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