                                     current->comm, task_pid_nr(current));
5402                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5403                         return -EFAULT;
5404         } else
5405                 return -EINVAL;
5406
5407         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
5408          * to many style socket, and an association was not found, then
5409          * the id was invalid.
5410          */
5411         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
5412         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5413                 return -EINVAL;
5414
5415         if (asoc) {
5416                 /* Fetch association values. */
5417                 if (asoc->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
5418                         params.sack_delay = jiffies_to_msecs(
5419                                 asoc->sackdelay);
5420                         params.sack_freq = asoc->sackfreq;
5421
5422                 } else {
5423                         params.sack_delay = 0;
5424                         params.sack_freq = 1;
5425                 }
5426         } else {
5427                 /* Fetch socket values. */
5428                 if (sp->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
5429                         params.sack_delay  = sp->sackdelay;
5430                         params.sack_freq = sp->sackfreq;
5431                 } else {
5432                         params.sack_delay  = 0;
5433                         params.sack_freq = 1;
5434                 }
5435         }
5436
5437         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5438                 return -EFAULT;
5439
5440         if (put_user(len, optlen))
5441                 return -EFAULT;
5442
5443         return 0;
5444 }
5445
5446 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
5447  *
5448  * Applications can specify protocol parameters for the default association
5449  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
5450  * is SCTP_INITMSG.
5451  *
5452  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
5453  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
5454  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
5455  * sockets derived from a listener socket.
5456  */
5457 static int sctp_getsockopt_initmsg(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5458 {
5459         if (len < sizeof(struct sctp_initmsg))
5460                 return -EINVAL;
5461         len = sizeof(struct sctp_initmsg);
5462         if (put_user(len, optlen))
5463                 return -EFAULT;
5464         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->initmsg, len))
5465                 return -EFAULT;
5466         return 0;
5467 }
5468
5469
5470 static int sctp_getsockopt_peer_addrs(struct sock *sk, int len,
5471                                       char __user *optval, int __user *optlen)
5472 {
5473         struct sctp_association *asoc;
5474         int cnt = 0;
5475         struct sctp_getaddrs getaddrs;
5476         struct sctp_transport *from;
5477         void __user *to;
5478         union sctp_addr temp;
5479         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5480         int addrlen;
5481         size_t space_left;
5482         int bytes_copied;
5483
5484         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
5485                 return -EINVAL;
5486
5487         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
5488                 return -EFAULT;
5489
5490         /* For UDP-style sockets, id specifies the association to query.  */
5491         asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
5492         if (!asoc)
5493                 return -EINVAL;
5494
5495         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5496         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5497
5498         list_for_each_entry(from, &asoc->peer.transport_addr_list,
5499                                 transports) {
5500                 memcpy(&temp, &from->ipaddr, sizeof(temp));
5501                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
5502                               ->addr_to_user(sp, &temp);
5503                 if (space_left < addrlen)
5504                         return -ENOMEM;
5505                 if (copy_to_user(to, &temp, addrlen))
5506                         return -EFAULT;
5507                 to += addrlen;
5508                 cnt++;
5509                 space_left -= addrlen;
5510         }
5511
5512         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num))
5513                 return -EFAULT;
5514         bytes_copied = ((char __user *)to) - optval;
5515         if (put_user(bytes_copied, optlen))
5516                 return -EFAULT;
5517
5518         return 0;
5519 }
5520
5521 static int sctp_copy_laddrs(struct sock *sk, __u16 port, void *to,
5522                             size_t space_left, int *bytes_copied)
5523 {
5524         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
5525         union sctp_addr temp;
5526         int cnt = 0;
5527         int addrlen;
5528         struct net *net = sock_net(sk);
5529
5530         rcu_read_lock();
5531         list_for_each_entry_rcu(addr, &net->sctp.local_addr_list, list) {
5532                 if (!addr->valid)
5533                         continue;
5534
5535                 if ((PF_INET == sk->sk_family) &&
5536                     (AF_INET6 == addr->a.sa.sa_family))
5537                         continue;
5538                 if ((PF_INET6 == sk->sk_family) &&
5539                     inet_v6_ipv6only(sk) &&
5540                     (AF_INET == addr->a.sa.sa_family))
5541                         continue;
5542                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
5543                 if (!temp.v4.sin_port)
5544                         temp.v4.sin_port = htons(port);
5545
5546                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
5547                               ->addr_to_user(sctp_sk(sk), &temp);
5548
5549                 if (space_left < addrlen) {
5550                         cnt =  -ENOMEM;
5551                         break;
5552                 }
5553                 memcpy(to, &temp, addrlen);
5554
5555                 to += addrlen;
5556                 cnt++;
5557                 space_left -= addrlen;
5558                 *bytes_copied += addrlen;
5559         }
5560         rcu_read_unlock();
5561
5562         return cnt;
5563 }
5564
5565
5566 static int sctp_getsockopt_local_addrs(struct sock *sk, int len,
5567                                        char __user *optval, int __user *optlen)
5568 {
5569         struct sctp_bind_addr *bp;
5570         struct sctp_association *asoc;
5571         int cnt = 0;
5572         struct sctp_getaddrs getaddrs;
5573         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
5574         void __user *to;
5575         union sctp_addr temp;
5576         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5577         int addrlen;
5578         int err = 0;
5579         size_t space_left;
5580         int bytes_copied = 0;
5581         void *addrs;
5582         void *buf;
5583
5584         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
5585                 return -EINVAL;
5586
5587         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
5588                 return -EFAULT;
5589
5590         /*
5591          *  For UDP-style sockets, id specifies the association to query.
5592          *  If the id field is set to the value '0' then the locally bound
5593          *  addresses are returned without regard to any particular
5594          *  association.
5595          */
5596         if (0 == getaddrs.assoc_id) {
5597                 bp = &sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr;
5598         } else {
5599                 asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
5600                 if (!asoc)
5601                         return -EINVAL;
5602                 bp = &asoc->base.bind_addr;
5603         }
5604
5605         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5606         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5607
5608         addrs = kmalloc(space_left, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
5609         if (!addrs)
5610                 return -ENOMEM;
5611
5612         /* If the endpoint is bound to 0.0.0.0 or ::0, get the valid
5613          * addresses from the global local address list.
5614          */
5615         if (sctp_list_single_entry(&bp->address_list)) {
5616                 addr = list_entry(bp->address_list.next,
5617                                   struct sctp_sockaddr_entry, list);
5618                 if (sctp_is_any(sk, &addr->a)) {
5619                         cnt = sctp_copy_laddrs(sk, bp->port, addrs,
5620                                                 space_left, &bytes_copied);
5621                         if (cnt < 0) {
5622                                 err = cnt;
5623                                 goto out;
5624                         }
5625                         goto copy_getaddrs;
5626                 }
5627         }
5628
5629         buf = addrs;
5630         /* Protection on the bound address list is not needed since
5631          * in the socket option context we hold a socket lock and
5632          * thus the bound address list can't change.
5633          */
5634         list_for_each_entry(addr, &bp->address_list, list) {
5635                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
5636                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
5637                               ->addr_to_user(sp, &temp);
5638                 if (space_left < addrlen) {
5639                         err =  -ENOMEM; /*fixme: right error?*/
5640                         goto out;
5641                 }
5642                 memcpy(buf, &temp, addrlen);
5643                 buf += addrlen;
5644                 bytes_copied += addrlen;
5645                 cnt++;
5646                 space_left -= addrlen;
5647         }
5648
5649 copy_getaddrs:
5650         if (copy_to_user(to, addrs, bytes_copied)) {
5651                 err = -EFAULT;
5652                 goto out;
5653         }
5654         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num)) {
5655                 err = -EFAULT;
5656                 goto out;
5657         }
5658         /* XXX: We should have accounted for sizeof(struct sctp_getaddrs) too,
5659          * but we can't change it anymore.
5660          */
5661         if (put_user(bytes_copied, optlen))
5662                 err = -EFAULT;
5663 out:
5664         kfree(addrs);
5665         return err;
5666 }
5667
5668 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
5669  *
5670  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
5671  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
5672  * association peer's addresses.
5673  */
5674 static int sctp_getsockopt_primary_addr(struct sock *sk, int len,
5675                                         char __user *optval, int __user *optlen)
5676 {
5677         struct sctp_prim prim;
5678         struct sctp_association *asoc;
5679         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5680
5681         if (len < sizeof(struct sctp_prim))
5682                 return -EINVAL;
5683
5684         len = sizeof(struct sctp_prim);
5685
5686         if (copy_from_user(&prim, optval, len))
5687                 return -EFAULT;
5688
5689         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.ssp_assoc_id);
5690         if (!asoc)
5691                 return -EINVAL;
5692
5693         if (!asoc->peer.primary_path)
5694                 return -ENOTCONN;
5695
5696         memcpy(&prim.ssp_addr, &asoc->peer.primary_path->ipaddr,
5697                 asoc->peer.primary_path->af_specific->sockaddr_len);
5698
5699         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sp,
5700                         (union sctp_addr *)&prim.ssp_addr);
5701
5702         if (put_user(len, optlen))
5703                 return -EFAULT;
5704         if (copy_to_user(optval, &prim, len))
5705                 return -EFAULT;
5706
5707         return 0;
5708 }
5709
5710 /*
5711  * 7.1.11  Set Adaptation Layer Indicator (SCTP_ADAPTATION_LAYER)
5712  *
5713  * Requests that the local endpoint set the specified Adaptation Layer
5714  * Indication parameter for all future INIT and INIT-ACK exchanges.
5715  */
5716 static int sctp_getsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, int len,
5717                                   char __user *optval, int __user *optlen)
5718 {
5719         struct sctp_setadaptation adaptation;
5720
5721         if (len < sizeof(struct sctp_setadaptation))
5722                 return -EINVAL;
5723
5724         len = sizeof(struct sctp_setadaptation);
5725
5726         adaptation.ssb_adaptation_ind = sctp_sk(sk)->adaptation_ind;
5727
5728         if (put_user(len, optlen))
5729                 return -EFAULT;
5730         if (copy_to_user(optval, &adaptation, len))
5731                 return -EFAULT;
5732
5733         return 0;
5734 }
5735
5736 /*
5737  *
5738  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
5739  *
5740  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
5741  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
5742  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
5743  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
5744
5745
5746  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
5747  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
5748  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
5749  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
5750  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
5751  *   to this call if the caller is using the UDP model.
5752  *
5753  *   For getsockopt, it get the default sctp_sndrcvinfo structure.
5754  */
5755 static int sctp_getsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
5756                                         int len, char __user *optval,
5757                                         int __user *optlen)
5758 {
5759         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5760         struct sctp_association *asoc;
5761         struct sctp_sndrcvinfo info;
5762
5763         if (len < sizeof(info))
5764                 return -EINVAL;
5765
5766         len = sizeof(info);
5767
5768         if (copy_from_user(&info, optval, len))
5769                 return -EFAULT;
5770
5771         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
5772         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5773                 return -EINVAL;
5774         if (asoc) {
5775                 info.sinfo_stream = asoc->default_stream;
5776                 info.sinfo_flags = asoc->default_flags;
5777                 info.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
5778                 info.sinfo_context = asoc->default_context;
5779                 info.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
5780         } else {
5781                 info.sinfo_stream = sp->default_stream;
5782                 info.sinfo_flags = sp->default_flags;
5783                 info.sinfo_ppid = sp->default_ppid;
5784                 info.sinfo_context = sp->default_context;
5785                 info.sinfo_timetolive = sp->default_timetolive;
5786         }
5787
5788         if (put_user(len, optlen))
5789                 return -EFAULT;
5790         if (copy_to_user(optval, &info, len))
5791                 return -EFAULT;
5792
5793         return 0;
5794 }
5795
5796 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
5797  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
5798  */
5799 static int sctp_getsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk, int len,
5800                                            char __user *optval,
5801                                            int __user *optlen)
5802 {
5803         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5804         struct sctp_association *asoc;
5805         struct sctp_sndinfo info;
5806
5807         if (len < sizeof(info))
5808                 return -EINVAL;
5809
5810         len = sizeof(info);
5811
5812         if (copy_from_user(&info, optval, len))
5813                 return -EFAULT;
5814
5815         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.snd_assoc_id);
5816         if (!asoc && info.snd_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5817                 return -EINVAL;
5818         if (asoc) {
5819                 info.snd_sid = asoc->default_stream;
5820                 info.snd_flags = asoc->default_flags;
5821                 info.snd_ppid = asoc->default_ppid;
5822                 info.snd_context = asoc->default_context;
5823         } else {
5824                 info.snd_sid = sp->default_stream;
5825                 info.snd_flags = sp->default_flags;
5826                 info.snd_ppid = sp->default_ppid;
5827                 info.snd_context = sp->default_context;
5828         }
5829
5830         if (put_user(len, optlen))
5831                 return -EFAULT;
5832         if (copy_to_user(optval, &info, len))
5833                 return -EFAULT;
5834
5835         return 0;
5836 }
5837
5838 /*
5839  *
5840  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
5841  *
5842  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
5843  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
5844  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
5845  * integer boolean flag.
5846  */
5847
5848 static int sctp_getsockopt_nodelay(struct sock *sk, int len,
5849                                    char __user *optval, int __user *optlen)
5850 {
5851         int val;
5852
5853         if (len < sizeof(int))
5854                 return -EINVAL;
5855
5856         len = sizeof(int);
5857         val = (sctp_sk(sk)->nodelay == 1);
5858         if (put_user(len, optlen))
5859                 return -EFAULT;
5860         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5861                 return -EFAULT;
5862         return 0;
5863 }
5864
5865 /*
5866  *
5867  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
5868  *
5869  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
5870  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
5871  * and modify these parameters.
5872  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
5873  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
5874  * be changed.
5875  *
5876  */
5877 static int sctp_getsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, int len,
5878                                 char __user *optval,
5879                                 int __user *optlen) {
5880         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
5881         struct sctp_association *asoc;
5882
5883         if (len < sizeof (struct sctp_rtoinfo))
5884                 return -EINVAL;
5885
5886         len = sizeof(struct sctp_rtoinfo);
5887
5888         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, len))
5889                 return -EFAULT;
5890
5891         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
5892
5893         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5894                 return -EINVAL;
5895
5896         /* Values corresponding to the specific association. */
5897         if (asoc) {
5898                 rtoinfo.srto_initial = jiffies_to_msecs(asoc->rto_initial);
5899                 rtoinfo.srto_max = jiffies_to_msecs(asoc->rto_max);
5900                 rtoinfo.srto_min = jiffies_to_msecs(asoc->rto_min);
5901         } else {
5902                 /* Values corresponding to the endpoint. */
5903                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5904
5905                 rtoinfo.srto_initial = sp->rtoinfo.srto_initial;
5906                 rtoinfo.srto_max = sp->rtoinfo.srto_max;
5907                 rtoinfo.srto_min = sp->rtoinfo.srto_min;
5908         }
5909
5910         if (put_user(len, optlen))
5911                 return -EFAULT;
5912
5913         if (copy_to_user(optval, &rtoinfo, len))
5914                 return -EFAULT;
5915
5916         return 0;
5917 }
5918
5919 /*
5920  *
5921  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
5922  *
5923  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
5924  * of the association.
5925  * Returns an error if the new association retransmission value is
5926  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
5927  * See [SCTP] for more information.
5928  *
5929  */
5930 static int sctp_getsockopt_associnfo(struct sock *sk, int len,
5931                                      char __user *optval,
5932                                      int __user *optlen)
5933 {
5934
5935         struct sctp_assocparams assocparams;
5936         struct sctp_association *asoc;
5937         struct list_head *pos;
5938         int cnt = 0;
5939
5940         if (len < sizeof (struct sctp_assocparams))
5941                 return -EINVAL;
5942
5943         len = sizeof(struct sctp_assocparams);
5944
5945         if (copy_from_user(&assocparams, optval, len))
5946                 return -EFAULT;
5947
5948         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
5949
5950         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5951                 return -EINVAL;
5952
5953         /* Values correspoinding to the specific association */
5954         if (asoc) {
5955                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = asoc->max_retrans;
5956                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
5957                 assocparams.sasoc_local_rwnd = asoc->a_rwnd;
5958                 assocparams.sasoc_cookie_life = ktime_to_ms(asoc->cookie_life);
5959
5960                 list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
5961                         cnt++;
5962                 }
5963
5964                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations = cnt;
5965         } else {
5966                 /* Values corresponding to the endpoint */
5967                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5968
5969                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
5970                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd;
5971                 assocparams.sasoc_local_rwnd = sp->assocparams.sasoc_local_rwnd;
5972                 assocparams.sasoc_cookie_life =
5973                                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life;
5974                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations =
5975                                         sp->assocparams.
5976                                         sasoc_number_peer_destinations;
5977         }
5978
5979         if (put_user(len, optlen))
5980                 return -EFAULT;
5981
5982         if (copy_to_user(optval, &assocparams, len))
5983                 return -EFAULT;
5984
5985         return 0;
5986 }
5987
5988 /*
5989  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
5990  *
5991  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
5992  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
5993  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
5994  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
5995  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
5996  * addresses on the socket.
5997  */
5998 static int sctp_getsockopt_mappedv4(struct sock *sk, int len,
5999                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6000 {
6001         int val;
6002         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6003
6004         if (len < sizeof(int))
6005                 return -EINVAL;
6006
6007         len = sizeof(int);
6008         val = sp->v4mapped;
6009         if (put_user(len, optlen))
6010                 return -EFAULT;
6011         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6012                 return -EFAULT;
6013
6014         return 0;
6015 }
6016
6017 /*
6018  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
6019  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_context())
6020  */
6021 static int sctp_getsockopt_context(struct sock *sk, int len,
6022                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6023 {
6024         struct sctp_assoc_value params;
6025         struct sctp_sock *sp;
6026         struct sctp_association *asoc;
6027
6028         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_value))
6029                 return -EINVAL;
6030
6031         len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6032
6033         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6034                 return -EFAULT;
6035
6036         sp = sctp_sk(sk);
6037
6038         if (params.assoc_id != 0) {
6039                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6040                 if (!asoc)
6041                         return -EINVAL;
6042                 params.assoc_value = asoc->default_rcv_context;
6043         } else {
6044                 params.assoc_value = sp->default_rcv_context;
6045         }
6046
6047         if (put_user(len, optlen))
6048                 return -EFAULT;
6049         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6050                 return -EFAULT;
6051
6052         return 0;
6053 }
6054
6055 /*
6056  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
6057  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
6058  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
6059  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
6060  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
6061  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
6062  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
6063  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
6064  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
6065  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
6066  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
6067  *
6068  * The following structure is used to access and modify this parameter:
6069  *
6070  * struct sctp_assoc_value {
6071  *   sctp_assoc_t assoc_id;
6072  *   uint32_t assoc_value;
6073  * };
6074  *
6075  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
6076  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
6077  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
6078  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
6079  *    changed (effecting future associations only).
6080  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
6081  */
6082 static int sctp_getsockopt_maxseg(struct sock *sk, int len,
6083                                   char __user *optval, int __user *optlen)
6084 {
6085         struct sctp_assoc_value params;
6086         struct sctp_association *asoc;
6087
6088         if (len == sizeof(int)) {
6089                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6090                                     "%s (pid %d) "
6091                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
6092                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6093                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6094                 params.assoc_id = 0;
6095         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6096                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6097                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6098                         return -EFAULT;
6099         } else
6100                 return -EINVAL;
6101
6102         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6103         if (!asoc && params.assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6104                 return -EINVAL;
6105
6106         if (asoc)
6107                 params.assoc_value = asoc->frag_point;
6108         else
6109                 params.assoc_value = sctp_sk(sk)->user_frag;
6110
6111         if (put_user(len, optlen))
6112                 return -EFAULT;
6113         if (len == sizeof(int)) {
6114                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6115                         return -EFAULT;
6116         } else {
6117                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6118                         return -EFAULT;
6119         }
6120
6121         return 0;
6122 }
6123
6124 /*
6125  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
6126  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_fragment_interleave())
6127  */
6128 static int sctp_getsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk, int len,
6129                                                char __user *optval, int __user *optlen)
6130 {
6131         int val;
6132
6133         if (len < sizeof(int))
6134                 return -EINVAL;
6135
6136         len = sizeof(int);
6137
6138         val = sctp_sk(sk)->frag_interleave;
6139         if (put_user(len, optlen))
6140                 return -EFAULT;
6141         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6142                 return -EFAULT;
6143
6144         return 0;
6145 }
6146
6147 /*
6148  * 7.1.25.  Set or Get the sctp partial delivery point
6149  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_partial_delivery_point())
6150  */
6151 static int sctp_getsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk, int len,
6152                                                   char __user *optval,
6153                                                   int __user *optlen)
6154 {
6155         u32 val;
6156
6157         if (len < sizeof(u32))
6158                 return -EINVAL;
6159
6160         len = sizeof(u32);
6161
6162         val = sctp_sk(sk)->pd_point;
6163         if (put_user(len, optlen))
6164                 return -EFAULT;
6165         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6166                 return -EFAULT;
6167
6168         return 0;
6169 }
6170
6171 /*
6172  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
6173  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_maxburst())
6174  */
6175 static int sctp_getsockopt_maxburst(struct sock *sk, int len,
6176                                     char __user *optval,
6177                                     int __user *optlen)
6178 {
6179         struct sctp_assoc_value params;
6180         struct sctp_sock *sp;
6181         struct sctp_association *asoc;
6182
6183         if (len == sizeof(int)) {
6184                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6185                                     "%s (pid %d) "
6186                                     "Use of int in max_burst socket option.\n"
6187                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6188                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6189                 params.assoc_id = 0;
6190         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6191                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6192                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6193                         return -EFAULT;
6194         } else
6195                 return -EINVAL;
6196
6197         sp = sctp_sk(sk);
6198
6199         if (params.assoc_id != 0) {
6200                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6201                 if (!asoc)
6202                         return -EINVAL;
6203                 params.assoc_value = asoc->max_burst;
6204         } else
6205                 params.assoc_value = sp->max_burst;
6206
6207         if (len == sizeof(int)) {
6208                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6209                         return -EFAULT;
6210         } else {
6211                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6212                         return -EFAULT;
6213         }
6214
6215         return 0;
6216
6217 }
6218
6219 static int sctp_getsockopt_hmac_ident(struct sock *sk, int len,
6220                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6221 {
6222         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6223         struct sctp_hmacalgo  __user *p = (void __user *)optval;
6224         struct sctp_hmac_algo_param *hmacs;
6225         __u16 data_len = 0;
6226         u32 num_idents;
6227         int i;
6228
6229         if (!ep->auth_enable)
6230                 return -EACCES;
6231
6232         hmacs = ep->auth_hmacs_list;
6233         data_len = ntohs(hmacs->param_hdr.length) -
6234                    sizeof(struct sctp_paramhdr);
6235
6236         if (len < sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len)
6237                 return -EINVAL;
6238
6239         len = sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len;
6240         num_idents = data_len / sizeof(u16);
6241
6242         if (put_user(len, optlen))
6243                 return -EFAULT;
6244         if (put_user(num_idents, &p->shmac_num_idents))
6245                 return -EFAULT;
6246         for (i = 0; i < num_idents; i++) {
6247                 __u16 hmacid = ntohs(hmacs->hmac_ids[i]);
6248
6249                 if (copy_to_user(&p->shmac_idents[i], &hmacid, sizeof(__u16)))
6250                         return -EFAULT;
6251         }
6252         return 0;
6253 }
6254
6255 static int sctp_getsockopt_active_key(struct sock *sk, int len,
6256                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6257 {
6258         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6259         struct sctp_authkeyid val;
6260         struct sctp_association *asoc;
6261
6262         if (!ep->auth_enable)
6263                 return -EACCES;
6264
6265         if (len < sizeof(struct sctp_authkeyid))
6266                 return -EINVAL;
6267
6268         len = sizeof(struct sctp_authkeyid);
6269         if (copy_from_user(&val, optval, len))
6270                 return -EFAULT;
6271
6272         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
6273         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6274                 return -EINVAL;
6275
6276         if (asoc)
6277                 val.scact_keynumber = asoc->active_key_id;
6278         else
6279                 val.scact_keynumber = ep->active_key_id;
6280
6281         if (put_user(len, optlen))
6282                 return -EFAULT;
6283         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6284                 return -EFAULT;
6285
6286         return 0;
6287 }
6288
6289 static int sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6290                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6291 {
6292         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6293         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6294         struct sctp_authchunks val;
6295         struct sctp_association *asoc;
6296         struct sctp_chunks_param *ch;
6297         u32    num_chunks = 0;
6298         char __user *to;
6299
6300         if (!ep->auth_enable)
6301                 return -EACCES;
6302
6303         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
6304                 return -EINVAL;
6305
6306         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(val)))
6307                 return -EFAULT;
6308
6309         to = p->gauth_chunks;
6310         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
6311         if (!asoc)
6312                 return -EINVAL;
6313
6314         ch = asoc->peer.peer_chunks;
6315         if (!ch)
6316                 goto num;
6317
6318         /* See if the user provided enough room for all the data */
6319         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
6320         if (len < num_chunks)
6321                 return -EINVAL;
6322
6323         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
6324                 return -EFAULT;
6325 num:
6326         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
6327         if (put_user(len, optlen))
6328                 return -EFAULT;
6329         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
6330                 return -EFAULT;
6331         return 0;
6332 }
6333
6334 static int sctp_getsockopt_local_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6335                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6336 {
6337         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6338         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6339         struct sctp_authchunks val;
6340         struct sctp_association *asoc;
6341         struct sctp_chunks_param *ch;
6342         u32    num_chunks = 0;
6343         char __user *to;
6344
6345         if (!ep->auth_enable)
6346                 return -EACCES;
6347
6348         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
6349                 return -EINVAL;
6350
6351         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(val)))
6352                 return -EFAULT;
6353
6354         to = p->gauth_chunks;
6355         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
6356         if (!asoc && val.gauth_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6357                 return -EINVAL;
6358
6359         if (asoc)
6360                 ch = (struct sctp_chunks_param *)asoc->c.auth_chunks;
6361         else
6362                 ch = ep->auth_chunk_list;
6363
6364         if (!ch)
6365                 goto num;
6366
6367         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
6368         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks)
6369                 return -EINVAL;
6370
6371         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
6372                 return -EFAULT;
6373 num:
6374         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
6375         if (put_user(len, optlen))
6376                 return -EFAULT;
6377         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
6378                 return -EFAULT;
6379
6380         return 0;
6381 }
6382
6383 /*
6384  * 8.2.5.  Get the Current Number of Associations (SCTP_GET_ASSOC_NUMBER)
6385  * This option gets the current number of associations that are attached
6386  * to a one-to-many style socket.  The option value is an uint32_t.
6387  */
6388 static int sctp_getsockopt_assoc_number(struct sock *sk, int len,
6389                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6390 {
6391         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6392         struct sctp_association *asoc;
6393         u32 val = 0;
6394
6395         if (sctp_style(sk, TCP))
6396                 return -EOPNOTSUPP;
6397
6398         if (len < sizeof(u32))
6399                 return -EINVAL;
6400
6401         len = sizeof(u32);
6402
6403         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6404                 val++;
6405         }
6406
6407         if (put_user(len, optlen))
6408                 return -EFAULT;
6409         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6410                 return -EFAULT;
6411
6412         return 0;
6413 }
6414
6415 /*
6416  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
6417  * See the corresponding setsockopt entry as description
6418  */
6419 static int sctp_getsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, int len,
6420                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6421 {
6422         int val = 0;
6423
6424         if (len < sizeof(int))
6425                 return -EINVAL;
6426
6427         len = sizeof(int);
6428         if (sctp_sk(sk)->do_auto_asconf && sctp_is_ep_boundall(sk))
6429                 val = 1;
6430         if (put_user(len, optlen))
6431                 return -EFAULT;
6432         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6433                 return -EFAULT;
6434         return 0;
6435 }
6436
6437 /*
6438  * 8.2.6. Get the Current Identifiers of Associations
6439  *        (SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST)
6440  *
6441  * This option gets the current list of SCTP association identifiers of
6442  * the SCTP associations handled by a one-to-many style socket.
6443  */
6444 static int sctp_getsockopt_assoc_ids(struct sock *sk, int len,
6445                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6446 {
6447         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6448         struct sctp_association *asoc;
6449         struct sctp_assoc_ids *ids;
6450         u32 num = 0;
6451
6452         if (sctp_style(sk, TCP))
6453                 return -EOPNOTSUPP;
6454
6455         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids))
6456                 return -EINVAL;
6457
6458         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6459                 num++;
6460         }
6461
6462         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num)
6463                 return -EINVAL;
6464
6465         len = sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num;
6466
6467         ids = kmalloc(len, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
6468         if (unlikely(!ids))
6469                 return -ENOMEM;
6470
6471         ids->gaids_number_of_ids = num;
6472         num = 0;
6473         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6474                 ids->gaids_assoc_id[num++] = asoc->assoc_id;
6475         }
6476
6477         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, ids, len)) {
6478                 kfree(ids);
6479                 return -EFAULT;
6480         }
6481
6482         kfree(ids);
6483         return 0;
6484 }
6485
6486 /*
6487  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
6488  *
6489  * This option allows us to fetch the partially failed threshold for one or all
6490  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
6491  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
6492  */
6493 static int sctp_getsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
6494                                             char __user *optval,
6495                                             int len,
6496                                             int __user *optlen)
6497 {
6498         struct sctp_paddrthlds val;
6499         struct sctp_transport *trans;
6500         struct sctp_association *asoc;
6501
6502         if (len < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
6503                 return -EINVAL;
6504         len = sizeof(struct sctp_paddrthlds);
6505         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval, len))
6506                 return -EFAULT;
6507
6508         if (sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
6509                 asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
6510                 if (!asoc)
6511                         return -ENOENT;
6512
6513                 val.spt_pathpfthld = asoc->pf_retrans;
6514                 val.spt_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
6515         } else {
6516                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
6517                                                val.spt_assoc_id);
6518                 if (!trans)
6519                         return -ENOENT;
6520
6521                 val.spt_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
6522                 val.spt_pathpfthld = trans->pf_retrans;
6523         }
6524
6525         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &val, len))
6526                 return -EFAULT;
6527
6528         return 0;
6529 }
6530
6531 /*
6532  * SCTP_GET_ASSOC_STATS
6533  *
6534  * This option retrieves local per endpoint statistics. It is modeled
6535  * after OpenSolaris' implementation
6536  */
6537 static int sctp_getsockopt_assoc_stats(struct sock *sk, int len,
6538                                        char __user *optval,
6539                                        int __user *optlen)
6540 {
6541         struct sctp_assoc_stats sas;
6542         struct sctp_association *asoc = NULL;
6543
6544         /* User must provide at least the assoc id */
6545         if (len < sizeof(sctp_assoc_t))
6546                 return -EINVAL;
6547
6548         /* Allow the struct to grow and fill in as much as possible */
6549         len = min_t(size_t, len, sizeof(sas));
6550
6551         if (copy_from_user(&sas, optval, len))
6552                 return -EFAULT;
6553
6554         asoc = sctp_id2assoc(sk, sas.sas_assoc_id);
6555         if (!asoc)
6556                 return -EINVAL;
6557
6558         sas.sas_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
6559         sas.sas_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
6560         sas.sas_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
6561         sas.sas_osacks = asoc->stats.osacks;
6562         sas.sas_isacks = asoc->stats.isacks;
6563         sas.sas_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
6564         sas.sas_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
6565         sas.sas_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
6566         sas.sas_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
6567         sas.sas_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
6568         sas.sas_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
6569         sas.sas_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
6570         sas.sas_opackets = asoc->stats.opackets;
6571         sas.sas_ipackets = asoc->stats.ipackets;
6572
6573         /* New high max rto observed, will return 0 if not a single
6574          * RTO update took place. obs_rto_ipaddr will be bogus
6575          * in such a case
6576          */
6577         sas.sas_maxrto = asoc->stats.max_obs_rto;
6578         memcpy(&sas.sas_obs_rto_ipaddr, &asoc->stats.obs_rto_ipaddr,
6579                 sizeof(struct sockaddr_storage));
6580
6581         /* Mark beginning of a new observation period */
6582         asoc->stats.max_obs_rto = asoc->rto_min;
6583
6584         if (put_user(len, optlen))
6585                 return -EFAULT;
6586
6587         pr_debug("%s: len:%d, assoc_id:%d\n", __func__, len, sas.sas_assoc_id);
6588
6589         if (copy_to_user(optval, &sas, len))
6590                 return -EFAULT;
6591
6592         return 0;
6593 }
6594
6595 static int sctp_getsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk, int len,
6596                                        char __user *optval,
6597                                        int __user *optlen)
6598 {
6599         int val = 0;
6600
6601         if (len < sizeof(int))
6602                 return -EINVAL;
6603
6604         len = sizeof(int);
6605         if (sctp_sk(sk)->recvrcvinfo)
6606                 val = 1;
6607         if (put_user(len, optlen))
6608                 return -EFAULT;
6609         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6610                 return -EFAULT;
6611
6612         return 0;
6613 }
6614
6615 static int sctp_getsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk, int len,
6616                                        char __user *optval,
6617                                        int __user *optlen)
6618 {
6619         int val = 0;
6620
6621         if (len < sizeof(int))
6622                 return -EINVAL;
6623
6624         len = sizeof(int);
6625         if (sctp_sk(sk)->recvnxtinfo)
6626                 val = 1;
6627         if (put_user(len, optlen))
6628                 return -EFAULT;
6629         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6630                 return -EFAULT;
6631
6632         return 0;
6633 }
6634
6635 static int sctp_getsockopt_pr_supported(struct sock *sk, int len,
6636                                         char __user *optval,
6637                                         int __user *optlen)
6638 {
6639         struct sctp_assoc_value params;
6640         struct sctp_association *asoc;
6641         int retval = -EFAULT;
6642
6643         if (len < sizeof(params)) {
6644                 retval = -EINVAL;
6645                 goto out;
6646         }
6647
6648         len = sizeof(params);
6649         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6650                 goto out;
6651
6652         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6653         if (asoc) {
6654                 params.assoc_value = asoc->prsctp_enable;
6655         } else if (!params.assoc_id) {
6656                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6657
6658                 params.assoc_value = sp->ep->prsctp_enable;
6659         } else {
6660                 retval = -EINVAL;
6661                 goto out;
6662         }
6663
6664         if (put_user(len, optlen))
6665                 goto out;
6666
6667         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6668                 goto out;
6669
6670         retval = 0;
6671
6672 out:
6673         return retval;
6674 }
6675
6676 static int sctp_getsockopt_default_prinfo(struct sock *sk, int len,
6677                                           char __user *optval,
6678                                           int __user *optlen)
6679 {
6680         struct sctp_default_prinfo info;
6681         struct sctp_association *asoc;
6682         int retval = -EFAULT;
6683
6684         if (len < sizeof(info)) {
6685                 retval = -EINVAL;
6686                 goto out;
6687         }
6688
6689         len = sizeof(info);
6690         if (copy_from_user(&info, optval, len))
6691                 goto out;
6692
6693         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.pr_assoc_id);
6694         if (asoc) {
6695                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(asoc->default_flags);
6696                 info.pr_value = asoc->default_timetolive;
6697         } else if (!info.pr_assoc_id) {
6698                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6699
6700                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(sp->default_flags);
6701                 info.pr_value = sp->default_timetolive;
6702         } else {
6703                 retval = -EINVAL;
6704                 goto out;
6705         }
6706
6707         if (put_user(len, optlen))
6708                 goto out;
6709
6710         if (copy_to_user(optval, &info, len))
6711                 goto out;
6712
6713         retval = 0;
6714
6715 out:
6716         return retval;
6717 }
6718
6719 static int sctp_getsockopt_pr_assocstatus(struct sock *sk, int len,
6720                                           char __user *optval,
6721                                           int __user *optlen)
6722 {
6723         struct sctp_prstatus params;
6724         struct sctp_association *asoc;
6725         int policy;
6726         int retval = -EINVAL;
6727
6728         if (len < sizeof(params))
6729                 goto out;
6730
6731         len = sizeof(params);
6732         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
6733                 retval = -EFAULT;
6734                 goto out;
6735         }
6736
6737         policy = params.sprstat_policy;
6738         if (policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
6739                 goto out;
6740
6741         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
6742         if (!asoc)
6743                 goto out;
6744
6745         if (policy == SCTP_PR_SCTP_NONE) {
6746                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
6747                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
6748                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
6749                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
6750                                 asoc->abandoned_unsent[policy];
6751                         params.sprstat_abandoned_sent +=
6752                                 asoc->abandoned_sent[policy];
6753                 }
6754         } else {
6755                 params.sprstat_abandoned_unsent =
6756                         asoc->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
6757                 params.sprstat_abandoned_sent =
6758                         asoc->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
6759         }
6760
6761         if (put_user(len, optlen)) {
6762                 retval = -EFAULT;
6763                 goto out;
6764         }
6765
6766         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
6767                 retval = -EFAULT;
6768                 goto out;
6769         }
6770
6771         retval = 0;
6772
6773 out:
6774         return retval;
6775 }
6776
6777 static int sctp_getsockopt_pr_streamstatus(struct sock *sk, int len,
6778                                            char __user *optval,
6779                                            int __user *optlen)
6780 {
6781         struct sctp_stream_out_ext *streamoute;
6782         struct sctp_association *asoc;
6783         struct sctp_prstatus params;
6784         int retval = -EINVAL;
6785         int policy;
6786
6787         if (len < sizeof(params))
6788                 goto out;
6789
6790         len = sizeof(params);
6791         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
6792                 retval = -EFAULT;
6793                 goto out;
6794         }
6795
6796         policy = params.sprstat_policy;
6797         if (policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
6798                 goto out;
6799
6800         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
6801         if (!asoc || params.sprstat_sid >= asoc->stream.outcnt)
6802                 goto out;
6803
6804         streamoute = asoc->stream.out[params.sprstat_sid].ext;
6805         if (!streamoute) {
6806                 /* Not allocated yet, means all stats are 0 */
6807                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
6808                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
6809                 retval = 0;
6810                 goto out;
6811         }
6812
6813         if (policy == SCTP_PR_SCTP_NONE) {
6814                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
6815                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
6816                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
6817                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
6818                                 streamoute->abandoned_unsent[policy];
6819                         params.sprstat_abandoned_sent +=
6820                                 streamoute->abandoned_sent[policy];
6821                 }
6822         } else {
6823                 params.sprstat_abandoned_unsent =
6824                         streamoute->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
6825                 params.sprstat_abandoned_sent =
6826                         streamoute->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
6827         }
6828
6829         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &params, len)) {
6830                 retval = -EFAULT;
6831                 goto out;
6832         }
6833
6834         retval = 0;
6835
6836 out:
6837         return retval;
6838 }
6839
6840 static int sctp_getsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk, int len,
6841                                               char __user *optval,
6842                                               int __user *optlen)
6843 {
6844         struct sctp_assoc_value params;
6845         struct sctp_association *asoc;
6846         int retval = -EFAULT;
6847
6848         if (len < sizeof(params)) {
6849                 retval = -EINVAL;
6850                 goto out;
6851         }
6852
6853         len = sizeof(params);
6854         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6855                 goto out;
6856
6857         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6858         if (asoc) {
6859                 params.assoc_value = asoc->reconf_enable;
6860         } else if (!params.assoc_id) {
6861                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6862
6863                 params.assoc_value = sp->ep->reconf_enable;
6864         } else {
6865                 retval = -EINVAL;
6866                 goto out;
6867         }
6868
6869         if (put_user(len, optlen))
6870                 goto out;
6871
6872         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6873                 goto out;
6874
6875         retval = 0;
6876
6877 out:
6878         return retval;
6879 }
6880
6881 static int sctp_getsockopt_enable_strreset(struct sock *sk, int len,
6882                                            char __user *optval,
6883                                            int __user *optlen)
6884 {
6885         struct sctp_assoc_value params;
6886         struct sctp_association *asoc;
6887         int retval = -EFAULT;
6888
6889         if (len < sizeof(params)) {
6890                 retval = -EINVAL;
6891                 goto out;
6892         }
6893
6894         len = sizeof(params);
6895         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6896                 goto out;
6897
6898         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6899         if (asoc) {
6900                 params.assoc_value = asoc->strreset_enable;
6901         } else if (!params.assoc_id) {
6902                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6903
6904                 params.assoc_value = sp->ep->strreset_enable;
6905         } else {
6906                 retval = -EINVAL;
6907                 goto out;
6908         }
6909
6910         if (put_user(len, optlen))
6911                 goto out;
6912
6913         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6914                 goto out;
6915
6916         retval = 0;
6917
6918 out:
6919         return retval;
6920 }
6921
6922 static int sctp_getsockopt_scheduler(struct sock *sk, int len,
6923                                      char __user *optval,
6924                                      int __user *optlen)
6925 {
6926         struct sctp_assoc_value params;
6927         struct sctp_association *asoc;
6928         int retval = -EFAULT;
6929
6930         if (len < sizeof(params)) {
6931                 retval = -EINVAL;
6932                 goto out;
6933         }
6934
6935         len = sizeof(params);
6936         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6937                 goto out;
6938
6939         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6940         if (!asoc) {
6941                 retval = -EINVAL;
6942                 goto out;
6943         }
6944
6945         params.assoc_value = sctp_sched_get_sched(asoc);
6946
6947         if (put_user(len, optlen))
6948                 goto out;
6949
6950         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6951                 goto out;
6952
6953         retval = 0;
6954
6955 out:
6956         return retval;
6957 }
6958
6959 static int sctp_getsockopt_scheduler_value(struct sock *sk, int len,
6960                                            char __user *optval,
6961                                            int __user *optlen)
6962 {
6963         struct sctp_stream_value params;
6964         struct sctp_association *asoc;
6965         int retval = -EFAULT;
6966
6967         if (len < sizeof(params)) {
6968                 retval = -EINVAL;
6969                 goto out;
6970         }
6971
6972         len = sizeof(params);
6973         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6974                 goto out;
6975
6976         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6977         if (!asoc) {
6978                 retval = -EINVAL;
6979                 goto out;
6980         }
6981
6982         retval = sctp_sched_get_value(asoc, params.stream_id,
6983                                       &params.stream_value);
6984         if (retval)
6985                 goto out;
6986
6987         if (put_user(len, optlen)) {
6988                 retval = -EFAULT;
6989                 goto out;
6990         }
6991
6992         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
6993                 retval = -EFAULT;
6994                 goto out;
6995         }
6996
6997 out:
6998         return retval;
6999 }
7000
7001 static int sctp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
7002                            char __user *optval, int __user *optlen)
7003 {
7004         int retval = 0;
7005         int len;
7006
7007         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
7008
7009         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
7010          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
7011          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
7012          * semantics of getsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
7013          * are at all well-founded.
7014          */
7015         if (level != SOL_SCTP) {
7016                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
7017
7018                 retval = af->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
7019                 return retval;
7020         }
7021
7022         if (get_user(len, optlen))
7023                 return -EFAULT;
7024
7025         if (len < 0)
7026                 return -EINVAL;
7027
7028         lock_sock(sk);
7029
7030         switch (optname) {
7031         case SCTP_STATUS:
7032                 retval = sctp_getsockopt_sctp_status(sk, len, optval, optlen);
7033                 break;
7034         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
7035                 retval = sctp_getsockopt_disable_fragments(sk, len, optval,
7036                                                            optlen);
7037                 break;
7038         case SCTP_EVENTS:
7039                 retval = sctp_getsockopt_events(sk, len, optval, optlen);
7040                 break;
7041         case SCTP_AUTOCLOSE:
7042                 retval = sctp_getsockopt_autoclose(sk, len, optval, optlen);
7043                 break;
7044         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF:
7045                 retval = sctp_getsockopt_peeloff(sk, len, optval, optlen);
7046                 break;
7047         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF_FLAGS:
7048                 retval = sctp_getsockopt_peeloff_flags(sk, len, optval, optlen);
7049                 break;
7050         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
7051                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_params(sk, len, optval,
7052                                                           optlen);
7053                 break;
7054         case SCTP_DELAYED_SACK:
7055                 retval = sctp_getsockopt_delayed_ack(sk, len, optval,
7056                                                           optlen);
7057                 break;
7058         case SCTP_INITMSG:
7059                 retval = sctp_getsockopt_initmsg(sk, len, optval, optlen);
7060                 break;
7061         case SCTP_GET_PEER_ADDRS:
7062                 retval = sctp_getsockopt_peer_addrs(sk, len, optval,
7063                                                     optlen);
7064                 break;
7065         case SCTP_GET_LOCAL_ADDRS:
7066                 retval = sctp_getsockopt_local_addrs(sk, len, optval,
7067                                                      optlen);
7068                 break;
7069         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX3:
7070                 retval = sctp_getsockopt_connectx3(sk, len, optval, optlen);
7071                 break;
7072         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
7073                 retval = sctp_getsockopt_default_send_param(sk, len,
7074                                                             optval, optlen);
7075                 break;
7076         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
7077                 retval = sctp_getsockopt_default_sndinfo(sk, len,
7078                                                          optval, optlen);
7079                 break;
7080         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
7081                 retval = sctp_getsockopt_primary_addr(sk, len, optval, optlen);
7082                 break;
7083         case SCTP_NODELAY:
7084                 retval = sctp_getsockopt_nodelay(sk, len, optval, optlen);
7085                 break;
7086         case SCTP_RTOINFO:
7087                 retval = sctp_getsockopt_rtoinfo(sk, len, optval, optlen);
7088                 break;
7089         case SCTP_ASSOCINFO:
7090                 retval = sctp_getsockopt_associnfo(sk, len, optval, optlen);
7091                 break;
7092         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
7093                 retval = sctp_getsockopt_mappedv4(sk, len, optval, optlen);
7094                 break;
7095         case SCTP_MAXSEG:
7096                 retval = sctp_getsockopt_maxseg(sk, len, optval, optlen);
7097                 break;
7098         case SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO:
7099                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_info(sk, len, optval,
7100                                                         optlen);
7101                 break;
7102         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
7103                 retval = sctp_getsockopt_adaptation_layer(sk, len, optval,
7104                                                         optlen);
7105                 break;
7106         case SCTP_CONTEXT:
7107                 retval = sctp_getsockopt_context(sk, len, optval, optlen);
7108                 break;
7109         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
7110                 retval = sctp_getsockopt_fragment_interleave(sk, len, optval,
7111                                                              optlen);
7112                 break;
7113         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
7114                 retval = sctp_getsockopt_partial_delivery_point(sk, len, optval,
7115                                                                 optlen);
7116                 break;
7117         case SCTP_MAX_BURST:
7118                 retval = sctp_getsockopt_maxburst(sk, len, optval, optlen);
7119                 break;
7120         case SCTP_AUTH_KEY:
7121         case SCTP_AUTH_CHUNK:
7122         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
7123                 retval = -EOPNOTSUPP;
7124                 break;
7125         case SCTP_HMAC_IDENT:
7126                 retval = sctp_getsockopt_hmac_ident(sk, len, optval, optlen);
7127                 break;
7128         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
7129                 retval = sctp_getsockopt_active_key(sk, len, optval, optlen);
7130                 break;
7131         case SCTP_PEER_AUTH_CHUNKS:
7132                 retval = sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(sk, len, optval,
7133                                                         optlen);
7134                 break;
7135         case SCTP_LOCAL_AUTH_CHUNKS:
7136                 retval = sctp_getsockopt_local_auth_chunks(sk, len, optval,
7137                                                         optlen);
7138                 break;
7139         case SCTP_GET_ASSOC_NUMBER:
7140                 retval = sctp_getsockopt_assoc_number(sk, len, optval, optlen);
7141                 break;
7142         case SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST:
7143                 retval = sctp_getsockopt_assoc_ids(sk, len, optval, optlen);
7144                 break;
7145         case SCTP_AUTO_ASCONF:
7146                 retval = sctp_getsockopt_auto_asconf(sk, len, optval, optlen);
7147                 break;
7148         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
7149                 retval = sctp_getsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, len, optlen);
7150                 break;
7151         case SCTP_GET_ASSOC_STATS:
7152                 retval = sctp_getsockopt_assoc_stats(sk, len, optval, optlen);
7153                 break;
7154         case SCTP_RECVRCVINFO:
7155                 retval = sctp_getsockopt_recvrcvinfo(sk, len, optval, optlen);
7156                 break;
7157         case SCTP_RECVNXTINFO:
7158                 retval = sctp_getsockopt_recvnxtinfo(sk, len, optval, optlen);
7159                 break;
7160         case SCTP_PR_SUPPORTED:
7161                 retval = sctp_getsockopt_pr_supported(sk, len, optval, optlen);
7162                 break;
7163         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
7164                 retval = sctp_getsockopt_default_prinfo(sk, len, optval,
7165                                                         optlen);
7166                 break;
7167         case SCTP_PR_ASSOC_STATUS:
7168                 retval = sctp_getsockopt_pr_assocstatus(sk, len, optval,
7169                                                         optlen);
7170                 break;
7171         case SCTP_PR_STREAM_STATUS:
7172                 retval = sctp_getsockopt_pr_streamstatus(sk, len, optval,
7173                                                          optlen);
7174                 break;
7175         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
7176                 retval = sctp_getsockopt_reconfig_supported(sk, len, optval,
7177                                                             optlen);
7178                 break;
7179         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
7180                 retval = sctp_getsockopt_enable_strreset(sk, len, optval,
7181                                                          optlen);
7182                 break;
7183         case SCTP_STREAM_SCHEDULER:
7184                 retval = sctp_getsockopt_scheduler(sk, len, optval,
7185                                                    optlen);
7186                 break;
7187         case SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE:
7188                 retval = sctp_getsockopt_scheduler_value(sk, len, optval,
7189                                                          optlen);
7190                 break;
7191         default:
7192                 retval = -ENOPROTOOPT;
7193                 break;
7194         }
7195
7196         release_sock(sk);
7197         return retval;
7198 }
7199
7200 static int sctp_hash(struct sock *sk)
7201 {
7202         /* STUB */
7203         return 0;
7204 }
7205
7206 static void sctp_unhash(struct sock *sk)
7207 {
7208         /* STUB */
7209 }
7210
7211 /* Check if port is acceptable.  Possibly find first available port.
7212  *
7213  * The port hash table (contained in the 'global' SCTP protocol storage
7214  * returned by struct sctp_protocol *sctp_get_protocol()). The hash
7215  * table is an array of 4096 lists (sctp_bind_hashbucket). Each
7216  * list (the list number is the port number hashed out, so as you
7217  * would expect from a hash function, all the ports in a given list have
7218  * such a number that hashes out to the same list number; you were
7219  * expecting that, right?); so each list has a set of ports, with a
7220  * link to the socket (struct sock) that uses it, the port number and
7221  * a fastreuse flag (FIXME: NPI ipg).
7222  */
7223 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
7224         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *, unsigned short snum);
7225
7226 static long sctp_get_port_local(struct sock *sk, union sctp_addr *addr)
7227 {
7228         struct sctp_bind_hashbucket *head; /* hash list */
7229         struct sctp_bind_bucket *pp;
7230         unsigned short snum;
7231         int ret;
7232
7233         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
7234
7235         pr_debug("%s: begins, snum:%d\n", __func__, snum);
7236
7237         local_bh_disable();
7238
7239         if (snum == 0) {
7240                 /* Search for an available port. */
7241                 int low, high, remaining, index;
7242                 unsigned int rover;
7243                 struct net *net = sock_net(sk);
7244
7245                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
7246                 remaining = (high - low) + 1;
7247                 rover = prandom_u32() % remaining + low;
7248
7249                 do {
7250                         rover++;
7251                         if ((rover < low) || (rover > high))
7252                                 rover = low;
7253                         if (inet_is_local_reserved_port(net, rover))
7254                                 continue;
7255                         index = sctp_phashfn(sock_net(sk), rover);
7256                         head = &sctp_port_hashtable[index];
7257                         spin_lock(&head->lock);
7258                         sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain)
7259                                 if ((pp->port == rover) &&
7260                                     net_eq(sock_net(sk), pp->net))
7261                                         goto next;
7262                         break;
7263                 next:
7264                         spin_unlock(&head->lock);
7265                 } while (--remaining > 0);
7266
7267                 /* Exhausted local port range during search? */
7268                 ret = 1;
7269                 if (remaining <= 0)
7270                         goto fail;
7271
7272                 /* OK, here is the one we will use.  HEAD (the port
7273                  * hash table list entry) is non-NULL and we hold it's
7274                  * mutex.
7275                  */
7276                 snum = rover;
7277         } else {
7278                 /* We are given an specific port number; we verify
7279                  * that it is not being used. If it is used, we will
7280                  * exahust the search in the hash list corresponding
7281                  * to the port number (snum) - we detect that with the
7282                  * port iterator, pp being NULL.
7283                  */
7284                 head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk), snum)];
7285                 spin_lock(&head->lock);
7286                 sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain) {
7287                         if ((pp->port == snum) && net_eq(pp->net, sock_net(sk)))
7288                                 goto pp_found;
7289                 }
7290         }
7291         pp = NULL;
7292         goto pp_not_found;
7293 pp_found:
7294         if (!hlist_empty(&pp->owner)) {
7295                 /* We had a port hash table hit - there is an
7296                  * available port (pp != NULL) and it is being
7297                  * used by other socket (pp->owner not empty); that other
7298                  * socket is going to be sk2.
7299                  */
7300                 int reuse = sk->sk_reuse;
7301                 struct sock *sk2;
7302
7303                 pr_debug("%s: found a possible match\n", __func__);
7304
7305                 if (pp->fastreuse && sk->sk_reuse &&
7306                         sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
7307                         goto success;
7308
7309                 /* Run through the list of sockets bound to the port
7310                  * (pp->port) [via the pointers bind_next and
7311                  * bind_pprev in the struct sock *sk2 (pp->sk)]. On each one,
7312                  * we get the endpoint they describe and run through
7313                  * the endpoint's list of IP (v4 or v6) addresses,
7314                  * comparing each of the addresses with the address of
7315                  * the socket sk. If we find a match, then that means
7316                  * that this port/socket (sk) combination are already
7317                  * in an endpoint.
7318                  */
7319                 sk_for_each_bound(sk2, &pp->owner) {
7320                         struct sctp_endpoint *ep2;
7321                         ep2 = sctp_sk(sk2)->ep;
7322
7323                         if (sk == sk2 ||
7324                             (reuse && sk2->sk_reuse &&
7325                              sk2->sk_state != SCTP_SS_LISTENING))
7326                                 continue;
7327
7328                         if (sctp_bind_addr_conflict(&ep2->base.bind_addr, addr,
7329                                                  sctp_sk(sk2), sctp_sk(sk))) {
7330                                 ret = (long)sk2;
7331                                 goto fail_unlock;
7332                         }
7333                 }
7334
7335                 pr_debug("%s: found a match\n", __func__);
7336         }
7337 pp_not_found:
7338         /* If there was a hash table miss, create a new port.  */
7339         ret = 1;
7340         if (!pp && !(pp = sctp_bucket_create(head, sock_net(sk), snum)))
7341                 goto fail_unlock;
7342
7343         /* In either case (hit or miss), make sure fastreuse is 1 only
7344          * if sk->sk_reuse is too (that is, if the caller requested
7345          * SO_REUSEADDR on this socket -sk-).
7346          */
7347         if (hlist_empty(&pp->owner)) {
7348                 if (sk->sk_reuse && sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
7349                         pp->fastreuse = 1;
7350                 else
7351                         pp->fastreuse = 0;
7352         } else if (pp->fastreuse &&
7353                 (!sk->sk_reuse || sk->sk_state == SCTP_SS_LISTENING))
7354                 pp->fastreuse = 0;
7355
7356         /* We are set, so fill up all the data in the hash table
7357          * entry, tie the socket list information with the rest of the
7358          * sockets FIXME: Blurry, NPI (ipg).
7359          */
7360 success:
7361         if (!sctp_sk(sk)->bind_hash) {
7362                 inet_sk(sk)->inet_num = snum;
7363                 sk_add_bind_node(sk, &pp->owner);
7364                 sctp_sk(sk)->bind_hash = pp;
7365         }
7366         ret = 0;
7367
7368 fail_unlock:
7369         spin_unlock(&head->lock);
7370
7371 fail:
7372         local_bh_enable();
7373         return ret;
7374 }
7375
7376 /* Assign a 'snum' port to the socket.  If snum == 0, an ephemeral
7377  * port is requested.
7378  */
7379 static int sctp_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
7380 {
7381         union sctp_addr addr;
7382         struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
7383
7384         /* Set up a dummy address struct from the sk. */
7385         af->from_sk(&addr, sk);
7386         addr.v4.sin_port = htons(snum);
7387
7388         /* Note: sk->sk_num gets filled in if ephemeral port request. */
7389         return !!sctp_get_port_local(sk, &addr);
7390 }
7391
7392 /*
7393  *  Move a socket to LISTENING state.
7394  */
7395 static int sctp_listen_start(struct sock *sk, int backlog)
7396 {
7397         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7398         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
7399         struct crypto_shash *tfm = NULL;
7400         char alg[32];
7401
7402         /* Allocate HMAC for generating cookie. */
7403         if (!sp->hmac && sp->sctp_hmac_alg) {
7404                 sprintf(alg, "hmac(%s)", sp->sctp_hmac_alg);
7405                 tfm = crypto_alloc_shash(alg, 0, 0);
7406                 if (IS_ERR(tfm)) {
7407                         net_info_ratelimited("failed to load transform for %s: %ld\n",
7408                                              sp->sctp_hmac_alg, PTR_ERR(tfm));
7409                         return -ENOSYS;
7410                 }
7411                 sctp_sk(sk)->hmac = tfm;
7412         }
7413
7414         /*
7415          * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a listen()
7416          * call that allows new associations to be accepted, the system
7417          * picks an ephemeral port and will choose an address set equivalent
7418          * to binding with a wildcard address.
7419          *
7420          * This is not currently spelled out in the SCTP sockets
7421          * extensions draft, but follows the practice as seen in TCP
7422          * sockets.
7423          *
7424          */
7425         sk->sk_state = SCTP_SS_LISTENING;
7426         if (!ep->base.bind_addr.port) {
7427                 if (sctp_autobind(sk))
7428                         return -EAGAIN;
7429         } else {
7430                 if (sctp_get_port(sk, inet_sk(sk)->inet_num)) {
7431                         sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
7432                         return -EADDRINUSE;
7433                 }
7434         }
7435
7436         sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
7437         sctp_hash_endpoint(ep);
7438         return 0;
7439 }
7440
7441 /*
7442  * 4.1.3 / 5.1.3 listen()
7443  *
7444  *   By default, new associations are not accepted for UDP style sockets.
7445  *   An application uses listen() to mark a socket as being able to
7446  *   accept new associations.
7447  *
7448  *   On TCP style sockets, applications use listen() to ready the SCTP
7449  *   endpoint for accepting inbound associations.
7450  *
7451  *   On both types of endpoints a backlog of '0' disables listening.
7452  *
7453  *  Move a socket to LISTENING state.
7454  */
7455 int sctp_inet_listen(struct socket *sock, int backlog)
7456 {
7457         struct sock *sk = sock->sk;
7458         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
7459         int err = -EINVAL;
7460
7461         if (unlikely(backlog < 0))
7462                 return err;
7463
7464         lock_sock(sk);
7465
7466         /* Peeled-off sockets are not allowed to listen().  */
7467         if (sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH))
7468                 goto out;
7469
7470         if (sock->state != SS_UNCONNECTED)
7471                 goto out;
7472
7473         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING) && !sctp_sstate(sk, CLOSED))
7474                 goto out;
7475
7476         /* If backlog is zero, disable listening. */
7477         if (!backlog) {
7478                 if (sctp_sstate(sk, CLOSED))
7479                         goto out;
7480
7481                 err = 0;
7482                 sctp_unhash_endpoint(ep);
7483                 sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
7484                 if (sk->sk_reuse)
7485                         sctp_sk(sk)->bind_hash->fastreuse = 1;
7486                 goto out;
7487         }
7488
7489         /* If we are already listening, just update the backlog */
7490         if (sctp_sstate(sk, LISTENING))
7491                 sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
7492         else {
7493                 err = sctp_listen_start(sk, backlog);
7494                 if (err)
7495                         goto out;
7496         }
7497
7498         err = 0;
7499 out:
7500         release_sock(sk);
7501         return err;
7502 }
7503
7504 /*
7505  * This function is done by modeling the current datagram_poll() and the
7506  * tcp_poll().  Note that, based on these implementations, we don't
7507  * lock the socket in this function, even though it seems that,
7508  * ideally, locking or some other mechanisms can be used to ensure
7509  * the integrity of the counters (sndbuf and wmem_alloc) used
7510  * in this place.  We assume that we don't need locks either until proven
7511  * otherwise.
7512  *
7513  * Another thing to note is that we include the Async I/O support
7514  * here, again, by modeling the current TCP/UDP code.  We don't have
7515  * a good way to test with it yet.
7516  */
7517 unsigned int sctp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
7518 {
7519         struct sock *sk = sock->sk;
7520         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7521         unsigned int mask;
7522
7523         poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait);
7524
7525         sock_rps_record_flow(sk);
7526
7527         /* A TCP-style listening socket becomes readable when the accept queue
7528          * is not empty.
7529          */
7530         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
7531                 return (!list_empty(&sp->ep->asocs)) ?
7532                         (POLLIN | POLLRDNORM) : 0;
7533
7534         mask = 0;
7535
7536         /* Is there any exceptional events?  */
7537         if (sk->sk_err || !skb_queue_empty(&sk->sk_error_queue))
7538                 mask |= POLLERR |
7539                         (sock_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE) ? POLLPRI : 0);
7540         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
7541                 mask |= POLLRDHUP | POLLIN | POLLRDNORM;
7542         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK)
7543                 mask |= POLLHUP;
7544
7545         /* Is it readable?  Reconsider this code with TCP-style support.  */
7546         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
7547                 mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
7548
7549         /* The association is either gone or not ready.  */
7550         if (!sctp_style(sk, UDP) && sctp_sstate(sk, CLOSED))
7551                 return mask;
7552
7553         /* Is it writable?  */
7554         if (sctp_writeable(sk)) {
7555                 mask |= POLLOUT | POLLWRNORM;
7556         } else {
7557                 sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
7558                 /*
7559                  * Since the socket is not locked, the buffer
7560                  * might be made available after the writeable check and
7561                  * before the bit is set.  This could cause a lost I/O
7562                  * signal.  tcp_poll() has a race breaker for this race
7563                  * condition.  Based on their implementation, we put
7564                  * in the following code to cover it as well.
7565                  */
7566                 if (sctp_writeable(sk))
7567                         mask |= POLLOUT | POLLWRNORM;
7568         }
7569         return mask;
7570 }
7571
7572 /********************************************************************
7573  * 2nd Level Abstractions
7574  ********************************************************************/
7575
7576 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
7577         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *net, unsigned short snum)
7578 {
7579         struct sctp_bind_bucket *pp;
7580
7581         pp = kmem_cache_alloc(sctp_bucket_cachep, GFP_ATOMIC);
7582         if (pp) {
7583                 SCTP_DBG_OBJCNT_INC(bind_bucket);
7584                 pp->port = snum;
7585                 pp->fastreuse = 0;
7586                 INIT_HLIST_HEAD(&pp->owner);
7587                 pp->net = net;
7588                 hlist_add_head(&pp->node, &head->chain);
7589         }
7590         return pp;
7591 }
7592
7593 /* Caller must hold hashbucket lock for this tb with local BH disabled */
7594 static void sctp_bucket_destroy(struct sctp_bind_bucket *pp)
7595 {
7596         if (pp && hlist_empty(&pp->owner)) {
7597                 __hlist_del(&pp->node);
7598                 kmem_cache_free(sctp_bucket_cachep, pp);
7599                 SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(bind_bucket);
7600         }
7601 }
7602
7603 /* Release this socket's reference to a local port.  */
7604 static inline void __sctp_put_port(struct sock *sk)
7605 {
7606         struct sctp_bind_hashbucket *head =
7607                 &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk),
7608                                                   inet_sk(sk)->inet_num)];
7609         struct sctp_bind_bucket *pp;
7610
7611         spin_lock(&head->lock);
7612         pp = sctp_sk(sk)->bind_hash;
7613         __sk_del_bind_node(sk);
7614         sctp_sk(sk)->bind_hash = NULL;
7615         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
7616         sctp_bucket_destroy(pp);
7617         spin_unlock(&head->lock);
7618 }
7619
7620 void sctp_put_port(struct sock *sk)
7621 {
7622         local_bh_disable();
7623         __sctp_put_port(sk);
7624         local_bh_enable();
7625 }
7626
7627 /*
7628  * The system picks an ephemeral port and choose an address set equivalent
7629  * to binding with a wildcard address.
7630  * One of those addresses will be the primary address for the association.
7631  * This automatically enables the multihoming capability of SCTP.
7632  */
7633 static int sctp_autobind(struct sock *sk)
7634 {
7635         union sctp_addr autoaddr;
7636         struct sctp_af *af;
7637         __be16 port;
7638
7639         /* Initialize a local sockaddr structure to INADDR_ANY. */
7640         af = sctp_sk(sk)->pf->af;
7641
7642         port = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
7643         af->inaddr_any(&autoaddr, port);
7644
7645         return sctp_do_bind(sk, &autoaddr, af->sockaddr_len);
7646 }
7647
7648 /* Parse out IPPROTO_SCTP CMSG headers.  Perform only minimal validation.
7649  *
7650  * From RFC 2292
7651  * 4.2 The cmsghdr Structure *
7652  *
7653  * When ancillary data is sent or received, any number of ancillary data
7654  * objects can be specified by the msg_control and msg_controllen members of
7655  * the msghdr structure, because each object is preceded by
7656  * a cmsghdr structure defining the object's length (the cmsg_len member).
7657  * Historically Berkeley-derived implementations have passed only one object
7658  * at a time, but this API allows multiple objects to be
7659  * passed in a single call to sendmsg() or recvmsg(). The following example
7660  * shows two ancillary data objects in a control buffer.
7661  *
7662  *   |<--------------------------- msg_controllen -------------------------->|
7663  *   |                                                                       |
7664  *
7665  *   |<----- ancillary data object ----->|<----- ancillary data object ----->|
7666  *
7667  *   |<---------- CMSG_SPACE() --------->|<---------- CMSG_SPACE() --------->|
7668  *   |                                   |                                   |
7669  *
7670  *   |<---------- cmsg_len ---------->|  |<--------- cmsg_len ----------->|  |
7671  *
7672  *   |<--------- CMSG_LEN() --------->|  |<-------- CMSG_LEN() ---------->|  |
7673  *   |                                |  |                                |  |
7674  *
7675  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
7676  *   |cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|
7677  *
7678  *   |len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|
7679  *
7680  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
7681  *    ^
7682  *    |
7683  *
7684  * msg_control
7685  * points here
7686  */
7687 static int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg, struct sctp_cmsgs *cmsgs)
7688 {
7689         struct msghdr *my_msg = (struct msghdr *)msg;
7690         struct cmsghdr *cmsg;
7691
7692         for_each_cmsghdr(cmsg, my_msg) {
7693                 if (!CMSG_OK(my_msg, cmsg))
7694                         return -EINVAL;
7695
7696                 /* Should we parse this header or ignore?  */
7697                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP)
7698                         continue;
7699
7700                 /* Strictly check lengths following example in SCM code.  */
7701                 switch (cmsg->cmsg_type) {
7702                 case SCTP_INIT:
7703                         /* SCTP Socket API Extension
7704                          * 5.3.1 SCTP Initiation Structure (SCTP_INIT)
7705                          *
7706                          * This cmsghdr structure provides information for
7707                          * initializing new SCTP associations with sendmsg().
7708                          * The SCTP_INITMSG socket option uses this same data
7709                          * structure.  This structure is not used for
7710                          * recvmsg().
7711                          *
7712                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
7713                          * ------------  ------------   ----------------------
7714                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_INIT      struct sctp_initmsg
7715                          */
7716                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_initmsg)))
7717                                 return -EINVAL;
7718
7719                         cmsgs->init = CMSG_DATA(cmsg);
7720                         break;
7721
7722                 case SCTP_SNDRCV:
7723                         /* SCTP Socket API Extension
7724                          * 5.3.2 SCTP Header Information Structure(SCTP_SNDRCV)
7725                          *
7726                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
7727                          * sendmsg() and describes SCTP header information
7728                          * about a received message through recvmsg().
7729                          *
7730                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
7731                          * ------------  ------------   ----------------------
7732                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDRCV    struct sctp_sndrcvinfo
7733                          */
7734                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndrcvinfo)))
7735                                 return -EINVAL;
7736
7737                         cmsgs->srinfo = CMSG_DATA(cmsg);
7738
7739                         if (cmsgs->srinfo->sinfo_flags &
7740                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
7741                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_PR_SCTP_MASK |
7742                               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
7743                                 return -EINVAL;
7744                         break;
7745
7746                 case SCTP_SNDINFO:
7747                         /* SCTP Socket API Extension
7748                          * 5.3.4 SCTP Send Information Structure (SCTP_SNDINFO)
7749                          *
7750                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
7751                          * sendmsg(). This structure and SCTP_RCVINFO replaces
7752                          * SCTP_SNDRCV which has been deprecated.
7753                          *
7754                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
7755                          * ------------  ------------   ---------------------
7756                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDINFO    struct sctp_sndinfo
7757                          */
7758                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndinfo)))
7759                                 return -EINVAL;
7760
7761                         cmsgs->sinfo = CMSG_DATA(cmsg);
7762
7763                         if (cmsgs->sinfo->snd_flags &
7764                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
7765                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_PR_SCTP_MASK |
7766                               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
7767                                 return -EINVAL;
7768                         break;
7769                 default:
7770                         return -EINVAL;
7771                 }
7772         }
7773
7774         return 0;
7775 }
7776
7777 /*
7778  * Wait for a packet..
7779  * Note: This function is the same function as in core/datagram.c
7780  * with a few modifications to make lksctp work.
7781  */
7782 static int sctp_wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *timeo_p)
7783 {
7784         int error;
7785         DEFINE_WAIT(wait);
7786
7787         prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
7788
7789         /* Socket errors? */
7790         error = sock_error(sk);
7791         if (error)
7792                 goto out;
7793
7794         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
7795                 goto ready;
7796
7797         /* Socket shut down?  */
7798         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
7799                 goto out;
7800
7801         /* Sequenced packets can come disconnected.  If so we report the
7802          * problem.
7803          */
7804         error = -ENOTCONN;
7805
7806         /* Is there a good reason to think that we may receive some data?  */
7807         if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs) && !sctp_sstate(sk, LISTENING))
7808                 goto out;
7809
7810         /* Handle signals.  */
7811         if (signal_pending(current))
7812                 goto interrupted;
7813
7814         /* Let another process have a go.  Since we are going to sleep
7815          * anyway.  Note: This may cause odd behaviors if the message
7816          * does not fit in the user's buffer, but this seems to be the
7817          * only way to honor MSG_DONTWAIT realistically.
7818          */
7819         release_sock(sk);
7820         *timeo_p = schedule_timeout(*timeo_p);
7821         lock_sock(sk);
7822
7823 ready:
7824         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
7825         return 0;
7826
7827 interrupted:
7828         error = sock_intr_errno(*timeo_p);
7829
7830 out:
7831         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
7832         *err = error;
7833         return error;
7834 }
7835
7836 /* Receive a datagram.
7837  * Note: This is pretty much the same routine as in core/datagram.c
7838  * with a few changes to make lksctp work.
7839  */
7840 struct sk_buff *sctp_skb_recv_datagram(struct sock *sk, int flags,
7841                                        int noblock, int *err)
7842 {
7843         int error;
7844         struct sk_buff *skb;
7845         long timeo;
7846
7847         timeo = sock_rcvtimeo(sk, noblock);
7848
7849         pr_debug("%s: timeo:%ld, max:%ld\n", __func__, timeo,
7850                  MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
7851
7852         do {
7853                 /* Again only user level code calls this function,
7854                  * so nothing interrupt level
7855                  * will suddenly eat the receive_queue.
7856                  *
7857                  *  Look at current nfs client by the way...
7858                  *  However, this function was correct in any case. 8)
7859                  */
7860                 if (flags & MSG_PEEK) {
7861                         skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
7862                         if (skb)
7863                                 refcount_inc(&skb->users);
7864                 } else {
7865                         skb = __skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
7866                 }
7867
7868                 if (skb)
7869                         return skb;
7870
7871                 /* Caller is allowed not to check sk->sk_err before calling. */
7872                 error = sock_error(sk);
7873                 if (error)
7874                         goto no_packet;
7875
7876                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
7877                         break;
7878
7879                 if (sk_can_busy_loop(sk)) {
7880                         sk_busy_loop(sk, noblock);
7881
7882                         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
7883                                 continue;
7884                 }
7885
7886                 /* User doesn't want to wait.  */
7887                 error = -EAGAIN;
7888                 if (!timeo)
7889                         goto no_packet;
7890         } while (sctp_wait_for_packet(sk, err, &timeo) == 0);
7891
7892         return NULL;
7893
7894 no_packet:
7895         *err = error;
7896         return NULL;
7897 }
7898
7899 /* If sndbuf has changed, wake up per association sndbuf waiters.  */
7900 static void __sctp_write_space(struct sctp_association *asoc)
7901 {
7902         struct sock *sk = asoc->base.sk;
7903
7904         if (sctp_wspace(asoc) <= 0)
7905                 return;
7906
7907         if (waitqueue_active(&asoc->wait))
7908                 wake_up_interruptible(&asoc->wait);
7909
7910         if (sctp_writeable(sk)) {
7911                 struct socket_wq *wq;
7912
7913                 rcu_read_lock();
7914                 wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
7915                 if (wq) {
7916                         if (waitqueue_active(&wq->wait))
7917                                 wake_up_interruptible(&wq->wait);
7918
7919                         /* Note that we try to include the Async I/O support
7920                          * here by modeling from the current TCP/UDP code.
7921                          * We have not tested with it yet.
7922                          */
7923                         if (!(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN))
7924                                 sock_wake_async(wq, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
7925                 }
7926                 rcu_read_unlock();
7927         }
7928 }
7929
7930 static void sctp_wake_up_waiters(struct sock *sk,
7931                                  struct sctp_association *asoc)
7932 {
7933         struct sctp_association *tmp = asoc;
7934
7935         /* We do accounting for the sndbuf space per association,
7936          * so we only need to wake our own association.
7937          */
7938         if (asoc->ep->sndbuf_policy)
7939                 return __sctp_write_space(asoc);
7940
7941         /* If association goes down and is just flushing its
7942          * outq, then just normally notify others.
7943          */
7944         if (asoc->base.dead)
7945                 return sctp_write_space(sk);
7946
7947         /* Accounting for the sndbuf space is per socket, so we
7948          * need to wake up others, try to be fair and in case of
7949          * other associations, let them have a go first instead
7950          * of just doing a sctp_write_space() call.
7951          *
7952          * Note that we reach sctp_wake_up_waiters() only when
7953          * associations free up queued chunks, thus we are under
7954          * lock and the list of associations on a socket is
7955          * guaranteed not to change.
7956          */
7957         for (tmp = list_next_entry(tmp, asocs); 1;
7958              tmp = list_next_entry(tmp, asocs)) {
7959                 /* Manually skip the head element. */
7960                 if (&tmp->asocs == &((sctp_sk(sk))->ep->asocs))
7961                         continue;
7962                 /* Wake up association. */
7963                 __sctp_write_space(tmp);
7964                 /* We've reached the end. */
7965                 if (tmp == asoc)
7966                         break;
7967         }
7968 }
7969
7970 /* Do accounting for the sndbuf space.
7971  * Decrement the used sndbuf space of the corresponding association by the
7972  * data size which was just transmitted(freed).
7973  */
7974 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb)
7975 {
7976         struct sctp_chunk *chunk = skb_shinfo(skb)->destructor_arg;
7977         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
7978         struct sock *sk = asoc->base.sk;
7979
7980         asoc->sndbuf_used -= SCTP_DATA_SNDSIZE(chunk) +
7981                                 sizeof(struct sk_buff) +
7982                                 sizeof(struct sctp_chunk);
7983
7984         WARN_ON(refcount_sub_and_test(sizeof(struct sctp_chunk), &sk->sk_wmem_alloc));
7985
7986         /*
7987          * This undoes what is done via sctp_set_owner_w and sk_mem_charge
7988          */
7989         sk->sk_wmem_queued   -= skb->truesize;
7990         sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
7991
7992         sock_wfree(skb);
7993         sctp_wake_up_waiters(sk, asoc);
7994
7995         sctp_association_put(asoc);
7996 }
7997
7998 /* Do accounting for the receive space on the socket.
7999  * Accounting for the association is done in ulpevent.c
8000  * We set this as a destructor for the cloned data skbs so that
8001  * accounting is done at the correct time.
8002  */
8003 void sctp_sock_rfree(struct sk_buff *skb)
8004 {
8005         struct sock *sk = skb->sk;
8006         struct sctp_ulpevent *event = sctp_skb2event(skb);
8007
8008         atomic_sub(event->rmem_len, &sk->sk_rmem_alloc);
8009
8010         /*
8011          * Mimic the behavior of sock_rfree
8012          */
8013         sk_mem_uncharge(sk, event->rmem_len);
8014 }
8015
8016
8017 /* Helper function to wait for space in the sndbuf.  */
8018 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
8019                                 size_t msg_len, struct sock **orig_sk)
8020 {
8021         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8022         int err = 0;
8023         long current_timeo = *timeo_p;
8024         DEFINE_WAIT(wait);
8025
8026         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld, msg_len:%zu\n", __func__, asoc,
8027                  *timeo_p, msg_len);
8028
8029         /* Increment the association's refcnt.  */
8030         sctp_association_hold(asoc);
8031
8032         /* Wait on the association specific sndbuf space. */
8033         for (;;) {
8034                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
8035                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8036                 if (asoc->base.dead)
8037                         goto do_dead;
8038                 if (!*timeo_p)
8039                         goto do_nonblock;
8040                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING)
8041                         goto do_error;
8042                 if (signal_pending(current))
8043                         goto do_interrupted;
8044                 if (msg_len <= sctp_wspace(asoc))
8045                         break;
8046
8047                 /* Let another process have a go.  Since we are going
8048                  * to sleep anyway.
8049                  */
8050                 release_sock(sk);
8051                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
8052                 lock_sock(sk);
8053                 if (sk != asoc->base.sk) {
8054                         release_sock(sk);
8055                         sk = asoc->base.sk;
8056                         lock_sock(sk);
8057                 }
8058
8059                 *timeo_p = current_timeo;
8060         }
8061
8062 out:
8063         *orig_sk = sk;
8064         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
8065
8066         /* Release the association's refcnt.  */
8067         sctp_association_put(asoc);
8068
8069         return err;
8070
8071 do_dead:
8072         err = -ESRCH;
8073         goto out;
8074
8075 do_error:
8076         err = -EPIPE;
8077         goto out;
8078
8079 do_interrupted:
8080         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
8081         goto out;
8082
8083 do_nonblock:
8084         err = -EAGAIN;
8085         goto out;
8086 }
8087
8088 void sctp_data_ready(struct sock *sk)
8089 {
8090         struct socket_wq *wq;
8091
8092         rcu_read_lock();
8093         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
8094         if (skwq_has_sleeper(wq))
8095                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, POLLIN |
8096                                                 POLLRDNORM | POLLRDBAND);
8097         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
8098         rcu_read_unlock();
8099 }
8100
8101 /* If socket sndbuf has changed, wake up all per association waiters.  */
8102 void sctp_write_space(struct sock *sk)
8103 {
8104         struct sctp_association *asoc;
8105
8106         /* Wake up the tasks in each wait queue.  */
8107         list_for_each_entry(asoc, &((sctp_sk(sk))->ep->asocs), asocs) {
8108                 __sctp_write_space(asoc);
8109         }
8110 }
8111
8112 /* Is there any sndbuf space available on the socket?
8113  *
8114  * Note that sk_wmem_alloc is the sum of the send buffers on all of the
8115  * associations on the same socket.  For a UDP-style socket with
8116  * multiple associations, it is possible for it to be "unwriteable"
8117  * prematurely.  I assume that this is acceptable because
8118  * a premature "unwriteable" is better than an accidental "writeable" which
8119  * would cause an unwanted block under certain circumstances.  For the 1-1
8120  * UDP-style sockets or TCP-style sockets, this code should work.
8121  *  - Daisy
8122  */
8123 static int sctp_writeable(struct sock *sk)
8124 {
8125         int amt = 0;
8126
8127         amt = sk->sk_sndbuf - sk_wmem_alloc_get(sk);
8128         if (amt < 0)
8129                 amt = 0;
8130         return amt;
8131 }
8132
8133 /* Wait for an association to go into ESTABLISHED state. If timeout is 0,
8134  * returns immediately with EINPROGRESS.
8135  */
8136 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p)
8137 {
8138         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8139         int err = 0;
8140         long current_timeo = *timeo_p;
8141         DEFINE_WAIT(wait);
8142
8143         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld\n", __func__, asoc, *timeo_p);
8144
8145         /* Increment the association's refcnt.  */
8146         sctp_association_hold(asoc);
8147
8148         for (;;) {
8149                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
8150                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8151                 if (!*timeo_p)
8152                         goto do_nonblock;
8153                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8154                         break;
8155                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
8156                     asoc->base.dead)
8157                         goto do_error;
8158                 if (signal_pending(current))
8159                         goto do_interrupted;
8160
8161                 if (sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
8162                         break;
8163
8164                 /* Let another process have a go.  Since we are going
8165                  * to sleep anyway.
8166                  */
8167                 release_sock(sk);
8168                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
8169                 lock_sock(sk);
8170
8171                 *timeo_p = current_timeo;
8172         }
8173
8174 out:
8175         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
8176
8177         /* Release the association's refcnt.  */
8178         sctp_association_put(asoc);
8179
8180         return err;
8181
8182 do_error:
8183         if (asoc->init_err_counter + 1 > asoc->max_init_attempts)
8184                 err = -ETIMEDOUT;
8185         else
8186                 err = -ECONNREFUSED;
8187         goto out;
8188
8189 do_interrupted:
8190         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
8191         goto out;
8192
8193 do_nonblock:
8194         err = -EINPROGRESS;
8195         goto out;
8196 }
8197
8198 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo)
8199 {
8200         struct sctp_endpoint *ep;
8201         int err = 0;
8202         DEFINE_WAIT(wait);
8203
8204         ep = sctp_sk(sk)->ep;
8205
8206
8207         for (;;) {
8208                 prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait,
8209                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8210
8211                 if (list_empty(&ep->asocs)) {
8212                         release_sock(sk);
8213                         timeo = schedule_timeout(timeo);
8214                         lock_sock(sk);
8215                 }
8216
8217                 err = -EINVAL;
8218                 if (!sctp_sstate(sk, LISTENING))
8219                         break;
8220
8221                 err = 0;
8222                 if (!list_empty(&ep->asocs))
8223                         break;
8224
8225                 err = sock_intr_errno(timeo);
8226                 if (signal_pending(current))
8227                         break;
8228
8229                 err = -EAGAIN;
8230                 if (!timeo)
8231                         break;
8232         }
8233
8234         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8235
8236         return err;
8237 }
8238
8239 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeout)
8240 {
8241         DEFINE_WAIT(wait);
8242
8243         do {
8244                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
8245                 if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
8246                         break;
8247                 release_sock(sk);
8248                 timeout = schedule_timeout(timeout);
8249                 lock_sock(sk);
8250         } while (!signal_pending(current) && timeout);
8251
8252         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8253 }
8254
8255 static void sctp_skb_set_owner_r_frag(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
8256 {
8257         struct sk_buff *frag;
8258
8259         if (!skb->data_len)
8260                 goto done;
8261
8262         /* Don't forget the fragments. */
8263         skb_walk_frags(skb, frag)
8264                 sctp_skb_set_owner_r_frag(frag, sk);
8265
8266 done:
8267         sctp_skb_set_owner_r(skb, sk);
8268 }
8269
8270 void sctp_copy_sock(struct sock *newsk, struct sock *sk,
8271                     struct sctp_association *asoc)
8272 {
8273         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
8274         struct inet_sock *newinet;
8275
8276         newsk->sk_type = sk->sk_type;
8277         newsk->sk_bound_dev_if = sk->sk_bound_dev_if;
8278         newsk->sk_flags = sk->sk_flags;
8279         newsk->sk_tsflags = sk->sk_tsflags;
8280         newsk->sk_no_check_tx = sk->sk_no_check_tx;
8281         newsk->sk_no_check_rx = sk->sk_no_check_rx;
8282         newsk->sk_reuse = sk->sk_reuse;
8283
8284         newsk->sk_shutdown = sk->sk_shutdown;
8285         newsk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
8286         newsk->sk_family = sk->sk_family;
8287         newsk->sk_protocol = IPPROTO_SCTP;
8288         newsk->sk_backlog_rcv = sk->sk_prot->backlog_rcv;
8289         newsk->sk_sndbuf = sk->sk_sndbuf;
8290         newsk->sk_rcvbuf = sk->sk_rcvbuf;
8291         newsk->sk_lingertime = sk->sk_lingertime;
8292         newsk->sk_rcvtimeo = sk->sk_rcvtimeo;
8293         newsk->sk_sndtimeo = sk->sk_sndtimeo;
8294         newsk->sk_rxhash = sk->sk_rxhash;
8295
8296         newinet = inet_sk(newsk);
8297
8298         /* Initialize sk's sport, dport, rcv_saddr and daddr for
8299          * getsockname() and getpeername()
8300          */
8301         newinet->inet_sport = inet->inet_sport;
8302         newinet->inet_saddr = inet->inet_saddr;
8303         newinet->inet_rcv_saddr = inet->inet_rcv_saddr;
8304         newinet->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
8305         newinet->pmtudisc = inet->pmtudisc;
8306         newinet->inet_id = asoc->next_tsn ^ jiffies;
8307
8308         newinet->uc_ttl = inet->uc_ttl;
8309         newinet->mc_loop = 1;
8310         newinet->mc_ttl = 1;
8311         newinet->mc_index = 0;
8312         newinet->mc_list = NULL;
8313
8314         if (newsk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP)
8315                 net_enable_timestamp();
8316
8317         security_sk_clone(sk, newsk);
8318 }
8319
8320 static inline void sctp_copy_descendant(struct sock *sk_to,
8321                                         const struct sock *sk_from)
8322 {
8323         int ancestor_size = sizeof(struct inet_sock) +
8324                             sizeof(struct sctp_sock) -
8325                             offsetof(struct sctp_sock, auto_asconf_list);
8326
8327         if (sk_from->sk_family == PF_INET6)
8328                 ancestor_size += sizeof(struct ipv6_pinfo);
8329
8330         __inet_sk_copy_descendant(sk_to, sk_from, ancestor_size);
8331 }
8332
8333 /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the assoc
8334  * and its messages to the newsk.
8335  */
8336 static void sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
8337                               struct sctp_association *assoc,
8338                               enum sctp_socket_type type)
8339 {
8340         struct sctp_sock *oldsp = sctp_sk(oldsk);
8341         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
8342         struct sctp_bind_bucket *pp; /* hash list port iterator */
8343         struct sctp_endpoint *newep = newsp->ep;
8344         struct sk_buff *skb, *tmp;
8345         struct sctp_ulpevent *event;
8346         struct sctp_bind_hashbucket *head;
8347
8348         /* Migrate socket buffer sizes and all the socket level options to the
8349          * new socket.
8350          */
8351         newsk->sk_sndbuf = oldsk->sk_sndbuf;
8352         newsk->sk_rcvbuf = oldsk->sk_rcvbuf;
8353         /* Brute force copy old sctp opt. */
8354         sctp_copy_descendant(newsk, oldsk);
8355
8356         /* Restore the ep value that was overwritten with the above structure
8357          * copy.
8358          */
8359         newsp->ep = newep;
8360         newsp->hmac = NULL;
8361
8362         /* Hook this new socket in to the bind_hash list. */
8363         head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(oldsk),
8364                                                  inet_sk(oldsk)->inet_num)];
8365         spin_lock_bh(&head->lock);
8366         pp = sctp_sk(oldsk)->bind_hash;
8367         sk_add_bind_node(newsk, &pp->owner);
8368         sctp_sk(newsk)->bind_hash = pp;
8369         inet_sk(newsk)->inet_num = inet_sk(oldsk)->inet_num;
8370         spin_unlock_bh(&head->lock);
8371
8372         /* Copy the bind_addr list from the original endpoint to the new
8373          * endpoint so that we can handle restarts properly
8374          */
8375         sctp_bind_addr_dup(&newsp->ep->base.bind_addr,
8376                                 &oldsp->ep->base.bind_addr, GFP_KERNEL);
8377
8378         /* Move any messages in the old socket's receive queue that are for the
8379          * peeled off association to the new socket's receive queue.
8380          */
8381         sctp_skb_for_each(skb, &oldsk->sk_receive_queue, tmp) {
8382                 event = sctp_skb2event(skb);
8383                 if (event->asoc == assoc) {
8384                         __skb_unlink(skb, &oldsk->sk_receive_queue);
8385                         __skb_queue_tail(&newsk->sk_receive_queue, skb);
8386                         sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
8387                 }
8388         }
8389
8390         /* Clean up any messages pending delivery due to partial
8391          * delivery.   Three cases:
8392          * 1) No partial deliver;  no work.
8393          * 2) Peeling off partial delivery; keep pd_lobby in new pd_lobby.
8394          * 3) Peeling off non-partial delivery; move pd_lobby to receive_queue.
8395          */
8396         skb_queue_head_init(&newsp->pd_lobby);
8397         atomic_set(&sctp_sk(newsk)->pd_mode, assoc->ulpq.pd_mode);
8398
8399         if (atomic_read(&sctp_sk(oldsk)->pd_mode)) {
8400                 struct sk_buff_head *queue;
8401
8402                 /* Decide which queue to move pd_lobby skbs to. */
8403                 if (assoc->ulpq.pd_mode) {
8404                         queue = &newsp->pd_lobby;
8405                 } else
8406                         queue = &newsk->sk_receive_queue;
8407
8408                 /* Walk through the pd_lobby, looking for skbs that
8409                  * need moved to the new socket.
8410                  */
8411                 sctp_skb_for_each(skb, &oldsp->pd_lobby, tmp) {
8412                         event = sctp_skb2event(skb);
8413                         if (event->asoc == assoc) {
8414                                 __skb_unlink(skb, &oldsp->pd_lobby);
8415                                 __skb_queue_tail(queue, skb);
8416                                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
8417                         }
8418                 }
8419
8420                 /* Clear up any skbs waiting for the partial
8421                  * delivery to finish.
8422                  */
8423                 if (assoc->ulpq.pd_mode)
8424                         sctp_clear_pd(oldsk, NULL);
8425
8426         }
8427
8428         sctp_skb_for_each(skb, &assoc->ulpq.reasm, tmp)
8429                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
8430
8431         sctp_skb_for_each(skb, &assoc->ulpq.lobby, tmp)
8432                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
8433
8434         /* Set the type of socket to indicate that it is peeled off from the
8435          * original UDP-style socket or created with the accept() call on a
8436          * TCP-style socket..
8437          */
8438         newsp->type = type;
8439
8440         /* Mark the new socket "in-use" by the user so that any packets
8441          * that may arrive on the association after we've moved it are
8442          * queued to the backlog.  This prevents a potential race between
8443          * backlog processing on the old socket and new-packet processing
8444          * on the new socket.
8445          *
8446          * The caller has just allocated newsk so we can guarantee that other
8447          * paths won't try to lock it and then oldsk.
8448          */
8449         lock_sock_nested(newsk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
8450         sctp_for_each_tx_datachunk(assoc, sctp_clear_owner_w);
8451         sctp_assoc_migrate(assoc, newsk);
8452         sctp_for_each_tx_datachunk(assoc, sctp_set_owner_w);
8453
8454         /* If the association on the newsk is already closed before accept()
8455          * is called, set RCV_SHUTDOWN flag.
8456          */
8457         if (sctp_state(assoc, CLOSED) && sctp_style(newsk, TCP)) {
8458                 newsk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
8459                 newsk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
8460         } else {
8461                 newsk->sk_state = SCTP_SS_ESTABLISHED;
8462         }
8463
8464         release_sock(newsk);
8465 }
8466
8467
8468 /* This proto struct describes the ULP interface for SCTP.  */
8469 struct proto sctp_prot = {
8470         .name        =  "SCTP",
8471         .owner       =  THIS_MODULE,
8472         .close       =  sctp_close,
8473         .connect     =  sctp_connect,
8474         .disconnect  =  sctp_disconnect,
8475         .accept      =  sctp_accept,
8476         .ioctl       =  sctp_ioctl,
8477         .init        =  sctp_init_sock,
8478         .destroy     =  sctp_destroy_sock,
8479         .shutdown    =  sctp_shutdown,
8480         .setsockopt  =  sctp_setsockopt,
8481         .getsockopt  =  sctp_getsockopt,
8482         .sendmsg     =  sctp_sendmsg,
8483         .recvmsg     =  sctp_recvmsg,
8484         .bind        =  sctp_bind,
8485         .backlog_rcv =  sctp_backlog_rcv,
8486         .hash        =  sctp_hash,
8487         .unhash      =  sctp_unhash,
8488         .get_port    =  sctp_get_port,
8489         .obj_size    =  sizeof(struct sctp_sock),
8490         .sysctl_mem  =  sysctl_sctp_mem,
8491         .sysctl_rmem =  sysctl_sctp_rmem,
8492         .sysctl_wmem =  sysctl_sctp_wmem,
8493         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
8494         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
8495         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
8496         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
8497 };
8498
8499 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
8500
8501 #include <net/transp_v6.h>
8502 static void sctp_v6_destroy_sock(struct sock *sk)
8503 {
8504         sctp_destroy_sock(sk);
8505         inet6_destroy_sock(sk);
8506 }
8507
8508 struct proto sctpv6_prot = {
8509         .name           = "SCTPv6",
8510         .owner          = THIS_MODULE,
8511         .close          = sctp_close,
8512         .connect        = sctp_connect,
8513         .disconnect     = sctp_disconnect,
8514         .accept         = sctp_accept,
8515         .ioctl          = sctp_ioctl,
8516         .init           = sctp_init_sock,
8517         .destroy        = sctp_v6_destroy_sock,
8518         .shutdown       = sctp_shutdown,
8519         .setsockopt     = sctp_setsockopt,
8520         .getsockopt     = sctp_getsockopt,
8521         .sendmsg        = sctp_sendmsg,
8522         .recvmsg        = sctp_recvmsg,
8523         .bind           = sctp_bind,
8524         .backlog_rcv    = sctp_backlog_rcv,
8525         .hash           = sctp_hash,
8526         .unhash         = sctp_unhash,
8527         .get_port       = sctp_get_port,
8528         .obj_size       = sizeof(struct sctp6_sock),
8529         .sysctl_mem     = sysctl_sctp_mem,
8530         .sysctl_rmem    = sysctl_sctp_rmem,
8531         .sysctl_wmem    = sysctl_sctp_wmem,
8532         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
8533         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
8534         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
8535         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
8536 };
8537 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */
This page took 0.516806 seconds and 4 git commands to generate.