]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - net/sctp/socket.c
sctp: use SCTP_FUTURE_ASSOC and add SCTP_CURRENT_ASSOC for SCTP_CONTEXT sockopt
[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/sched/signal.h>
61 #include <linux/ip.h>
62 #include <linux/capability.h>
63 #include <linux/fcntl.h>
64 #include <linux/poll.h>
65 #include <linux/init.h>
66 #include <linux/slab.h>
67 #include <linux/file.h>
68 #include <linux/compat.h>
69 #include <linux/rhashtable.h>
70
71 #include <net/ip.h>
72 #include <net/icmp.h>
73 #include <net/route.h>
74 #include <net/ipv6.h>
75 #include <net/inet_common.h>
76 #include <net/busy_poll.h>
77
78 #include <linux/socket.h> /* for sa_family_t */
79 #include <linux/export.h>
80 #include <net/sock.h>
81 #include <net/sctp/sctp.h>
82 #include <net/sctp/sm.h>
83 #include <net/sctp/stream_sched.h>
84
85 /* Forward declarations for internal helper functions. */
86 static bool sctp_writeable(struct sock *sk);
87 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb);
88 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
89                                 size_t msg_len);
90 static int sctp_wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *timeo_p);
91 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *, long *timeo_p);
92 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo);
93 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeo);
94 static void sctp_destruct_sock(struct sock *sk);
95 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
96                                         union sctp_addr *addr, int len);
97 static int sctp_bindx_add(struct sock *, struct sockaddr *, int);
98 static int sctp_bindx_rem(struct sock *, struct sockaddr *, int);
99 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
100 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
101 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
102                             struct sctp_chunk *chunk);
103 static int sctp_do_bind(struct sock *, union sctp_addr *, int);
104 static int sctp_autobind(struct sock *sk);
105 static void sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
106                               struct sctp_association *assoc,
107                               enum sctp_socket_type type);
108
109 static unsigned long sctp_memory_pressure;
110 static atomic_long_t sctp_memory_allocated;
111 struct percpu_counter sctp_sockets_allocated;
112
113 static void sctp_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
114 {
115         sctp_memory_pressure = 1;
116 }
117
118
119 /* Get the sndbuf space available at the time on the association.  */
120 static inline int sctp_wspace(struct sctp_association *asoc)
121 {
122         struct sock *sk = asoc->base.sk;
123
124         return asoc->ep->sndbuf_policy ? sk->sk_sndbuf - asoc->sndbuf_used
125                                        : sk_stream_wspace(sk);
126 }
127
128 /* Increment the used sndbuf space count of the corresponding association by
129  * the size of the outgoing data chunk.
130  * Also, set the skb destructor for sndbuf accounting later.
131  *
132  * Since it is always 1-1 between chunk and skb, and also a new skb is always
133  * allocated for chunk bundling in sctp_packet_transmit(), we can use the
134  * destructor in the data chunk skb for the purpose of the sndbuf space
135  * tracking.
136  */
137 static inline void sctp_set_owner_w(struct sctp_chunk *chunk)
138 {
139         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
140         struct sock *sk = asoc->base.sk;
141
142         /* The sndbuf space is tracked per association.  */
143         sctp_association_hold(asoc);
144
145         if (chunk->shkey)
146                 sctp_auth_shkey_hold(chunk->shkey);
147
148         skb_set_owner_w(chunk->skb, sk);
149
150         chunk->skb->destructor = sctp_wfree;
151         /* Save the chunk pointer in skb for sctp_wfree to use later.  */
152         skb_shinfo(chunk->skb)->destructor_arg = chunk;
153
154         refcount_add(sizeof(struct sctp_chunk), &sk->sk_wmem_alloc);
155         asoc->sndbuf_used += chunk->skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
156         sk->sk_wmem_queued += chunk->skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
157         sk_mem_charge(sk, chunk->skb->truesize);
158 }
159
160 static void sctp_clear_owner_w(struct sctp_chunk *chunk)
161 {
162         skb_orphan(chunk->skb);
163 }
164
165 static void sctp_for_each_tx_datachunk(struct sctp_association *asoc,
166                                        void (*cb)(struct sctp_chunk *))
167
168 {
169         struct sctp_outq *q = &asoc->outqueue;
170         struct sctp_transport *t;
171         struct sctp_chunk *chunk;
172
173         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list, transports)
174                 list_for_each_entry(chunk, &t->transmitted, transmitted_list)
175                         cb(chunk);
176
177         list_for_each_entry(chunk, &q->retransmit, transmitted_list)
178                 cb(chunk);
179
180         list_for_each_entry(chunk, &q->sacked, transmitted_list)
181                 cb(chunk);
182
183         list_for_each_entry(chunk, &q->abandoned, transmitted_list)
184                 cb(chunk);
185
186         list_for_each_entry(chunk, &q->out_chunk_list, list)
187                 cb(chunk);
188 }
189
190 static void sctp_for_each_rx_skb(struct sctp_association *asoc, struct sock *sk,
191                                  void (*cb)(struct sk_buff *, struct sock *))
192
193 {
194         struct sk_buff *skb, *tmp;
195
196         sctp_skb_for_each(skb, &asoc->ulpq.lobby, tmp)
197                 cb(skb, sk);
198
199         sctp_skb_for_each(skb, &asoc->ulpq.reasm, tmp)
200                 cb(skb, sk);
201
202         sctp_skb_for_each(skb, &asoc->ulpq.reasm_uo, tmp)
203                 cb(skb, sk);
204 }
205
206 /* Verify that this is a valid address. */
207 static inline int sctp_verify_addr(struct sock *sk, union sctp_addr *addr,
208                                    int len)
209 {
210         struct sctp_af *af;
211
212         /* Verify basic sockaddr. */
213         af = sctp_sockaddr_af(sctp_sk(sk), addr, len);
214         if (!af)
215                 return -EINVAL;
216
217         /* Is this a valid SCTP address?  */
218         if (!af->addr_valid(addr, sctp_sk(sk), NULL))
219                 return -EINVAL;
220
221         if (!sctp_sk(sk)->pf->send_verify(sctp_sk(sk), (addr)))
222                 return -EINVAL;
223
224         return 0;
225 }
226
227 /* Look up the association by its id.  If this is not a UDP-style
228  * socket, the ID field is always ignored.
229  */
230 struct sctp_association *sctp_id2assoc(struct sock *sk, sctp_assoc_t id)
231 {
232         struct sctp_association *asoc = NULL;
233
234         /* If this is not a UDP-style socket, assoc id should be ignored. */
235         if (!sctp_style(sk, UDP)) {
236                 /* Return NULL if the socket state is not ESTABLISHED. It
237                  * could be a TCP-style listening socket or a socket which
238                  * hasn't yet called connect() to establish an association.
239                  */
240                 if (!sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) && !sctp_sstate(sk, CLOSING))
241                         return NULL;
242
243                 /* Get the first and the only association from the list. */
244                 if (!list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
245                         asoc = list_entry(sctp_sk(sk)->ep->asocs.next,
246                                           struct sctp_association, asocs);
247                 return asoc;
248         }
249
250         /* Otherwise this is a UDP-style socket. */
251         if (id <= SCTP_ALL_ASSOC)
252                 return NULL;
253
254         spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
255         asoc = (struct sctp_association *)idr_find(&sctp_assocs_id, (int)id);
256         if (asoc && (asoc->base.sk != sk || asoc->base.dead))
257                 asoc = NULL;
258         spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
259
260         return asoc;
261 }
262
263 /* Look up the transport from an address and an assoc id. If both address and
264  * id are specified, the associations matching the address and the id should be
265  * the same.
266  */
267 static struct sctp_transport *sctp_addr_id2transport(struct sock *sk,
268                                               struct sockaddr_storage *addr,
269                                               sctp_assoc_t id)
270 {
271         struct sctp_association *addr_asoc = NULL, *id_asoc = NULL;
272         struct sctp_af *af = sctp_get_af_specific(addr->ss_family);
273         union sctp_addr *laddr = (union sctp_addr *)addr;
274         struct sctp_transport *transport;
275
276         if (!af || sctp_verify_addr(sk, laddr, af->sockaddr_len))
277                 return NULL;
278
279         addr_asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(sctp_sk(sk)->ep,
280                                                laddr,
281                                                &transport);
282
283         if (!addr_asoc)
284                 return NULL;
285
286         id_asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
287         if (id_asoc && (id_asoc != addr_asoc))
288                 return NULL;
289
290         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sctp_sk(sk),
291                                                 (union sctp_addr *)addr);
292
293         return transport;
294 }
295
296 /* API 3.1.2 bind() - UDP Style Syntax
297  * The syntax of bind() is,
298  *
299  *   ret = bind(int sd, struct sockaddr *addr, int addrlen);
300  *
301  *   sd      - the socket descriptor returned by socket().
302  *   addr    - the address structure (struct sockaddr_in or struct
303  *             sockaddr_in6 [RFC 2553]),
304  *   addr_len - the size of the address structure.
305  */
306 static int sctp_bind(struct sock *sk, struct sockaddr *addr, int addr_len)
307 {
308         int retval = 0;
309
310         lock_sock(sk);
311
312         pr_debug("%s: sk:%p, addr:%p, addr_len:%d\n", __func__, sk,
313                  addr, addr_len);
314
315         /* Disallow binding twice. */
316         if (!sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr.port)
317                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)addr,
318                                       addr_len);
319         else
320                 retval = -EINVAL;
321
322         release_sock(sk);
323
324         return retval;
325 }
326
327 static long sctp_get_port_local(struct sock *, union sctp_addr *);
328
329 /* Verify this is a valid sockaddr. */
330 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
331                                         union sctp_addr *addr, int len)
332 {
333         struct sctp_af *af;
334
335         /* Check minimum size.  */
336         if (len < sizeof (struct sockaddr))
337                 return NULL;
338
339         if (!opt->pf->af_supported(addr->sa.sa_family, opt))
340                 return NULL;
341
342         if (addr->sa.sa_family == AF_INET6) {
343                 if (len < SIN6_LEN_RFC2133)
344                         return NULL;
345                 /* V4 mapped address are really of AF_INET family */
346                 if (ipv6_addr_v4mapped(&addr->v6.sin6_addr) &&
347                     !opt->pf->af_supported(AF_INET, opt))
348                         return NULL;
349         }
350
351         /* If we get this far, af is valid. */
352         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
353
354         if (len < af->sockaddr_len)
355                 return NULL;
356
357         return af;
358 }
359
360 /* Bind a local address either to an endpoint or to an association.  */
361 static int sctp_do_bind(struct sock *sk, union sctp_addr *addr, int len)
362 {
363         struct net *net = sock_net(sk);
364         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
365         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
366         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
367         struct sctp_af *af;
368         unsigned short snum;
369         int ret = 0;
370
371         /* Common sockaddr verification. */
372         af = sctp_sockaddr_af(sp, addr, len);
373         if (!af) {
374                 pr_debug("%s: sk:%p, newaddr:%p, len:%d EINVAL\n",
375                          __func__, sk, addr, len);
376                 return -EINVAL;
377         }
378
379         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
380
381         pr_debug("%s: sk:%p, new addr:%pISc, port:%d, new port:%d, len:%d\n",
382                  __func__, sk, &addr->sa, bp->port, snum, len);
383
384         /* PF specific bind() address verification. */
385         if (!sp->pf->bind_verify(sp, addr))
386                 return -EADDRNOTAVAIL;
387
388         /* We must either be unbound, or bind to the same port.
389          * It's OK to allow 0 ports if we are already bound.
390          * We'll just inhert an already bound port in this case
391          */
392         if (bp->port) {
393                 if (!snum)
394                         snum = bp->port;
395                 else if (snum != bp->port) {
396                         pr_debug("%s: new port %d doesn't match existing port "
397                                  "%d\n", __func__, snum, bp->port);
398                         return -EINVAL;
399                 }
400         }
401
402         if (snum && snum < inet_prot_sock(net) &&
403             !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE))
404                 return -EACCES;
405
406         /* See if the address matches any of the addresses we may have
407          * already bound before checking against other endpoints.
408          */
409         if (sctp_bind_addr_match(bp, addr, sp))
410                 return -EINVAL;
411
412         /* Make sure we are allowed to bind here.
413          * The function sctp_get_port_local() does duplicate address
414          * detection.
415          */
416         addr->v4.sin_port = htons(snum);
417         if ((ret = sctp_get_port_local(sk, addr))) {
418                 return -EADDRINUSE;
419         }
420
421         /* Refresh ephemeral port.  */
422         if (!bp->port)
423                 bp->port = inet_sk(sk)->inet_num;
424
425         /* Add the address to the bind address list.
426          * Use GFP_ATOMIC since BHs will be disabled.
427          */
428         ret = sctp_add_bind_addr(bp, addr, af->sockaddr_len,
429                                  SCTP_ADDR_SRC, GFP_ATOMIC);
430
431         /* Copy back into socket for getsockname() use. */
432         if (!ret) {
433                 inet_sk(sk)->inet_sport = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
434                 sp->pf->to_sk_saddr(addr, sk);
435         }
436
437         return ret;
438 }
439
440  /* ADDIP Section 4.1.1 Congestion Control of ASCONF Chunks
441  *
442  * R1) One and only one ASCONF Chunk MAY be in transit and unacknowledged
443  * at any one time.  If a sender, after sending an ASCONF chunk, decides
444  * it needs to transfer another ASCONF Chunk, it MUST wait until the
445  * ASCONF-ACK Chunk returns from the previous ASCONF Chunk before sending a
446  * subsequent ASCONF. Note this restriction binds each side, so at any
447  * time two ASCONF may be in-transit on any given association (one sent
448  * from each endpoint).
449  */
450 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
451                             struct sctp_chunk *chunk)
452 {
453         struct net      *net = sock_net(asoc->base.sk);
454         int             retval = 0;
455
456         /* If there is an outstanding ASCONF chunk, queue it for later
457          * transmission.
458          */
459         if (asoc->addip_last_asconf) {
460                 list_add_tail(&chunk->list, &asoc->addip_chunk_list);
461                 goto out;
462         }
463
464         /* Hold the chunk until an ASCONF_ACK is received. */
465         sctp_chunk_hold(chunk);
466         retval = sctp_primitive_ASCONF(net, asoc, chunk);
467         if (retval)
468                 sctp_chunk_free(chunk);
469         else
470                 asoc->addip_last_asconf = chunk;
471
472 out:
473         return retval;
474 }
475
476 /* Add a list of addresses as bind addresses to local endpoint or
477  * association.
478  *
479  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
480  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
481  * sctp_do_bind() on it.
482  *
483  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
484  * ones that were added will be removed.
485  *
486  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
487  */
488 static int sctp_bindx_add(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
489 {
490         int cnt;
491         int retval = 0;
492         void *addr_buf;
493         struct sockaddr *sa_addr;
494         struct sctp_af *af;
495
496         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n", __func__, sk,
497                  addrs, addrcnt);
498
499         addr_buf = addrs;
500         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
501                 /* The list may contain either IPv4 or IPv6 address;
502                  * determine the address length for walking thru the list.
503                  */
504                 sa_addr = addr_buf;
505                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
506                 if (!af) {
507                         retval = -EINVAL;
508                         goto err_bindx_add;
509                 }
510
511                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)sa_addr,
512                                       af->sockaddr_len);
513
514                 addr_buf += af->sockaddr_len;
515
516 err_bindx_add:
517                 if (retval < 0) {
518                         /* Failed. Cleanup the ones that have been added */
519                         if (cnt > 0)
520                                 sctp_bindx_rem(sk, addrs, cnt);
521                         return retval;
522                 }
523         }
524
525         return retval;
526 }
527
528 /* Send an ASCONF chunk with Add IP address parameters to all the peers of the
529  * associations that are part of the endpoint indicating that a list of local
530  * addresses are added to the endpoint.
531  *
532  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
533  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
534  * affect other associations.
535  *
536  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
537  */
538 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock          *sk,
539                                    struct sockaddr      *addrs,
540                                    int                  addrcnt)
541 {
542         struct net *net = sock_net(sk);
543         struct sctp_sock                *sp;
544         struct sctp_endpoint            *ep;
545         struct sctp_association         *asoc;
546         struct sctp_bind_addr           *bp;
547         struct sctp_chunk               *chunk;
548         struct sctp_sockaddr_entry      *laddr;
549         union sctp_addr                 *addr;
550         union sctp_addr                 saveaddr;
551         void                            *addr_buf;
552         struct sctp_af                  *af;
553         struct list_head                *p;
554         int                             i;
555         int                             retval = 0;
556
557         if (!net->sctp.addip_enable)
558                 return retval;
559
560         sp = sctp_sk(sk);
561         ep = sp->ep;
562
563         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
564                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
565
566         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
567                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
568                         continue;
569
570                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_ADD_IP)
571                         continue;
572
573                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
574                         continue;
575
576                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
577                  * in the bind address list of the association. If so,
578                  * do not send the asconf chunk to its peer, but continue with
579                  * other associations.
580                  */
581                 addr_buf = addrs;
582                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
583                         addr = addr_buf;
584                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
585                         if (!af) {
586                                 retval = -EINVAL;
587                                 goto out;
588                         }
589
590                         if (sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, addr))
591                                 break;
592
593                         addr_buf += af->sockaddr_len;
594                 }
595                 if (i < addrcnt)
596                         continue;
597
598                 /* Use the first valid address in bind addr list of
599                  * association as Address Parameter of ASCONF CHUNK.
600                  */
601                 bp = &asoc->base.bind_addr;
602                 p = bp->address_list.next;
603                 laddr = list_entry(p, struct sctp_sockaddr_entry, list);
604                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, &laddr->a, addrs,
605                                                    addrcnt, SCTP_PARAM_ADD_IP);
606                 if (!chunk) {
607                         retval = -ENOMEM;
608                         goto out;
609                 }
610
611                 /* Add the new addresses to the bind address list with
612                  * use_as_src set to 0.
613                  */
614                 addr_buf = addrs;
615                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
616                         addr = addr_buf;
617                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
618                         memcpy(&saveaddr, addr, af->sockaddr_len);
619                         retval = sctp_add_bind_addr(bp, &saveaddr,
620                                                     sizeof(saveaddr),
621                                                     SCTP_ADDR_NEW, GFP_ATOMIC);
622                         addr_buf += af->sockaddr_len;
623                 }
624                 if (asoc->src_out_of_asoc_ok) {
625                         struct sctp_transport *trans;
626
627                         list_for_each_entry(trans,
628                             &asoc->peer.transport_addr_list, transports) {
629                                 trans->cwnd = min(4*asoc->pathmtu, max_t(__u32,
630                                     2*asoc->pathmtu, 4380));
631                                 trans->ssthresh = asoc->peer.i.a_rwnd;
632                                 trans->rto = asoc->rto_initial;
633                                 sctp_max_rto(asoc, trans);
634                                 trans->rtt = trans->srtt = trans->rttvar = 0;
635                                 /* Clear the source and route cache */
636                                 sctp_transport_route(trans, NULL,
637                                                      sctp_sk(asoc->base.sk));
638                         }
639                 }
640                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
641         }
642
643 out:
644         return retval;
645 }
646
647 /* Remove a list of addresses from bind addresses list.  Do not remove the
648  * last address.
649  *
650  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
651  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
652  * sctp_del_bind() on it.
653  *
654  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
655  * ones that were removed will be added back.
656  *
657  * At least one address has to be left; if only one address is
658  * available, the operation will return -EBUSY.
659  *
660  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
661  */
662 static int sctp_bindx_rem(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
663 {
664         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
665         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
666         int cnt;
667         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
668         int retval = 0;
669         void *addr_buf;
670         union sctp_addr *sa_addr;
671         struct sctp_af *af;
672
673         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
674                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
675
676         addr_buf = addrs;
677         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
678                 /* If the bind address list is empty or if there is only one
679                  * bind address, there is nothing more to be removed (we need
680                  * at least one address here).
681                  */
682                 if (list_empty(&bp->address_list) ||
683                     (sctp_list_single_entry(&bp->address_list))) {
684                         retval = -EBUSY;
685                         goto err_bindx_rem;
686                 }
687
688                 sa_addr = addr_buf;
689                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
690                 if (!af) {
691                         retval = -EINVAL;
692                         goto err_bindx_rem;
693                 }
694
695                 if (!af->addr_valid(sa_addr, sp, NULL)) {
696                         retval = -EADDRNOTAVAIL;
697                         goto err_bindx_rem;
698                 }
699
700                 if (sa_addr->v4.sin_port &&
701                     sa_addr->v4.sin_port != htons(bp->port)) {
702                         retval = -EINVAL;
703                         goto err_bindx_rem;
704                 }
705
706                 if (!sa_addr->v4.sin_port)
707                         sa_addr->v4.sin_port = htons(bp->port);
708
709                 /* FIXME - There is probably a need to check if sk->sk_saddr and
710                  * sk->sk_rcv_addr are currently set to one of the addresses to
711                  * be removed. This is something which needs to be looked into
712                  * when we are fixing the outstanding issues with multi-homing
713                  * socket routing and failover schemes. Refer to comments in
714                  * sctp_do_bind(). -daisy
715                  */
716                 retval = sctp_del_bind_addr(bp, sa_addr);
717
718                 addr_buf += af->sockaddr_len;
719 err_bindx_rem:
720                 if (retval < 0) {
721                         /* Failed. Add the ones that has been removed back */
722                         if (cnt > 0)
723                                 sctp_bindx_add(sk, addrs, cnt);
724                         return retval;
725                 }
726         }
727
728         return retval;
729 }
730
731 /* Send an ASCONF chunk with Delete IP address parameters to all the peers of
732  * the associations that are part of the endpoint indicating that a list of
733  * local addresses are removed from the endpoint.
734  *
735  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
736  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
737  * affect other associations.
738  *
739  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
740  */
741 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock          *sk,
742                                    struct sockaddr      *addrs,
743                                    int                  addrcnt)
744 {
745         struct net *net = sock_net(sk);
746         struct sctp_sock        *sp;
747         struct sctp_endpoint    *ep;
748         struct sctp_association *asoc;
749         struct sctp_transport   *transport;
750         struct sctp_bind_addr   *bp;
751         struct sctp_chunk       *chunk;
752         union sctp_addr         *laddr;
753         void                    *addr_buf;
754         struct sctp_af          *af;
755         struct sctp_sockaddr_entry *saddr;
756         int                     i;
757         int                     retval = 0;
758         int                     stored = 0;
759
760         chunk = NULL;
761         if (!net->sctp.addip_enable)
762                 return retval;
763
764         sp = sctp_sk(sk);
765         ep = sp->ep;
766
767         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
768                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
769
770         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
771
772                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
773                         continue;
774
775                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_DEL_IP)
776                         continue;
777
778                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
779                         continue;
780
781                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
782                  * not present in the bind address list of the association.
783                  * If so, do not send the asconf chunk to its peer, but
784                  * continue with other associations.
785                  */
786                 addr_buf = addrs;
787                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
788                         laddr = addr_buf;
789                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
790                         if (!af) {
791                                 retval = -EINVAL;
792                                 goto out;
793                         }
794
795                         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, laddr))
796                                 break;
797
798                         addr_buf += af->sockaddr_len;
799                 }
800                 if (i < addrcnt)
801                         continue;
802
803                 /* Find one address in the association's bind address list
804                  * that is not in the packed array of addresses. This is to
805                  * make sure that we do not delete all the addresses in the
806                  * association.
807                  */
808                 bp = &asoc->base.bind_addr;
809                 laddr = sctp_find_unmatch_addr(bp, (union sctp_addr *)addrs,
810                                                addrcnt, sp);
811                 if ((laddr == NULL) && (addrcnt == 1)) {
812                         if (asoc->asconf_addr_del_pending)
813                                 continue;
814                         asoc->asconf_addr_del_pending =
815                             kzalloc(sizeof(union sctp_addr), GFP_ATOMIC);
816                         if (asoc->asconf_addr_del_pending == NULL) {
817                                 retval = -ENOMEM;
818                                 goto out;
819                         }
820                         asoc->asconf_addr_del_pending->sa.sa_family =
821                                     addrs->sa_family;
822                         asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_port =
823                                     htons(bp->port);
824                         if (addrs->sa_family == AF_INET) {
825                                 struct sockaddr_in *sin;
826
827                                 sin = (struct sockaddr_in *)addrs;
828                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_addr.s_addr = sin->sin_addr.s_addr;
829                         } else if (addrs->sa_family == AF_INET6) {
830                                 struct sockaddr_in6 *sin6;
831
832                                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)addrs;
833                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v6.sin6_addr = sin6->sin6_addr;
834                         }
835
836                         pr_debug("%s: keep the last address asoc:%p %pISc at %p\n",
837                                  __func__, asoc, &asoc->asconf_addr_del_pending->sa,
838                                  asoc->asconf_addr_del_pending);
839
840                         asoc->src_out_of_asoc_ok = 1;
841                         stored = 1;
842                         goto skip_mkasconf;
843                 }
844
845                 if (laddr == NULL)
846                         return -EINVAL;
847
848                 /* We do not need RCU protection throughout this loop
849                  * because this is done under a socket lock from the
850                  * setsockopt call.
851                  */
852                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, laddr, addrs, addrcnt,
853                                                    SCTP_PARAM_DEL_IP);
854                 if (!chunk) {
855                         retval = -ENOMEM;
856                         goto out;
857                 }
858
859 skip_mkasconf:
860                 /* Reset use_as_src flag for the addresses in the bind address
861                  * list that are to be deleted.
862                  */
863                 addr_buf = addrs;
864                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
865                         laddr = addr_buf;
866                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
867                         list_for_each_entry(saddr, &bp->address_list, list) {
868                                 if (sctp_cmp_addr_exact(&saddr->a, laddr))
869                                         saddr->state = SCTP_ADDR_DEL;
870                         }
871                         addr_buf += af->sockaddr_len;
872                 }
873
874                 /* Update the route and saddr entries for all the transports
875                  * as some of the addresses in the bind address list are
876                  * about to be deleted and cannot be used as source addresses.
877                  */
878                 list_for_each_entry(transport, &asoc->peer.transport_addr_list,
879                                         transports) {
880                         sctp_transport_route(transport, NULL,
881                                              sctp_sk(asoc->base.sk));
882                 }
883
884                 if (stored)
885                         /* We don't need to transmit ASCONF */
886                         continue;
887                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
888         }
889 out:
890         return retval;
891 }
892
893 /* set addr events to assocs in the endpoint.  ep and addr_wq must be locked */
894 int sctp_asconf_mgmt(struct sctp_sock *sp, struct sctp_sockaddr_entry *addrw)
895 {
896         struct sock *sk = sctp_opt2sk(sp);
897         union sctp_addr *addr;
898         struct sctp_af *af;
899
900         /* It is safe to write port space in caller. */
901         addr = &addrw->a;
902         addr->v4.sin_port = htons(sp->ep->base.bind_addr.port);
903         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
904         if (!af)
905                 return -EINVAL;
906         if (sctp_verify_addr(sk, addr, af->sockaddr_len))
907                 return -EINVAL;
908
909         if (addrw->state == SCTP_ADDR_NEW)
910                 return sctp_send_asconf_add_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
911         else
912                 return sctp_send_asconf_del_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
913 }
914
915 /* Helper for tunneling sctp_bindx() requests through sctp_setsockopt()
916  *
917  * API 8.1
918  * int sctp_bindx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
919  *                int flags);
920  *
921  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
922  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
923  * or IPv6 addresses.
924  *
925  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
926  * Section 3.1.2 for this usage.
927  *
928  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
929  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
930  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
931  * must be used to distinguish the address length (note that this
932  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
933  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
934  *
935  * On success, sctp_bindx() returns 0. On failure, sctp_bindx() returns
936  * -1, and sets errno to the appropriate error code.
937  *
938  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
939  * sctp_bindx() will fail, setting errno to EINVAL.
940  *
941  * The flags parameter is formed from the bitwise OR of zero or more of
942  * the following currently defined flags:
943  *
944  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR
945  *
946  * SCTP_BINDX_REM_ADDR
947  *
948  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR directs SCTP to add the given addresses to the
949  * association, and SCTP_BINDX_REM_ADDR directs SCTP to remove the given
950  * addresses from the association. The two flags are mutually exclusive;
951  * if both are given, sctp_bindx() will fail with EINVAL. A caller may
952  * not remove all addresses from an association; sctp_bindx() will
953  * reject such an attempt with EINVAL.
954  *
955  * An application can use sctp_bindx(SCTP_BINDX_ADD_ADDR) to associate
956  * additional addresses with an endpoint after calling bind().  Or use
957  * sctp_bindx(SCTP_BINDX_REM_ADDR) to remove some addresses a listening
958  * socket is associated with so that no new association accepted will be
959  * associated with those addresses. If the endpoint supports dynamic
960  * address a SCTP_BINDX_REM_ADDR or SCTP_BINDX_ADD_ADDR may cause a
961  * endpoint to send the appropriate message to the peer to change the
962  * peers address lists.
963  *
964  * Adding and removing addresses from a connected association is
965  * optional functionality. Implementations that do not support this
966  * functionality should return EOPNOTSUPP.
967  *
968  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
969  * land and invoking either sctp_bindx_add() or sctp_bindx_rem() on the sk.
970  * This is used for tunneling the sctp_bindx() request through sctp_setsockopt()
971  * from userspace.
972  *
973  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
974  * it.
975  *
976  * sk        The sk of the socket
977  * addrs     The pointer to the addresses in user land
978  * addrssize Size of the addrs buffer
979  * op        Operation to perform (add or remove, see the flags of
980  *           sctp_bindx)
981  *
982  * Returns 0 if ok, <0 errno code on error.
983  */
984 static int sctp_setsockopt_bindx(struct sock *sk,
985                                  struct sockaddr __user *addrs,
986                                  int addrs_size, int op)
987 {
988         struct sockaddr *kaddrs;
989         int err;
990         int addrcnt = 0;
991         int walk_size = 0;
992         struct sockaddr *sa_addr;
993         void *addr_buf;
994         struct sctp_af *af;
995
996         pr_debug("%s: sk:%p addrs:%p addrs_size:%d opt:%d\n",
997                  __func__, sk, addrs, addrs_size, op);
998
999         if (unlikely(addrs_size <= 0))
1000                 return -EINVAL;
1001
1002         kaddrs = vmemdup_user(addrs, addrs_size);
1003         if (unlikely(IS_ERR(kaddrs)))
1004                 return PTR_ERR(kaddrs);
1005
1006         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
1007         addr_buf = kaddrs;
1008         while (walk_size < addrs_size) {
1009                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size) {
1010                         kvfree(kaddrs);
1011                         return -EINVAL;
1012                 }
1013
1014                 sa_addr = addr_buf;
1015                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
1016
1017                 /* If the address family is not supported or if this address
1018                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1019                  */
1020                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
1021                         kvfree(kaddrs);
1022                         return -EINVAL;
1023                 }
1024                 addrcnt++;
1025                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1026                 walk_size += af->sockaddr_len;
1027         }
1028
1029         /* Do the work. */
1030         switch (op) {
1031         case SCTP_BINDX_ADD_ADDR:
1032                 /* Allow security module to validate bindx addresses. */
1033                 err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD,
1034                                                  (struct sockaddr *)kaddrs,
1035                                                  addrs_size);
1036                 if (err)
1037                         goto out;
1038                 err = sctp_bindx_add(sk, kaddrs, addrcnt);
1039                 if (err)
1040                         goto out;
1041                 err = sctp_send_asconf_add_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
1042                 break;
1043
1044         case SCTP_BINDX_REM_ADDR:
1045                 err = sctp_bindx_rem(sk, kaddrs, addrcnt);
1046                 if (err)
1047                         goto out;
1048                 err = sctp_send_asconf_del_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
1049                 break;
1050
1051         default:
1052                 err = -EINVAL;
1053                 break;
1054         }
1055
1056 out:
1057         kvfree(kaddrs);
1058
1059         return err;
1060 }
1061
1062 /* __sctp_connect(struct sock* sk, struct sockaddr *kaddrs, int addrs_size)
1063  *
1064  * Common routine for handling connect() and sctp_connectx().
1065  * Connect will come in with just a single address.
1066  */
1067 static int __sctp_connect(struct sock *sk,
1068                           struct sockaddr *kaddrs,
1069                           int addrs_size, int flags,
1070                           sctp_assoc_t *assoc_id)
1071 {
1072         struct net *net = sock_net(sk);
1073         struct sctp_sock *sp;
1074         struct sctp_endpoint *ep;
1075         struct sctp_association *asoc = NULL;
1076         struct sctp_association *asoc2;
1077         struct sctp_transport *transport;
1078         union sctp_addr to;
1079         enum sctp_scope scope;
1080         long timeo;
1081         int err = 0;
1082         int addrcnt = 0;
1083         int walk_size = 0;
1084         union sctp_addr *sa_addr = NULL;
1085         void *addr_buf;
1086         unsigned short port;
1087
1088         sp = sctp_sk(sk);
1089         ep = sp->ep;
1090
1091         /* connect() cannot be done on a socket that is already in ESTABLISHED
1092          * state - UDP-style peeled off socket or a TCP-style socket that
1093          * is already connected.
1094          * It cannot be done even on a TCP-style listening socket.
1095          */
1096         if (sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) || sctp_sstate(sk, CLOSING) ||
1097             (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))) {
1098                 err = -EISCONN;
1099                 goto out_free;
1100         }
1101
1102         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
1103         addr_buf = kaddrs;
1104         while (walk_size < addrs_size) {
1105                 struct sctp_af *af;
1106
1107                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size) {
1108                         err = -EINVAL;
1109                         goto out_free;
1110                 }
1111
1112                 sa_addr = addr_buf;
1113                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
1114
1115                 /* If the address family is not supported or if this address
1116                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1117                  */
1118                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
1119                         err = -EINVAL;
1120                         goto out_free;
1121                 }
1122
1123                 port = ntohs(sa_addr->v4.sin_port);
1124
1125                 /* Save current address so we can work with it */
1126                 memcpy(&to, sa_addr, af->sockaddr_len);
1127
1128                 err = sctp_verify_addr(sk, &to, af->sockaddr_len);
1129                 if (err)
1130                         goto out_free;
1131
1132                 /* Make sure the destination port is correctly set
1133                  * in all addresses.
1134                  */
1135                 if (asoc && asoc->peer.port && asoc->peer.port != port) {
1136                         err = -EINVAL;
1137                         goto out_free;
1138                 }
1139
1140                 /* Check if there already is a matching association on the
1141                  * endpoint (other than the one created here).
1142                  */
1143                 asoc2 = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, &to, &transport);
1144                 if (asoc2 && asoc2 != asoc) {
1145                         if (asoc2->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1146                                 err = -EISCONN;
1147                         else
1148                                 err = -EALREADY;
1149                         goto out_free;
1150                 }
1151
1152                 /* If we could not find a matching association on the endpoint,
1153                  * make sure that there is no peeled-off association matching
1154                  * the peer address even on another socket.
1155                  */
1156                 if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, &to)) {
1157                         err = -EADDRNOTAVAIL;
1158                         goto out_free;
1159                 }
1160
1161                 if (!asoc) {
1162                         /* If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to
1163                          * an sctp_connectx() call, the system picks an
1164                          * ephemeral port and will choose an address set
1165                          * equivalent to binding with a wildcard address.
1166                          */
1167                         if (!ep->base.bind_addr.port) {
1168                                 if (sctp_autobind(sk)) {
1169                                         err = -EAGAIN;
1170                                         goto out_free;
1171                                 }
1172                         } else {
1173                                 /*
1174                                  * If an unprivileged user inherits a 1-many
1175                                  * style socket with open associations on a
1176                                  * privileged port, it MAY be permitted to
1177                                  * accept new associations, but it SHOULD NOT
1178                                  * be permitted to open new associations.
1179                                  */
1180                                 if (ep->base.bind_addr.port <
1181                                     inet_prot_sock(net) &&
1182                                     !ns_capable(net->user_ns,
1183                                     CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
1184                                         err = -EACCES;
1185                                         goto out_free;
1186                                 }
1187                         }
1188
1189                         scope = sctp_scope(&to);
1190                         asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1191                         if (!asoc) {
1192                                 err = -ENOMEM;
1193                                 goto out_free;
1194                         }
1195
1196                         err = sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope,
1197                                                               GFP_KERNEL);
1198                         if (err < 0) {
1199                                 goto out_free;
1200                         }
1201
1202                 }
1203
1204                 /* Prime the peer's transport structures.  */
1205                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, &to, GFP_KERNEL,
1206                                                 SCTP_UNKNOWN);
1207                 if (!transport) {
1208                         err = -ENOMEM;
1209                         goto out_free;
1210                 }
1211
1212                 addrcnt++;
1213                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1214                 walk_size += af->sockaddr_len;
1215         }
1216
1217         /* In case the user of sctp_connectx() wants an association
1218          * id back, assign one now.
1219          */
1220         if (assoc_id) {
1221                 err = sctp_assoc_set_id(asoc, GFP_KERNEL);
1222                 if (err < 0)
1223                         goto out_free;
1224         }
1225
1226         err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
1227         if (err < 0) {
1228                 goto out_free;
1229         }
1230
1231         /* Initialize sk's dport and daddr for getpeername() */
1232         inet_sk(sk)->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
1233         sp->pf->to_sk_daddr(sa_addr, sk);
1234         sk->sk_err = 0;
1235
1236         timeo = sock_sndtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
1237
1238         if (assoc_id)
1239                 *assoc_id = asoc->assoc_id;
1240
1241         err = sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1242         /* Note: the asoc may be freed after the return of
1243          * sctp_wait_for_connect.
1244          */
1245
1246         /* Don't free association on exit. */
1247         asoc = NULL;
1248
1249 out_free:
1250         pr_debug("%s: took out_free path with asoc:%p kaddrs:%p err:%d\n",
1251                  __func__, asoc, kaddrs, err);
1252
1253         if (asoc) {
1254                 /* sctp_primitive_ASSOCIATE may have added this association
1255                  * To the hash table, try to unhash it, just in case, its a noop
1256                  * if it wasn't hashed so we're safe
1257                  */
1258                 sctp_association_free(asoc);
1259         }
1260         return err;
1261 }
1262
1263 /* Helper for tunneling sctp_connectx() requests through sctp_setsockopt()
1264  *
1265  * API 8.9
1266  * int sctp_connectx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
1267  *                      sctp_assoc_t *asoc);
1268  *
1269  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
1270  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
1271  * or IPv6 addresses.
1272  *
1273  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
1274  * Section 3.1.2 for this usage.
1275  *
1276  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
1277  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
1278  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
1279  * must be used to distengish the address length (note that this
1280  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
1281  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
1282  *
1283  * On success, sctp_connectx() returns 0. It also sets the assoc_id to
1284  * the association id of the new association.  On failure, sctp_connectx()
1285  * returns -1, and sets errno to the appropriate error code.  The assoc_id
1286  * is not touched by the kernel.
1287  *
1288  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
1289  * sctp_connectx() will fail, setting errno to EINVAL.
1290  *
1291  * An application can use sctp_connectx to initiate an association with
1292  * an endpoint that is multi-homed.  Much like sctp_bindx() this call
1293  * allows a caller to specify multiple addresses at which a peer can be
1294  * reached.  The way the SCTP stack uses the list of addresses to set up
1295  * the association is implementation dependent.  This function only
1296  * specifies that the stack will try to make use of all the addresses in
1297  * the list when needed.
1298  *
1299  * Note that the list of addresses passed in is only used for setting up
1300  * the association.  It does not necessarily equal the set of addresses
1301  * the peer uses for the resulting association.  If the caller wants to
1302  * find out the set of peer addresses, it must use sctp_getpaddrs() to
1303  * retrieve them after the association has been set up.
1304  *
1305  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
1306  * land and invoking either sctp_connectx(). This is used for tunneling
1307  * the sctp_connectx() request through sctp_setsockopt() from userspace.
1308  *
1309  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
1310  * it.
1311  *
1312  * sk        The sk of the socket
1313  * addrs     The pointer to the addresses in user land
1314  * addrssize Size of the addrs buffer
1315  *
1316  * Returns >=0 if ok, <0 errno code on error.
1317  */
1318 static int __sctp_setsockopt_connectx(struct sock *sk,
1319                                       struct sockaddr __user *addrs,
1320                                       int addrs_size,
1321                                       sctp_assoc_t *assoc_id)
1322 {
1323         struct sockaddr *kaddrs;
1324         int err = 0, flags = 0;
1325
1326         pr_debug("%s: sk:%p addrs:%p addrs_size:%d\n",
1327                  __func__, sk, addrs, addrs_size);
1328
1329         if (unlikely(addrs_size <= 0))
1330                 return -EINVAL;
1331
1332         kaddrs = vmemdup_user(addrs, addrs_size);
1333         if (unlikely(IS_ERR(kaddrs)))
1334                 return PTR_ERR(kaddrs);
1335
1336         /* Allow security module to validate connectx addresses. */
1337         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SOCKOPT_CONNECTX,
1338                                          (struct sockaddr *)kaddrs,
1339                                           addrs_size);
1340         if (err)
1341                 goto out_free;
1342
1343         /* in-kernel sockets don't generally have a file allocated to them
1344          * if all they do is call sock_create_kern().
1345          */
1346         if (sk->sk_socket->file)
1347                 flags = sk->sk_socket->file->f_flags;
1348
1349         err = __sctp_connect(sk, kaddrs, addrs_size, flags, assoc_id);
1350
1351 out_free:
1352         kvfree(kaddrs);
1353
1354         return err;
1355 }
1356
1357 /*
1358  * This is an older interface.  It's kept for backward compatibility
1359  * to the option that doesn't provide association id.
1360  */
1361 static int sctp_setsockopt_connectx_old(struct sock *sk,
1362                                         struct sockaddr __user *addrs,
1363                                         int addrs_size)
1364 {
1365         return __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, NULL);
1366 }
1367
1368 /*
1369  * New interface for the API.  The since the API is done with a socket
1370  * option, to make it simple we feed back the association id is as a return
1371  * indication to the call.  Error is always negative and association id is
1372  * always positive.
1373  */
1374 static int sctp_setsockopt_connectx(struct sock *sk,
1375                                     struct sockaddr __user *addrs,
1376                                     int addrs_size)
1377 {
1378         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1379         int err = 0;
1380
1381         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, &assoc_id);
1382
1383         if (err)
1384                 return err;
1385         else
1386                 return assoc_id;
1387 }
1388
1389 /*
1390  * New (hopefully final) interface for the API.
1391  * We use the sctp_getaddrs_old structure so that use-space library
1392  * can avoid any unnecessary allocations. The only different part
1393  * is that we store the actual length of the address buffer into the
1394  * addrs_num structure member. That way we can re-use the existing
1395  * code.
1396  */
1397 #ifdef CONFIG_COMPAT
1398 struct compat_sctp_getaddrs_old {
1399         sctp_assoc_t    assoc_id;
1400         s32             addr_num;
1401         compat_uptr_t   addrs;          /* struct sockaddr * */
1402 };
1403 #endif
1404
1405 static int sctp_getsockopt_connectx3(struct sock *sk, int len,
1406                                      char __user *optval,
1407                                      int __user *optlen)
1408 {
1409         struct sctp_getaddrs_old param;
1410         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1411         int err = 0;
1412
1413 #ifdef CONFIG_COMPAT
1414         if (in_compat_syscall()) {
1415                 struct compat_sctp_getaddrs_old param32;
1416
1417                 if (len < sizeof(param32))
1418                         return -EINVAL;
1419                 if (copy_from_user(&param32, optval, sizeof(param32)))
1420                         return -EFAULT;
1421
1422                 param.assoc_id = param32.assoc_id;
1423                 param.addr_num = param32.addr_num;
1424                 param.addrs = compat_ptr(param32.addrs);
1425         } else
1426 #endif
1427         {
1428                 if (len < sizeof(param))
1429                         return -EINVAL;
1430                 if (copy_from_user(&param, optval, sizeof(param)))
1431                         return -EFAULT;
1432         }
1433
1434         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, (struct sockaddr __user *)
1435                                          param.addrs, param.addr_num,
1436                                          &assoc_id);
1437         if (err == 0 || err == -EINPROGRESS) {
1438                 if (copy_to_user(optval, &assoc_id, sizeof(assoc_id)))
1439                         return -EFAULT;
1440                 if (put_user(sizeof(assoc_id), optlen))
1441                         return -EFAULT;
1442         }
1443
1444         return err;
1445 }
1446
1447 /* API 3.1.4 close() - UDP Style Syntax
1448  * Applications use close() to perform graceful shutdown (as described in
1449  * Section 10.1 of [SCTP]) on ALL the associations currently represented
1450  * by a UDP-style socket.
1451  *
1452  * The syntax is
1453  *
1454  *   ret = close(int sd);
1455  *
1456  *   sd      - the socket descriptor of the associations to be closed.
1457  *
1458  * To gracefully shutdown a specific association represented by the
1459  * UDP-style socket, an application should use the sendmsg() call,
1460  * passing no user data, but including the appropriate flag in the
1461  * ancillary data (see Section xxxx).
1462  *
1463  * If sd in the close() call is a branched-off socket representing only
1464  * one association, the shutdown is performed on that association only.
1465  *
1466  * 4.1.6 close() - TCP Style Syntax
1467  *
1468  * Applications use close() to gracefully close down an association.
1469  *
1470  * The syntax is:
1471  *
1472  *    int close(int sd);
1473  *
1474  *      sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
1475  *
1476  * After an application calls close() on a socket descriptor, no further
1477  * socket operations will succeed on that descriptor.
1478  *
1479  * API 7.1.4 SO_LINGER
1480  *
1481  * An application using the TCP-style socket can use this option to
1482  * perform the SCTP ABORT primitive.  The linger option structure is:
1483  *
1484  *  struct  linger {
1485  *     int     l_onoff;                // option on/off
1486  *     int     l_linger;               // linger time
1487  * };
1488  *
1489  * To enable the option, set l_onoff to 1.  If the l_linger value is set
1490  * to 0, calling close() is the same as the ABORT primitive.  If the
1491  * value is set to a negative value, the setsockopt() call will return
1492  * an error.  If the value is set to a positive value linger_time, the
1493  * close() can be blocked for at most linger_time ms.  If the graceful
1494  * shutdown phase does not finish during this period, close() will
1495  * return but the graceful shutdown phase continues in the system.
1496  */
1497 static void sctp_close(struct sock *sk, long timeout)
1498 {
1499         struct net *net = sock_net(sk);
1500         struct sctp_endpoint *ep;
1501         struct sctp_association *asoc;
1502         struct list_head *pos, *temp;
1503         unsigned int data_was_unread;
1504
1505         pr_debug("%s: sk:%p, timeout:%ld\n", __func__, sk, timeout);
1506
1507         lock_sock_nested(sk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1508         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
1509         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSING);
1510
1511         ep = sctp_sk(sk)->ep;
1512
1513         /* Clean up any skbs sitting on the receive queue.  */
1514         data_was_unread = sctp_queue_purge_ulpevents(&sk->sk_receive_queue);
1515         data_was_unread += sctp_queue_purge_ulpevents(&sctp_sk(sk)->pd_lobby);
1516
1517         /* Walk all associations on an endpoint.  */
1518         list_for_each_safe(pos, temp, &ep->asocs) {
1519                 asoc = list_entry(pos, struct sctp_association, asocs);
1520
1521                 if (sctp_style(sk, TCP)) {
1522                         /* A closed association can still be in the list if
1523                          * it belongs to a TCP-style listening socket that is
1524                          * not yet accepted. If so, free it. If not, send an
1525                          * ABORT or SHUTDOWN based on the linger options.
1526                          */
1527                         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1528                                 sctp_association_free(asoc);
1529                                 continue;
1530                         }
1531                 }
1532
1533                 if (data_was_unread || !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.lobby) ||
1534                     !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.reasm) ||
1535                     !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.reasm_uo) ||
1536                     (sock_flag(sk, SOCK_LINGER) && !sk->sk_lingertime)) {
1537                         struct sctp_chunk *chunk;
1538
1539                         chunk = sctp_make_abort_user(asoc, NULL, 0);
1540                         sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1541                 } else
1542                         sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1543         }
1544
1545         /* On a TCP-style socket, block for at most linger_time if set. */
1546         if (sctp_style(sk, TCP) && timeout)
1547                 sctp_wait_for_close(sk, timeout);
1548
1549         /* This will run the backlog queue.  */
1550         release_sock(sk);
1551
1552         /* Supposedly, no process has access to the socket, but
1553          * the net layers still may.
1554          * Also, sctp_destroy_sock() needs to be called with addr_wq_lock
1555          * held and that should be grabbed before socket lock.
1556          */
1557         spin_lock_bh(&net->sctp.addr_wq_lock);
1558         bh_lock_sock_nested(sk);
1559
1560         /* Hold the sock, since sk_common_release() will put sock_put()
1561          * and we have just a little more cleanup.
1562          */
1563         sock_hold(sk);
1564         sk_common_release(sk);
1565
1566         bh_unlock_sock(sk);
1567         spin_unlock_bh(&net->sctp.addr_wq_lock);
1568
1569         sock_put(sk);
1570
1571         SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(sock);
1572 }
1573
1574 /* Handle EPIPE error. */
1575 static int sctp_error(struct sock *sk, int flags, int err)
1576 {
1577         if (err == -EPIPE)
1578                 err = sock_error(sk) ? : -EPIPE;
1579         if (err == -EPIPE && !(flags & MSG_NOSIGNAL))
1580                 send_sig(SIGPIPE, current, 0);
1581         return err;
1582 }
1583
1584 /* API 3.1.3 sendmsg() - UDP Style Syntax
1585  *
1586  * An application uses sendmsg() and recvmsg() calls to transmit data to
1587  * and receive data from its peer.
1588  *
1589  *  ssize_t sendmsg(int socket, const struct msghdr *message,
1590  *                  int flags);
1591  *
1592  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
1593  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
1594  *            user message and possibly some ancillary data.
1595  *
1596  *            See Section 5 for complete description of the data
1597  *            structures.
1598  *
1599  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
1600  *            5 for complete description of the flags.
1601  *
1602  * Note:  This function could use a rewrite especially when explicit
1603  * connect support comes in.
1604  */
1605 /* BUG:  We do not implement the equivalent of sk_stream_wait_memory(). */
1606
1607 static int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg,
1608                              struct sctp_cmsgs *cmsgs);
1609
1610 static int sctp_sendmsg_parse(struct sock *sk, struct sctp_cmsgs *cmsgs,
1611                               struct sctp_sndrcvinfo *srinfo,
1612                               const struct msghdr *msg, size_t msg_len)
1613 {
1614         __u16 sflags;
1615         int err;
1616
1617         if (sctp_sstate(sk, LISTENING) && sctp_style(sk, TCP))
1618                 return -EPIPE;
1619
1620         if (msg_len > sk->sk_sndbuf)
1621                 return -EMSGSIZE;
1622
1623         memset(cmsgs, 0, sizeof(*cmsgs));
1624         err = sctp_msghdr_parse(msg, cmsgs);
1625         if (err) {
1626                 pr_debug("%s: msghdr parse err:%x\n", __func__, err);
1627                 return err;
1628         }
1629
1630         memset(srinfo, 0, sizeof(*srinfo));
1631         if (cmsgs->srinfo) {
1632                 srinfo->sinfo_stream = cmsgs->srinfo->sinfo_stream;
1633                 srinfo->sinfo_flags = cmsgs->srinfo->sinfo_flags;
1634                 srinfo->sinfo_ppid = cmsgs->srinfo->sinfo_ppid;
1635                 srinfo->sinfo_context = cmsgs->srinfo->sinfo_context;
1636                 srinfo->sinfo_assoc_id = cmsgs->srinfo->sinfo_assoc_id;
1637                 srinfo->sinfo_timetolive = cmsgs->srinfo->sinfo_timetolive;
1638         }
1639
1640         if (cmsgs->sinfo) {
1641                 srinfo->sinfo_stream = cmsgs->sinfo->snd_sid;
1642                 srinfo->sinfo_flags = cmsgs->sinfo->snd_flags;
1643                 srinfo->sinfo_ppid = cmsgs->sinfo->snd_ppid;
1644                 srinfo->sinfo_context = cmsgs->sinfo->snd_context;
1645                 srinfo->sinfo_assoc_id = cmsgs->sinfo->snd_assoc_id;
1646         }
1647
1648         if (cmsgs->prinfo) {
1649                 srinfo->sinfo_timetolive = cmsgs->prinfo->pr_value;
1650                 SCTP_PR_SET_POLICY(srinfo->sinfo_flags,
1651                                    cmsgs->prinfo->pr_policy);
1652         }
1653
1654         sflags = srinfo->sinfo_flags;
1655         if (!sflags && msg_len)
1656                 return 0;
1657
1658         if (sctp_style(sk, TCP) && (sflags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT)))
1659                 return -EINVAL;
1660
1661         if (((sflags & SCTP_EOF) && msg_len > 0) ||
1662             (!(sflags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT)) && msg_len == 0))
1663                 return -EINVAL;
1664
1665         if ((sflags & SCTP_ADDR_OVER) && !msg->msg_name)
1666                 return -EINVAL;
1667
1668         return 0;
1669 }
1670
1671 static int sctp_sendmsg_new_asoc(struct sock *sk, __u16 sflags,
1672                                  struct sctp_cmsgs *cmsgs,
1673                                  union sctp_addr *daddr,
1674                                  struct sctp_transport **tp)
1675 {
1676         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
1677         struct net *net = sock_net(sk);
1678         struct sctp_association *asoc;
1679         enum sctp_scope scope;
1680         struct cmsghdr *cmsg;
1681         __be32 flowinfo = 0;
1682         struct sctp_af *af;
1683         int err;
1684
1685         *tp = NULL;
1686
1687         if (sflags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT))
1688                 return -EINVAL;
1689
1690         if (sctp_style(sk, TCP) && (sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) ||
1691                                     sctp_sstate(sk, CLOSING)))
1692                 return -EADDRNOTAVAIL;
1693
1694         if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, daddr))
1695                 return -EADDRNOTAVAIL;
1696
1697         if (!ep->base.bind_addr.port) {
1698                 if (sctp_autobind(sk))
1699                         return -EAGAIN;
1700         } else {
1701                 if (ep->base.bind_addr.port < inet_prot_sock(net) &&
1702                     !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE))
1703                         return -EACCES;
1704         }
1705
1706         scope = sctp_scope(daddr);
1707
1708         /* Label connection socket for first association 1-to-many
1709          * style for client sequence socket()->sendmsg(). This
1710          * needs to be done before sctp_assoc_add_peer() as that will
1711          * set up the initial packet that needs to account for any
1712          * security ip options (CIPSO/CALIPSO) added to the packet.
1713          */
1714         af = sctp_get_af_specific(daddr->sa.sa_family);
1715         if (!af)
1716                 return -EINVAL;
1717         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SENDMSG_CONNECT,
1718                                          (struct sockaddr *)daddr,
1719                                          af->sockaddr_len);
1720         if (err < 0)
1721                 return err;
1722
1723         asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1724         if (!asoc)
1725                 return -ENOMEM;
1726
1727         if (sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope, GFP_KERNEL) < 0) {
1728                 err = -ENOMEM;
1729                 goto free;
1730         }
1731
1732         if (cmsgs->init) {
1733                 struct sctp_initmsg *init = cmsgs->init;
1734
1735                 if (init->sinit_num_ostreams) {
1736                         __u16 outcnt = init->sinit_num_ostreams;
1737
1738                         asoc->c.sinit_num_ostreams = outcnt;
1739                         /* outcnt has been changed, need to re-init stream */
1740                         err = sctp_stream_init(&asoc->stream, outcnt, 0,
1741                                                GFP_KERNEL);
1742                         if (err)
1743                                 goto free;
1744                 }
1745
1746                 if (init->sinit_max_instreams)
1747                         asoc->c.sinit_max_instreams = init->sinit_max_instreams;
1748
1749                 if (init->sinit_max_attempts)
1750                         asoc->max_init_attempts = init->sinit_max_attempts;
1751
1752                 if (init->sinit_max_init_timeo)
1753                         asoc->max_init_timeo =
1754                                 msecs_to_jiffies(init->sinit_max_init_timeo);
1755         }
1756
1757         *tp = sctp_assoc_add_peer(asoc, daddr, GFP_KERNEL, SCTP_UNKNOWN);
1758         if (!*tp) {
1759                 err = -ENOMEM;
1760                 goto free;
1761         }
1762
1763         if (!cmsgs->addrs_msg)
1764                 return 0;
1765
1766         if (daddr->sa.sa_family == AF_INET6)
1767                 flowinfo = daddr->v6.sin6_flowinfo;
1768
1769         /* sendv addr list parse */
1770         for_each_cmsghdr(cmsg, cmsgs->addrs_msg) {
1771                 struct sctp_transport *transport;
1772                 struct sctp_association *old;
1773                 union sctp_addr _daddr;
1774                 int dlen;
1775
1776                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP ||
1777                     (cmsg->cmsg_type != SCTP_DSTADDRV4 &&
1778                      cmsg->cmsg_type != SCTP_DSTADDRV6))
1779                         continue;
1780
1781                 daddr = &_daddr;
1782                 memset(daddr, 0, sizeof(*daddr));
1783                 dlen = cmsg->cmsg_len - sizeof(struct cmsghdr);
1784                 if (cmsg->cmsg_type == SCTP_DSTADDRV4) {
1785                         if (dlen < sizeof(struct in_addr)) {
1786                                 err = -EINVAL;
1787                                 goto free;
1788                         }
1789
1790                         dlen = sizeof(struct in_addr);
1791                         daddr->v4.sin_family = AF_INET;
1792                         daddr->v4.sin_port = htons(asoc->peer.port);
1793                         memcpy(&daddr->v4.sin_addr, CMSG_DATA(cmsg), dlen);
1794                 } else {
1795                         if (dlen < sizeof(struct in6_addr)) {
1796                                 err = -EINVAL;
1797                                 goto free;
1798                         }
1799
1800                         dlen = sizeof(struct in6_addr);
1801                         daddr->v6.sin6_flowinfo = flowinfo;
1802                         daddr->v6.sin6_family = AF_INET6;
1803                         daddr->v6.sin6_port = htons(asoc->peer.port);
1804                         memcpy(&daddr->v6.sin6_addr, CMSG_DATA(cmsg), dlen);
1805                 }
1806                 err = sctp_verify_addr(sk, daddr, sizeof(*daddr));
1807                 if (err)
1808                         goto free;
1809
1810                 old = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, daddr, &transport);
1811                 if (old && old != asoc) {
1812                         if (old->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1813                                 err = -EISCONN;
1814                         else
1815                                 err = -EALREADY;
1816                         goto free;
1817                 }
1818
1819                 if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, daddr)) {
1820                         err = -EADDRNOTAVAIL;
1821                         goto free;
1822                 }
1823
1824                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, daddr, GFP_KERNEL,
1825                                                 SCTP_UNKNOWN);
1826                 if (!transport) {
1827                         err = -ENOMEM;
1828                         goto free;
1829                 }
1830         }
1831
1832         return 0;
1833
1834 free:
1835         sctp_association_free(asoc);
1836         return err;
1837 }
1838
1839 static int sctp_sendmsg_check_sflags(struct sctp_association *asoc,
1840                                      __u16 sflags, struct msghdr *msg,
1841                                      size_t msg_len)
1842 {
1843         struct sock *sk = asoc->base.sk;
1844         struct net *net = sock_net(sk);
1845
1846         if (sctp_state(asoc, CLOSED) && sctp_style(sk, TCP))
1847                 return -EPIPE;
1848
1849         if ((sflags & SCTP_SENDALL) && sctp_style(sk, UDP) &&
1850             !sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
1851                 return 0;
1852
1853         if (sflags & SCTP_EOF) {
1854                 pr_debug("%s: shutting down association:%p\n", __func__, asoc);
1855                 sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1856
1857                 return 0;
1858         }
1859
1860         if (sflags & SCTP_ABORT) {
1861                 struct sctp_chunk *chunk;
1862
1863                 chunk = sctp_make_abort_user(asoc, msg, msg_len);
1864                 if (!chunk)
1865                         return -ENOMEM;
1866
1867                 pr_debug("%s: aborting association:%p\n", __func__, asoc);
1868                 sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1869
1870                 return 0;
1871         }
1872
1873         return 1;
1874 }
1875
1876 static int sctp_sendmsg_to_asoc(struct sctp_association *asoc,
1877                                 struct msghdr *msg, size_t msg_len,
1878                                 struct sctp_transport *transport,
1879                                 struct sctp_sndrcvinfo *sinfo)
1880 {
1881         struct sock *sk = asoc->base.sk;
1882         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
1883         struct net *net = sock_net(sk);
1884         struct sctp_datamsg *datamsg;
1885         bool wait_connect = false;
1886         struct sctp_chunk *chunk;
1887         long timeo;
1888         int err;
1889
1890         if (sinfo->sinfo_stream >= asoc->stream.outcnt) {
1891                 err = -EINVAL;
1892                 goto err;
1893         }
1894
1895         if (unlikely(!SCTP_SO(&asoc->stream, sinfo->sinfo_stream)->ext)) {
1896                 err = sctp_stream_init_ext(&asoc->stream, sinfo->sinfo_stream);
1897                 if (err)
1898                         goto err;
1899         }
1900
1901         if (sp->disable_fragments && msg_len > asoc->frag_point) {
1902                 err = -EMSGSIZE;
1903                 goto err;
1904         }
1905
1906         if (asoc->pmtu_pending) {
1907                 if (sp->param_flags & SPP_PMTUD_ENABLE)
1908                         sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
1909                 asoc->pmtu_pending = 0;
1910         }
1911
1912         if (sctp_wspace(asoc) < (int)msg_len)
1913                 sctp_prsctp_prune(asoc, sinfo, msg_len - sctp_wspace(asoc));
1914
1915         if (sctp_wspace(asoc) <= 0) {
1916                 timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1917                 err = sctp_wait_for_sndbuf(asoc, &timeo, msg_len);
1918                 if (err)
1919                         goto err;
1920         }
1921
1922         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1923                 err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
1924                 if (err)
1925                         goto err;
1926
1927                 if (sp->strm_interleave) {
1928                         timeo = sock_sndtimeo(sk, 0);
1929                         err = sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1930                         if (err) {
1931                                 err = -ESRCH;
1932                                 goto err;
1933                         }
1934                 } else {
1935                         wait_connect = true;
1936                 }
1937
1938                 pr_debug("%s: we associated primitively\n", __func__);
1939         }
1940
1941         datamsg = sctp_datamsg_from_user(asoc, sinfo, &msg->msg_iter);
1942         if (IS_ERR(datamsg)) {
1943                 err = PTR_ERR(datamsg);
1944                 goto err;
1945         }
1946
1947         asoc->force_delay = !!(msg->msg_flags & MSG_MORE);
1948
1949         list_for_each_entry(chunk, &datamsg->chunks, frag_list) {
1950                 sctp_chunk_hold(chunk);
1951                 sctp_set_owner_w(chunk);
1952                 chunk->transport = transport;
1953         }
1954
1955         err = sctp_primitive_SEND(net, asoc, datamsg);
1956         if (err) {
1957                 sctp_datamsg_free(datamsg);
1958                 goto err;
1959         }
1960
1961         pr_debug("%s: we sent primitively\n", __func__);
1962
1963         sctp_datamsg_put(datamsg);
1964
1965         if (unlikely(wait_connect)) {
1966                 timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1967                 sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1968         }
1969
1970         err = msg_len;
1971
1972 err:
1973         return err;
1974 }
1975
1976 static union sctp_addr *sctp_sendmsg_get_daddr(struct sock *sk,
1977                                                const struct msghdr *msg,
1978                                                struct sctp_cmsgs *cmsgs)
1979 {
1980         union sctp_addr *daddr = NULL;
1981         int err;
1982
1983         if (!sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH) && msg->msg_name) {
1984                 int len = msg->msg_namelen;
1985
1986                 if (len > sizeof(*daddr))
1987                         len = sizeof(*daddr);
1988
1989                 daddr = (union sctp_addr *)msg->msg_name;
1990
1991                 err = sctp_verify_addr(sk, daddr, len);
1992                 if (err)
1993                         return ERR_PTR(err);
1994         }
1995
1996         return daddr;
1997 }
1998
1999 static void sctp_sendmsg_update_sinfo(struct sctp_association *asoc,
2000                                       struct sctp_sndrcvinfo *sinfo,
2001                                       struct sctp_cmsgs *cmsgs)
2002 {
2003         if (!cmsgs->srinfo && !cmsgs->sinfo) {
2004                 sinfo->sinfo_stream = asoc->default_stream;
2005                 sinfo->sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
2006                 sinfo->sinfo_context = asoc->default_context;
2007                 sinfo->sinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
2008
2009                 if (!cmsgs->prinfo)
2010                         sinfo->sinfo_flags = asoc->default_flags;
2011         }
2012
2013         if (!cmsgs->srinfo && !cmsgs->prinfo)
2014                 sinfo->sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
2015
2016         if (cmsgs->authinfo) {
2017                 /* Reuse sinfo_tsn to indicate that authinfo was set and
2018                  * sinfo_ssn to save the keyid on tx path.
2019                  */
2020                 sinfo->sinfo_tsn = 1;
2021                 sinfo->sinfo_ssn = cmsgs->authinfo->auth_keynumber;
2022         }
2023 }
2024
2025 static int sctp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t msg_len)
2026 {
2027         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
2028         struct sctp_transport *transport = NULL;
2029         struct sctp_sndrcvinfo _sinfo, *sinfo;
2030         struct sctp_association *asoc;
2031         struct sctp_cmsgs cmsgs;
2032         union sctp_addr *daddr;
2033         bool new = false;
2034         __u16 sflags;
2035         int err;
2036
2037         /* Parse and get snd_info */
2038         err = sctp_sendmsg_parse(sk, &cmsgs, &_sinfo, msg, msg_len);
2039         if (err)
2040                 goto out;
2041
2042         sinfo  = &_sinfo;
2043         sflags = sinfo->sinfo_flags;
2044
2045         /* Get daddr from msg */
2046         daddr = sctp_sendmsg_get_daddr(sk, msg, &cmsgs);
2047         if (IS_ERR(daddr)) {
2048                 err = PTR_ERR(daddr);
2049                 goto out;
2050         }
2051
2052         lock_sock(sk);
2053
2054         /* SCTP_SENDALL process */
2055         if ((sflags & SCTP_SENDALL) && sctp_style(sk, UDP)) {
2056                 list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
2057                         err = sctp_sendmsg_check_sflags(asoc, sflags, msg,
2058                                                         msg_len);
2059                         if (err == 0)
2060                                 continue;
2061                         if (err < 0)
2062                                 goto out_unlock;
2063
2064                         sctp_sendmsg_update_sinfo(asoc, sinfo, &cmsgs);
2065
2066                         err = sctp_sendmsg_to_asoc(asoc, msg, msg_len,
2067                                                    NULL, sinfo);
2068                         if (err < 0)
2069                                 goto out_unlock;
2070
2071                         iov_iter_revert(&msg->msg_iter, err);
2072                 }
2073
2074                 goto out_unlock;
2075         }
2076
2077         /* Get and check or create asoc */
2078         if (daddr) {
2079                 asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, daddr, &transport);
2080                 if (asoc) {
2081                         err = sctp_sendmsg_check_sflags(asoc, sflags, msg,
2082                                                         msg_len);
2083                         if (err <= 0)
2084                                 goto out_unlock;
2085                 } else {
2086                         err = sctp_sendmsg_new_asoc(sk, sflags, &cmsgs, daddr,
2087                                                     &transport);
2088                         if (err)
2089                                 goto out_unlock;
2090
2091                         asoc = transport->asoc;
2092                         new = true;
2093                 }
2094
2095                 if (!sctp_style(sk, TCP) && !(sflags & SCTP_ADDR_OVER))
2096                         transport = NULL;
2097         } else {
2098                 asoc = sctp_id2assoc(sk, sinfo->sinfo_assoc_id);
2099                 if (!asoc) {
2100                         err = -EPIPE;
2101                         goto out_unlock;
2102                 }
2103
2104                 err = sctp_sendmsg_check_sflags(asoc, sflags, msg, msg_len);
2105                 if (err <= 0)
2106                         goto out_unlock;
2107         }
2108
2109         /* Update snd_info with the asoc */
2110         sctp_sendmsg_update_sinfo(asoc, sinfo, &cmsgs);
2111
2112         /* Send msg to the asoc */
2113         err = sctp_sendmsg_to_asoc(asoc, msg, msg_len, transport, sinfo);
2114         if (err < 0 && err != -ESRCH && new)
2115                 sctp_association_free(asoc);
2116
2117 out_unlock:
2118         release_sock(sk);
2119 out:
2120         return sctp_error(sk, msg->msg_flags, err);
2121 }
2122
2123 /* This is an extended version of skb_pull() that removes the data from the
2124  * start of a skb even when data is spread across the list of skb's in the
2125  * frag_list. len specifies the total amount of data that needs to be removed.
2126  * when 'len' bytes could be removed from the skb, it returns 0.
2127  * If 'len' exceeds the total skb length,  it returns the no. of bytes that
2128  * could not be removed.
2129  */
2130 static int sctp_skb_pull(struct sk_buff *skb, int len)
2131 {
2132         struct sk_buff *list;
2133         int skb_len = skb_headlen(skb);
2134         int rlen;
2135
2136         if (len <= skb_len) {
2137                 __skb_pull(skb, len);
2138                 return 0;
2139         }
2140         len -= skb_len;
2141         __skb_pull(skb, skb_len);
2142
2143         skb_walk_frags(skb, list) {
2144                 rlen = sctp_skb_pull(list, len);
2145                 skb->len -= (len-rlen);
2146                 skb->data_len -= (len-rlen);
2147
2148                 if (!rlen)
2149                         return 0;
2150
2151                 len = rlen;
2152         }
2153
2154         return len;
2155 }
2156
2157 /* API 3.1.3  recvmsg() - UDP Style Syntax
2158  *
2159  *  ssize_t recvmsg(int socket, struct msghdr *message,
2160  *                    int flags);
2161  *
2162  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
2163  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
2164  *            user message and possibly some ancillary data.
2165  *
2166  *            See Section 5 for complete description of the data
2167  *            structures.
2168  *
2169  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
2170  *            5 for complete description of the flags.
2171  */
2172 static int sctp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len,
2173                         int noblock, int flags, int *addr_len)
2174 {
2175         struct sctp_ulpevent *event = NULL;
2176         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2177         struct sk_buff *skb, *head_skb;
2178         int copied;
2179         int err = 0;
2180         int skb_len;
2181
2182         pr_debug("%s: sk:%p, msghdr:%p, len:%zd, noblock:%d, flags:0x%x, "
2183                  "addr_len:%p)\n", __func__, sk, msg, len, noblock, flags,
2184                  addr_len);
2185
2186         lock_sock(sk);
2187
2188         if (sctp_style(sk, TCP) && !sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) &&
2189             !sctp_sstate(sk, CLOSING) && !sctp_sstate(sk, CLOSED)) {
2190                 err = -ENOTCONN;
2191                 goto out;
2192         }
2193
2194         skb = sctp_skb_recv_datagram(sk, flags, noblock, &err);
2195         if (!skb)
2196                 goto out;
2197
2198         /* Get the total length of the skb including any skb's in the
2199          * frag_list.
2200          */
2201         skb_len = skb->len;
2202
2203         copied = skb_len;
2204         if (copied > len)
2205                 copied = len;
2206
2207         err = skb_copy_datagram_msg(skb, 0, msg, copied);
2208
2209         event = sctp_skb2event(skb);
2210
2211         if (err)
2212                 goto out_free;
2213
2214         if (event->chunk && event->chunk->head_skb)
2215                 head_skb = event->chunk->head_skb;
2216         else
2217                 head_skb = skb;
2218         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, head_skb);
2219         if (sctp_ulpevent_is_notification(event)) {
2220                 msg->msg_flags |= MSG_NOTIFICATION;
2221                 sp->pf->event_msgname(event, msg->msg_name, addr_len);
2222         } else {
2223                 sp->pf->skb_msgname(head_skb, msg->msg_name, addr_len);
2224         }
2225
2226         /* Check if we allow SCTP_NXTINFO. */
2227         if (sp->recvnxtinfo)
2228                 sctp_ulpevent_read_nxtinfo(event, msg, sk);
2229         /* Check if we allow SCTP_RCVINFO. */
2230         if (sp->recvrcvinfo)
2231                 sctp_ulpevent_read_rcvinfo(event, msg);
2232         /* Check if we allow SCTP_SNDRCVINFO. */
2233         if (sctp_ulpevent_type_enabled(sp->subscribe, SCTP_DATA_IO_EVENT))
2234                 sctp_ulpevent_read_sndrcvinfo(event, msg);
2235
2236         err = copied;
2237
2238         /* If skb's length exceeds the user's buffer, update the skb and
2239          * push it back to the receive_queue so that the next call to
2240          * recvmsg() will return the remaining data. Don't set MSG_EOR.
2241          */
2242         if (skb_len > copied) {
2243                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2244                 if (flags & MSG_PEEK)
2245                         goto out_free;
2246                 sctp_skb_pull(skb, copied);
2247                 skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
2248
2249                 /* When only partial message is copied to the user, increase
2250                  * rwnd by that amount. If all the data in the skb is read,
2251                  * rwnd is updated when the event is freed.
2252                  */
2253                 if (!sctp_ulpevent_is_notification(event))
2254                         sctp_assoc_rwnd_increase(event->asoc, copied);
2255                 goto out;
2256         } else if ((event->msg_flags & MSG_NOTIFICATION) ||
2257                    (event->msg_flags & MSG_EOR))
2258                 msg->msg_flags |= MSG_EOR;
2259         else
2260                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2261
2262 out_free:
2263         if (flags & MSG_PEEK) {
2264                 /* Release the skb reference acquired after peeking the skb in
2265                  * sctp_skb_recv_datagram().
2266                  */
2267                 kfree_skb(skb);
2268         } else {
2269                 /* Free the event which includes releasing the reference to
2270                  * the owner of the skb, freeing the skb and updating the
2271                  * rwnd.
2272                  */
2273                 sctp_ulpevent_free(event);
2274         }
2275 out:
2276         release_sock(sk);
2277         return err;
2278 }
2279
2280 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
2281  *
2282  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
2283  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
2284  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
2285  * instead a error will be indicated to the user.
2286  */
2287 static int sctp_setsockopt_disable_fragments(struct sock *sk,
2288                                              char __user *optval,
2289                                              unsigned int optlen)
2290 {
2291         int val;
2292
2293         if (optlen < sizeof(int))
2294                 return -EINVAL;
2295
2296         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2297                 return -EFAULT;
2298
2299         sctp_sk(sk)->disable_fragments = (val == 0) ? 0 : 1;
2300
2301         return 0;
2302 }
2303
2304 static int sctp_setsockopt_events(struct sock *sk, char __user *optval,
2305                                   unsigned int optlen)
2306 {
2307         struct sctp_event_subscribe subscribe;
2308         __u8 *sn_type = (__u8 *)&subscribe;
2309         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2310         struct sctp_association *asoc;
2311         int i;
2312
2313         if (optlen > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
2314                 return -EINVAL;
2315
2316         if (copy_from_user(&subscribe, optval, optlen))
2317                 return -EFAULT;
2318
2319         for (i = 0; i < optlen; i++)
2320                 sctp_ulpevent_type_set(&sp->subscribe, SCTP_SN_TYPE_BASE + i,
2321                                        sn_type[i]);
2322
2323         list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs)
2324                 asoc->subscribe = sctp_sk(sk)->subscribe;
2325
2326         /* At the time when a user app subscribes to SCTP_SENDER_DRY_EVENT,
2327          * if there is no data to be sent or retransmit, the stack will
2328          * immediately send up this notification.
2329          */
2330         if (sctp_ulpevent_type_enabled(sp->subscribe, SCTP_SENDER_DRY_EVENT)) {
2331                 struct sctp_ulpevent *event;
2332
2333                 asoc = sctp_id2assoc(sk, 0);
2334                 if (asoc && sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
2335                         event = sctp_ulpevent_make_sender_dry_event(asoc,
2336                                         GFP_USER | __GFP_NOWARN);
2337                         if (!event)
2338                                 return -ENOMEM;
2339
2340                         asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, event);
2341                 }
2342         }
2343
2344         return 0;
2345 }
2346
2347 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
2348  *
2349  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
2350  * set it will cause associations that are idle for more than the
2351  * specified number of seconds to automatically close.  An association
2352  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
2353  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
2354  * close of any associations should be performed.  The option expects an
2355  * integer defining the number of seconds of idle time before an
2356  * association is closed.
2357  */
2358 static int sctp_setsockopt_autoclose(struct sock *sk, char __user *optval,
2359                                      unsigned int optlen)
2360 {
2361         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2362         struct net *net = sock_net(sk);
2363
2364         /* Applicable to UDP-style socket only */
2365         if (sctp_style(sk, TCP))
2366                 return -EOPNOTSUPP;
2367         if (optlen != sizeof(int))
2368                 return -EINVAL;
2369         if (copy_from_user(&sp->autoclose, optval, optlen))
2370                 return -EFAULT;
2371
2372         if (sp->autoclose > net->sctp.max_autoclose)
2373                 sp->autoclose = net->sctp.max_autoclose;
2374
2375         return 0;
2376 }
2377
2378 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
2379  *
2380  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
2381  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
2382  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
2383  * number of retransmissions sent before an address is considered
2384  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
2385  * address's parameters:
2386  *
2387  *  struct sctp_paddrparams {
2388  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
2389  *     struct sockaddr_storage spp_address;
2390  *     uint32_t                spp_hbinterval;
2391  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
2392  *     uint32_t                spp_pathmtu;
2393  *     uint32_t                spp_sackdelay;
2394  *     uint32_t                spp_flags;
2395  *     uint32_t                spp_ipv6_flowlabel;
2396  *     uint8_t                 spp_dscp;
2397  * };
2398  *
2399  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
2400  *                     application, and identifies the association for
2401  *                     this query.
2402  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
2403  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
2404  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
2405  *                     is present in this field then no changes are to
2406  *                     be made to this parameter.
2407  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
2408  *                     retransmissions before this address shall be
2409  *                     considered unreachable. If a  value of zero
2410  *                     is present in this field then no changes are to
2411  *                     be made to this parameter.
2412  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
2413  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
2414  *                     Note that if the spp_address field is empty
2415  *                     then all associations on this address will
2416  *                     have this fixed path mtu set upon them.
2417  *
2418  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
2419  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
2420  *                     for. This value will apply to all addresses of an
2421  *                     association if the spp_address field is empty. Note
2422  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
2423  *                     value is set to 0, no change is made to the last
2424  *                     recorded delayed sack timer value.
2425  *
2426  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
2427  *                     on an association. The flag field may contain
2428  *                     zero or more of the following options.
2429  *
2430  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
2431  *                     specified address. Note that if the address
2432  *                     field is empty all addresses for the association
2433  *                     have heartbeats enabled upon them.
2434  *
2435  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
2436  *                     speicifed address. Note that if the address
2437  *                     field is empty all addresses for the association
2438  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
2439  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
2440  *                     mutually exclusive, only one of these two should
2441  *                     be specified. Enabling both fields will have
2442  *                     undetermined results.
2443  *
2444  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
2445  *                     to be made immediately.
2446  *
2447  *                     SPP_HB_TIME_IS_ZERO - Specify's that the time for
2448  *                     heartbeat delayis to be set to the value of 0
2449  *                     milliseconds.
2450  *
2451  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
2452  *                     discovery upon the specified address. Note that
2453  *                     if the address feild is empty then all addresses
2454  *                     on the association are effected.
2455  *
2456  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
2457  *                     discovery upon the specified address. Note that
2458  *                     if the address feild is empty then all addresses
2459  *                     on the association are effected. Not also that
2460  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
2461  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
2462  *                     results.
2463  *
2464  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
2465  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
2466  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
2467  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
2468  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
2469  *                     value specified in spp_sackdelay.
2470  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
2471  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
2472  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
2473  *                     also that this field is mutually exclusive to
2474  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
2475  *                     results.
2476  *
2477  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL:  Setting this flag enables the
2478  *                     setting of the IPV6 flow label value.  The value is
2479  *                     contained in the spp_ipv6_flowlabel field.
2480  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
2481  *                     the spp_ipv6_flowlabel field has a valid value returned.
2482  *                     If a specific destination address is set (in the
2483  *                     spp_address field), then the value returned is that of
2484  *                     the address.  If just an association is specified (and
2485  *                     no address), then the association's default flow label
2486  *                     is returned.  If neither an association nor a destination
2487  *                     is specified, then the socket's default flow label is
2488  *                     returned.  For non-IPv6 sockets, this flag will be left
2489  *                     cleared.
2490  *
2491  *                     SPP_DSCP:  Setting this flag enables the setting of the
2492  *                     Differentiated Services Code Point (DSCP) value
2493  *                     associated with either the association or a specific
2494  *                     address.  The value is obtained in the spp_dscp field.
2495  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
2496  *                     the spp_dscp field has a valid value returned.  If a
2497  *                     specific destination address is set when called (in the
2498  *                     spp_address field), then that specific destination
2499  *                     address's DSCP value is returned.  If just an association
2500  *                     is specified, then the association's default DSCP is
2501  *                     returned.  If neither an association nor a destination is
2502  *                     specified, then the socket's default DSCP is returned.
2503  *
2504  *   spp_ipv6_flowlabel
2505  *                   - This field is used in conjunction with the
2506  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL flag and contains the IPv6 flow label.
2507  *                     The 20 least significant bits are used for the flow
2508  *                     label.  This setting has precedence over any IPv6-layer
2509  *                     setting.
2510  *
2511  *   spp_dscp        - This field is used in conjunction with the SPP_DSCP flag
2512  *                     and contains the DSCP.  The 6 most significant bits are
2513  *                     used for the DSCP.  This setting has precedence over any
2514  *                     IPv4- or IPv6- layer setting.
2515  */
2516 static int sctp_apply_peer_addr_params(struct sctp_paddrparams *params,
2517                                        struct sctp_transport   *trans,
2518                                        struct sctp_association *asoc,
2519                                        struct sctp_sock        *sp,
2520                                        int                      hb_change,
2521                                        int                      pmtud_change,
2522                                        int                      sackdelay_change)
2523 {
2524         int error;
2525
2526         if (params->spp_flags & SPP_HB_DEMAND && trans) {
2527                 struct net *net = sock_net(trans->asoc->base.sk);
2528
2529                 error = sctp_primitive_REQUESTHEARTBEAT(net, trans->asoc, trans);
2530                 if (error)
2531                         return error;
2532         }
2533
2534         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_HB_ENABLE the value of
2535          * this field is ignored.  Note also that a value of zero indicates
2536          * the current setting should be left unchanged.
2537          */
2538         if (params->spp_flags & SPP_HB_ENABLE) {
2539
2540                 /* Re-zero the interval if the SPP_HB_TIME_IS_ZERO is
2541                  * set.  This lets us use 0 value when this flag
2542                  * is set.
2543                  */
2544                 if (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)
2545                         params->spp_hbinterval = 0;
2546
2547                 if (params->spp_hbinterval ||
2548                     (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)) {
2549                         if (trans) {
2550                                 trans->hbinterval =
2551                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2552                         } else if (asoc) {
2553                                 asoc->hbinterval =
2554                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2555                         } else {
2556                                 sp->hbinterval = params->spp_hbinterval;
2557                         }
2558                 }
2559         }
2560
2561         if (hb_change) {
2562                 if (trans) {
2563                         trans->param_flags =
2564                                 (trans->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2565                 } else if (asoc) {
2566                         asoc->param_flags =
2567                                 (asoc->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2568                 } else {
2569                         sp->param_flags =
2570                                 (sp->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2571                 }
2572         }
2573
2574         /* When Path MTU discovery is disabled the value specified here will
2575          * be the "fixed" path mtu (i.e. the value of the spp_flags field must
2576          * include the flag SPP_PMTUD_DISABLE for this field to have any
2577          * effect).
2578          */
2579         if ((params->spp_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) && params->spp_pathmtu) {
2580                 if (trans) {
2581                         trans->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2582                         sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2583                 } else if (asoc) {
2584                         sctp_assoc_set_pmtu(asoc, params->spp_pathmtu);
2585                 } else {
2586                         sp->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2587                 }
2588         }
2589
2590         if (pmtud_change) {
2591                 if (trans) {
2592                         int update = (trans->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) &&
2593                                 (params->spp_flags & SPP_PMTUD_ENABLE);
2594                         trans->param_flags =
2595                                 (trans->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2596                         if (update) {
2597                                 sctp_transport_pmtu(trans, sctp_opt2sk(sp));
2598                                 sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2599                         }
2600                 } else if (asoc) {
2601                         asoc->param_flags =
2602                                 (asoc->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2603                 } else {
2604                         sp->param_flags =
2605                                 (sp->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2606                 }
2607         }
2608
2609         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_SACKDELAY_ENABLE the
2610          * value of this field is ignored.  Note also that a value of zero
2611          * indicates the current setting should be left unchanged.
2612          */
2613         if ((params->spp_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) && params->spp_sackdelay) {
2614                 if (trans) {
2615                         trans->sackdelay =
2616                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2617                 } else if (asoc) {
2618                         asoc->sackdelay =
2619                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2620                 } else {
2621                         sp->sackdelay = params->spp_sackdelay;
2622                 }
2623         }
2624
2625         if (sackdelay_change) {
2626                 if (trans) {
2627                         trans->param_flags =
2628                                 (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2629                                 sackdelay_change;
2630                 } else if (asoc) {
2631                         asoc->param_flags =
2632                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2633                                 sackdelay_change;
2634                 } else {
2635                         sp->param_flags =
2636                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2637                                 sackdelay_change;
2638                 }
2639         }
2640
2641         /* Note that a value of zero indicates the current setting should be
2642            left unchanged.
2643          */
2644         if (params->spp_pathmaxrxt) {
2645                 if (trans) {
2646                         trans->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2647                 } else if (asoc) {
2648                         asoc->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2649                 } else {
2650                         sp->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2651                 }
2652         }
2653
2654         if (params->spp_flags & SPP_IPV6_FLOWLABEL) {
2655                 if (trans) {
2656                         if (trans->ipaddr.sa.sa_family == AF_INET6) {
2657                                 trans->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2658                                                    SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2659                                 trans->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2660                         }
2661                 } else if (asoc) {
2662                         struct sctp_transport *t;
2663
2664                         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
2665                                             transports) {
2666                                 if (t->ipaddr.sa.sa_family != AF_INET6)
2667                                         continue;
2668                                 t->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2669                                                SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2670                                 t->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2671                         }
2672                         asoc->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2673                                           SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2674                         asoc->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2675                 } else if (sctp_opt2sk(sp)->sk_family == AF_INET6) {
2676                         sp->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2677                                         SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2678                         sp->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2679                 }
2680         }
2681
2682         if (params->spp_flags & SPP_DSCP) {
2683                 if (trans) {
2684                         trans->dscp = params->spp_dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2685                         trans->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2686                 } else if (asoc) {
2687                         struct sctp_transport *t;
2688
2689                         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
2690                                             transports) {
2691                                 t->dscp = params->spp_dscp &
2692                                           SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2693                                 t->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2694                         }
2695                         asoc->dscp = params->spp_dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2696                         asoc->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2697                 } else {
2698                         sp->dscp = params->spp_dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2699                         sp->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2700                 }
2701         }
2702
2703         return 0;
2704 }
2705
2706 static int sctp_setsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk,
2707                                             char __user *optval,
2708                                             unsigned int optlen)
2709 {
2710         struct sctp_paddrparams  params;
2711         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2712         struct sctp_association *asoc = NULL;
2713         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2714         int error;
2715         int hb_change, pmtud_change, sackdelay_change;
2716
2717         if (optlen == sizeof(params)) {
2718                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2719                         return -EFAULT;
2720         } else if (optlen == ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
2721                                             spp_ipv6_flowlabel), 4)) {
2722                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2723                         return -EFAULT;
2724                 if (params.spp_flags & (SPP_DSCP | SPP_IPV6_FLOWLABEL))
2725                         return -EINVAL;
2726         } else {
2727                 return -EINVAL;
2728         }
2729
2730         /* Validate flags and value parameters. */
2731         hb_change        = params.spp_flags & SPP_HB;
2732         pmtud_change     = params.spp_flags & SPP_PMTUD;
2733         sackdelay_change = params.spp_flags & SPP_SACKDELAY;
2734
2735         if (hb_change        == SPP_HB ||
2736             pmtud_change     == SPP_PMTUD ||
2737             sackdelay_change == SPP_SACKDELAY ||
2738             params.spp_sackdelay > 500 ||
2739             (params.spp_pathmtu &&
2740              params.spp_pathmtu < SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT))
2741                 return -EINVAL;
2742
2743         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
2744          * no transport is found, then the request is invalid.
2745          */
2746         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
2747                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
2748                                                params.spp_assoc_id);
2749                 if (!trans)
2750                         return -EINVAL;
2751         }
2752
2753         /* Get association, if assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
2754          * socket is a one to many style socket, and an association
2755          * was not found, then the id was invalid.
2756          */
2757         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
2758         if (!asoc && params.spp_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
2759             sctp_style(sk, UDP))
2760                 return -EINVAL;
2761
2762         /* Heartbeat demand can only be sent on a transport or
2763          * association, but not a socket.
2764          */
2765         if (params.spp_flags & SPP_HB_DEMAND && !trans && !asoc)
2766                 return -EINVAL;
2767
2768         /* Process parameters. */
2769         error = sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2770                                             hb_change, pmtud_change,
2771                                             sackdelay_change);
2772
2773         if (error)
2774                 return error;
2775
2776         /* If changes are for association, also apply parameters to each
2777          * transport.
2778          */
2779         if (!trans && asoc) {
2780                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2781                                 transports) {
2782                         sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2783                                                     hb_change, pmtud_change,
2784                                                     sackdelay_change);
2785                 }
2786         }
2787
2788         return 0;
2789 }
2790
2791 static inline __u32 sctp_spp_sackdelay_enable(__u32 param_flags)
2792 {
2793         return (param_flags & ~SPP_SACKDELAY) | SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2794 }
2795
2796 static inline __u32 sctp_spp_sackdelay_disable(__u32 param_flags)
2797 {
2798         return (param_flags & ~SPP_SACKDELAY) | SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2799 }
2800
2801 static void sctp_apply_asoc_delayed_ack(struct sctp_sack_info *params,
2802                                         struct sctp_association *asoc)
2803 {
2804         struct sctp_transport *trans;
2805
2806         if (params->sack_delay) {
2807                 asoc->sackdelay = msecs_to_jiffies(params->sack_delay);
2808                 asoc->param_flags =
2809                         sctp_spp_sackdelay_enable(asoc->param_flags);
2810         }
2811         if (params->sack_freq == 1) {
2812                 asoc->param_flags =
2813                         sctp_spp_sackdelay_disable(asoc->param_flags);
2814         } else if (params->sack_freq > 1) {
2815                 asoc->sackfreq = params->sack_freq;
2816                 asoc->param_flags =
2817                         sctp_spp_sackdelay_enable(asoc->param_flags);
2818         }
2819
2820         list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2821                             transports) {
2822                 if (params->sack_delay) {
2823                         trans->sackdelay = msecs_to_jiffies(params->sack_delay);
2824                         trans->param_flags =
2825                                 sctp_spp_sackdelay_enable(trans->param_flags);
2826                 }
2827                 if (params->sack_freq == 1) {
2828                         trans->param_flags =
2829                                 sctp_spp_sackdelay_disable(trans->param_flags);
2830                 } else if (params->sack_freq > 1) {
2831                         trans->sackfreq = params->sack_freq;
2832                         trans->param_flags =
2833                                 sctp_spp_sackdelay_enable(trans->param_flags);
2834                 }
2835         }
2836 }
2837
2838 /*
2839  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
2840  *
2841  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
2842  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
2843  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
2844  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
2845  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
2846  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
2847  * effects the specified association for the one to many model (the
2848  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
2849  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
2850  * current values will remain unchanged.
2851  *
2852  * struct sctp_sack_info {
2853  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
2854  *     uint32_t                sack_delay;
2855  *     uint32_t                sack_freq;
2856  * };
2857  *
2858  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
2859  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
2860  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
2861  *    associations only).
2862  *
2863  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
2864  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
2865  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
2866  *    milliseconds.
2867  *
2868  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
2869  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
2870  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
2871  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
2872  */
2873
2874 static int sctp_setsockopt_delayed_ack(struct sock *sk,
2875                                        char __user *optval, unsigned int optlen)
2876 {
2877         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2878         struct sctp_association *asoc;
2879         struct sctp_sack_info params;
2880
2881         if (optlen == sizeof(struct sctp_sack_info)) {
2882                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2883                         return -EFAULT;
2884
2885                 if (params.sack_delay == 0 && params.sack_freq == 0)
2886                         return 0;
2887         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
2888                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
2889                                     "%s (pid %d) "
2890                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
2891                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
2892                                     current->comm, task_pid_nr(current));
2893                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2894                         return -EFAULT;
2895
2896                 if (params.sack_delay == 0)
2897                         params.sack_freq = 1;
2898                 else
2899                         params.sack_freq = 0;
2900         } else
2901                 return -EINVAL;
2902
2903         /* Validate value parameter. */
2904         if (params.sack_delay > 500)
2905                 return -EINVAL;
2906
2907         /* Get association, if sack_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
2908          * socket is a one to many style socket, and an association
2909          * was not found, then the id was invalid.
2910          */
2911         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
2912         if (!asoc && params.sack_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
2913             sctp_style(sk, UDP))
2914                 return -EINVAL;
2915
2916         if (asoc) {
2917                 sctp_apply_asoc_delayed_ack(&params, asoc);
2918
2919                 return 0;
2920         }
2921
2922         if (params.sack_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
2923             params.sack_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
2924                 if (params.sack_delay) {
2925                         sp->sackdelay = params.sack_delay;
2926                         sp->param_flags =
2927                                 sctp_spp_sackdelay_enable(sp->param_flags);
2928                 }
2929                 if (params.sack_freq == 1) {
2930                         sp->param_flags =
2931                                 sctp_spp_sackdelay_disable(sp->param_flags);
2932                 } else if (params.sack_freq > 1) {
2933                         sp->sackfreq = params.sack_freq;
2934                         sp->param_flags =
2935                                 sctp_spp_sackdelay_enable(sp->param_flags);
2936                 }
2937         }
2938
2939         if (params.sack_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
2940             params.sack_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
2941                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs)
2942                         sctp_apply_asoc_delayed_ack(&params, asoc);
2943
2944         return 0;
2945 }
2946
2947 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
2948  *
2949  * Applications can specify protocol parameters for the default association
2950  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
2951  * is SCTP_INITMSG.
2952  *
2953  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
2954  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
2955  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
2956  * sockets derived from a listener socket.
2957  */
2958 static int sctp_setsockopt_initmsg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2959 {
2960         struct sctp_initmsg sinit;
2961         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2962
2963         if (optlen != sizeof(struct sctp_initmsg))
2964                 return -EINVAL;
2965         if (copy_from_user(&sinit, optval, optlen))
2966                 return -EFAULT;
2967
2968         if (sinit.sinit_num_ostreams)
2969                 sp->initmsg.sinit_num_ostreams = sinit.sinit_num_ostreams;
2970         if (sinit.sinit_max_instreams)
2971                 sp->initmsg.sinit_max_instreams = sinit.sinit_max_instreams;
2972         if (sinit.sinit_max_attempts)
2973                 sp->initmsg.sinit_max_attempts = sinit.sinit_max_attempts;
2974         if (sinit.sinit_max_init_timeo)
2975                 sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = sinit.sinit_max_init_timeo;
2976
2977         return 0;
2978 }
2979
2980 /*
2981  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
2982  *
2983  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
2984  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
2985  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
2986  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
2987  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
2988  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
2989  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
2990  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
2991  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
2992  *   to this call if the caller is using the UDP model.
2993  */
2994 static int sctp_setsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
2995                                               char __user *optval,
2996                                               unsigned int optlen)
2997 {
2998         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2999         struct sctp_association *asoc;
3000         struct sctp_sndrcvinfo info;
3001
3002         if (optlen != sizeof(info))
3003                 return -EINVAL;
3004         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
3005                 return -EFAULT;
3006         if (info.sinfo_flags &
3007             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
3008               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
3009                 return -EINVAL;
3010
3011         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
3012         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3013             sctp_style(sk, UDP))
3014                 return -EINVAL;
3015
3016         if (asoc) {
3017                 asoc->default_stream = info.sinfo_stream;
3018                 asoc->default_flags = info.sinfo_flags;
3019                 asoc->default_ppid = info.sinfo_ppid;
3020                 asoc->default_context = info.sinfo_context;
3021                 asoc->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
3022
3023                 return 0;
3024         }
3025
3026         if (info.sinfo_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3027             info.sinfo_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3028                 sp->default_stream = info.sinfo_stream;
3029                 sp->default_flags = info.sinfo_flags;
3030                 sp->default_ppid = info.sinfo_ppid;
3031                 sp->default_context = info.sinfo_context;
3032                 sp->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
3033         }
3034
3035         if (info.sinfo_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3036             info.sinfo_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3037                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs) {
3038                         asoc->default_stream = info.sinfo_stream;
3039                         asoc->default_flags = info.sinfo_flags;
3040                         asoc->default_ppid = info.sinfo_ppid;
3041                         asoc->default_context = info.sinfo_context;
3042                         asoc->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
3043                 }
3044         }
3045
3046         return 0;
3047 }
3048
3049 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
3050  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
3051  */
3052 static int sctp_setsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk,
3053                                            char __user *optval,
3054                                            unsigned int optlen)
3055 {
3056         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3057         struct sctp_association *asoc;
3058         struct sctp_sndinfo info;
3059
3060         if (optlen != sizeof(info))
3061                 return -EINVAL;
3062         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
3063                 return -EFAULT;
3064         if (info.snd_flags &
3065             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
3066               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
3067                 return -EINVAL;
3068
3069         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.snd_assoc_id);
3070         if (!asoc && info.snd_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3071             sctp_style(sk, UDP))
3072                 return -EINVAL;
3073
3074         if (asoc) {
3075                 asoc->default_stream = info.snd_sid;
3076                 asoc->default_flags = info.snd_flags;
3077                 asoc->default_ppid = info.snd_ppid;
3078                 asoc->default_context = info.snd_context;
3079
3080                 return 0;
3081         }
3082
3083         if (info.snd_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3084             info.snd_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3085                 sp->default_stream = info.snd_sid;
3086                 sp->default_flags = info.snd_flags;
3087                 sp->default_ppid = info.snd_ppid;
3088                 sp->default_context = info.snd_context;
3089         }
3090
3091         if (info.snd_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3092             info.snd_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3093                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs) {
3094                         asoc->default_stream = info.snd_sid;
3095                         asoc->default_flags = info.snd_flags;
3096                         asoc->default_ppid = info.snd_ppid;
3097                         asoc->default_context = info.snd_context;
3098                 }
3099         }
3100
3101         return 0;
3102 }
3103
3104 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
3105  *
3106  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
3107  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
3108  * association peer's addresses.
3109  */
3110 static int sctp_setsockopt_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
3111                                         unsigned int optlen)
3112 {
3113         struct sctp_prim prim;
3114         struct sctp_transport *trans;
3115         struct sctp_af *af;
3116         int err;
3117
3118         if (optlen != sizeof(struct sctp_prim))
3119                 return -EINVAL;
3120
3121         if (copy_from_user(&prim, optval, sizeof(struct sctp_prim)))
3122                 return -EFAULT;
3123
3124         /* Allow security module to validate address but need address len. */
3125         af = sctp_get_af_specific(prim.ssp_addr.ss_family);
3126         if (!af)
3127                 return -EINVAL;
3128
3129         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_PRIMARY_ADDR,
3130                                          (struct sockaddr *)&prim.ssp_addr,
3131                                          af->sockaddr_len);
3132         if (err)
3133                 return err;
3134
3135         trans = sctp_addr_id2transport(sk, &prim.ssp_addr, prim.ssp_assoc_id);
3136         if (!trans)
3137                 return -EINVAL;
3138
3139         sctp_assoc_set_primary(trans->asoc, trans);
3140
3141         return 0;
3142 }
3143
3144 /*
3145  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
3146  *
3147  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
3148  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
3149  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
3150  *  integer boolean flag.
3151  */
3152 static int sctp_setsockopt_nodelay(struct sock *sk, char __user *optval,
3153                                    unsigned int optlen)
3154 {
3155         int val;
3156
3157         if (optlen < sizeof(int))
3158                 return -EINVAL;
3159         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3160                 return -EFAULT;
3161
3162         sctp_sk(sk)->nodelay = (val == 0) ? 0 : 1;
3163         return 0;
3164 }
3165
3166 /*
3167  *
3168  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
3169  *
3170  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
3171  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
3172  * and modify these parameters.
3173  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
3174  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
3175  * be changed.
3176  *
3177  */
3178 static int sctp_setsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3179 {
3180         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
3181         struct sctp_association *asoc;
3182         unsigned long rto_min, rto_max;
3183         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3184
3185         if (optlen != sizeof (struct sctp_rtoinfo))
3186                 return -EINVAL;
3187
3188         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, optlen))
3189                 return -EFAULT;
3190
3191         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
3192
3193         /* Set the values to the specific association */
3194         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3195             sctp_style(sk, UDP))
3196                 return -EINVAL;
3197
3198         rto_max = rtoinfo.srto_max;
3199         rto_min = rtoinfo.srto_min;
3200
3201         if (rto_max)
3202                 rto_max = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_max) : rto_max;
3203         else
3204                 rto_max = asoc ? asoc->rto_max : sp->rtoinfo.srto_max;
3205
3206         if (rto_min)
3207                 rto_min = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_min) : rto_min;
3208         else
3209                 rto_min = asoc ? asoc->rto_min : sp->rtoinfo.srto_min;
3210
3211         if (rto_min > rto_max)
3212                 return -EINVAL;
3213
3214         if (asoc) {
3215                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
3216                         asoc->rto_initial =
3217                                 msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_initial);
3218                 asoc->rto_max = rto_max;
3219                 asoc->rto_min = rto_min;
3220         } else {
3221                 /* If there is no association or the association-id = 0
3222                  * set the values to the endpoint.
3223                  */
3224                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
3225                         sp->rtoinfo.srto_initial = rtoinfo.srto_initial;
3226                 sp->rtoinfo.srto_max = rto_max;
3227                 sp->rtoinfo.srto_min = rto_min;
3228         }
3229
3230         return 0;
3231 }
3232
3233 /*
3234  *
3235  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
3236  *
3237  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
3238  * of the association.
3239  * Returns an error if the new association retransmission value is
3240  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
3241  * See [SCTP] for more information.
3242  *
3243  */
3244 static int sctp_setsockopt_associnfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3245 {
3246
3247         struct sctp_assocparams assocparams;
3248         struct sctp_association *asoc;
3249
3250         if (optlen != sizeof(struct sctp_assocparams))
3251                 return -EINVAL;
3252         if (copy_from_user(&assocparams, optval, optlen))
3253                 return -EFAULT;
3254
3255         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
3256
3257         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3258             sctp_style(sk, UDP))
3259                 return -EINVAL;
3260
3261         /* Set the values to the specific association */
3262         if (asoc) {
3263                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0) {
3264                         __u32 path_sum = 0;
3265                         int   paths = 0;
3266                         struct sctp_transport *peer_addr;
3267
3268                         list_for_each_entry(peer_addr, &asoc->peer.transport_addr_list,
3269                                         transports) {
3270                                 path_sum += peer_addr->pathmaxrxt;
3271                                 paths++;
3272                         }
3273
3274                         /* Only validate asocmaxrxt if we have more than
3275                          * one path/transport.  We do this because path
3276                          * retransmissions are only counted when we have more
3277                          * then one path.
3278                          */
3279                         if (paths > 1 &&
3280                             assocparams.sasoc_asocmaxrxt > path_sum)
3281                                 return -EINVAL;
3282
3283                         asoc->max_retrans = assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
3284                 }
3285
3286                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
3287                         asoc->cookie_life = ms_to_ktime(assocparams.sasoc_cookie_life);
3288         } else {
3289                 /* Set the values to the endpoint */
3290                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3291
3292                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0)
3293                         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt =
3294                                                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
3295                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
3296                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life =
3297                                                 assocparams.sasoc_cookie_life;
3298         }
3299         return 0;
3300 }
3301
3302 /*
3303  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
3304  *
3305  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
3306  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
3307  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
3308  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
3309  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
3310  * addresses on the socket.
3311  */
3312 static int sctp_setsockopt_mappedv4(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3313 {
3314         int val;
3315         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3316
3317         if (optlen < sizeof(int))
3318                 return -EINVAL;
3319         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3320                 return -EFAULT;
3321         if (val)
3322                 sp->v4mapped = 1;
3323         else
3324                 sp->v4mapped = 0;
3325
3326         return 0;
3327 }
3328
3329 /*
3330  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
3331  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
3332  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
3333  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
3334  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
3335  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
3336  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
3337  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
3338  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
3339  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
3340  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
3341  *
3342  * The following structure is used to access and modify this parameter:
3343  *
3344  * struct sctp_assoc_value {
3345  *   sctp_assoc_t assoc_id;
3346  *   uint32_t assoc_value;
3347  * };
3348  *
3349  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
3350  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
3351  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
3352  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
3353  *    changed (effecting future associations only).
3354  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
3355  */
3356 static int sctp_setsockopt_maxseg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3357 {
3358         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3359         struct sctp_assoc_value params;
3360         struct sctp_association *asoc;
3361         int val;
3362
3363         if (optlen == sizeof(int)) {
3364                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3365                                     "%s (pid %d) "
3366                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
3367                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3368                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3369                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3370                         return -EFAULT;
3371                 params.assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3372         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3373                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3374                         return -EFAULT;
3375                 val = params.assoc_value;
3376         } else {
3377                 return -EINVAL;
3378         }
3379
3380         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3381         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3382             sctp_style(sk, UDP))
3383                 return -EINVAL;
3384
3385         if (val) {
3386                 int min_len, max_len;
3387                 __u16 datasize = asoc ? sctp_datachk_len(&asoc->stream) :
3388                                  sizeof(struct sctp_data_chunk);
3389
3390                 min_len = sctp_min_frag_point(sp, datasize);
3391                 max_len = SCTP_MAX_CHUNK_LEN - datasize;
3392
3393                 if (val < min_len || val > max_len)
3394                         return -EINVAL;
3395         }
3396
3397         if (asoc) {
3398                 asoc->user_frag = val;
3399                 sctp_assoc_update_frag_point(asoc);
3400         } else {
3401                 sp->user_frag = val;
3402         }
3403
3404         return 0;
3405 }
3406
3407
3408 /*
3409  *  7.1.9 Set Peer Primary Address (SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR)
3410  *
3411  *   Requests that the peer mark the enclosed address as the association
3412  *   primary. The enclosed address must be one of the association's
3413  *   locally bound addresses. The following structure is used to make a
3414  *   set primary request:
3415  */
3416 static int sctp_setsockopt_peer_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
3417                                              unsigned int optlen)
3418 {
3419         struct net *net = sock_net(sk);
3420         struct sctp_sock        *sp;
3421         struct sctp_association *asoc = NULL;
3422         struct sctp_setpeerprim prim;
3423         struct sctp_chunk       *chunk;
3424         struct sctp_af          *af;
3425         int                     err;
3426
3427         sp = sctp_sk(sk);
3428
3429         if (!net->sctp.addip_enable)
3430                 return -EPERM;
3431
3432         if (optlen != sizeof(struct sctp_setpeerprim))
3433                 return -EINVAL;
3434
3435         if (copy_from_user(&prim, optval, optlen))
3436                 return -EFAULT;
3437
3438         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.sspp_assoc_id);
3439         if (!asoc)
3440                 return -EINVAL;
3441
3442         if (!asoc->peer.asconf_capable)
3443                 return -EPERM;
3444
3445         if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_SET_PRIMARY)
3446                 return -EPERM;
3447
3448         if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
3449                 return -ENOTCONN;
3450
3451         af = sctp_get_af_specific(prim.sspp_addr.ss_family);
3452         if (!af)
3453                 return -EINVAL;
3454
3455         if (!af->addr_valid((union sctp_addr *)&prim.sspp_addr, sp, NULL))
3456                 return -EADDRNOTAVAIL;
3457
3458         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr))
3459                 return -EADDRNOTAVAIL;
3460
3461         /* Allow security module to validate address. */
3462         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR,
3463                                          (struct sockaddr *)&prim.sspp_addr,
3464                                          af->sockaddr_len);
3465         if (err)
3466                 return err;
3467
3468         /* Create an ASCONF chunk with SET_PRIMARY parameter    */
3469         chunk = sctp_make_asconf_set_prim(asoc,
3470                                           (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr);
3471         if (!chunk)
3472                 return -ENOMEM;
3473
3474         err = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
3475
3476         pr_debug("%s: we set peer primary addr primitively\n", __func__);
3477
3478         return err;
3479 }
3480
3481 static int sctp_setsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, char __user *optval,
3482                                             unsigned int optlen)
3483 {
3484         struct sctp_setadaptation adaptation;
3485
3486         if (optlen != sizeof(struct sctp_setadaptation))
3487                 return -EINVAL;
3488         if (copy_from_user(&adaptation, optval, optlen))
3489                 return -EFAULT;
3490
3491         sctp_sk(sk)->adaptation_ind = adaptation.ssb_adaptation_ind;
3492
3493         return 0;
3494 }
3495
3496 /*
3497  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
3498  *
3499  * The context field in the sctp_sndrcvinfo structure is normally only
3500  * used when a failed message is retrieved holding the value that was
3501  * sent down on the actual send call.  This option allows the setting of
3502  * a default context on an association basis that will be received on
3503  * reading messages from the peer.  This is especially helpful in the
3504  * one-2-many model for an application to keep some reference to an
3505  * internal state machine that is processing messages on the
3506  * association.  Note that the setting of this value only effects
3507  * received messages from the peer and does not effect the value that is
3508  * saved with outbound messages.
3509  */
3510 static int sctp_setsockopt_context(struct sock *sk, char __user *optval,
3511                                    unsigned int optlen)
3512 {
3513         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3514         struct sctp_assoc_value params;
3515         struct sctp_association *asoc;
3516
3517         if (optlen != sizeof(struct sctp_assoc_value))
3518                 return -EINVAL;
3519         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3520                 return -EFAULT;
3521
3522         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3523         if (!asoc && params.assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3524             sctp_style(sk, UDP))
3525                 return -EINVAL;
3526
3527         if (asoc) {
3528                 asoc->default_rcv_context = params.assoc_value;
3529
3530                 return 0;
3531         }
3532
3533         if (params.assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3534             params.assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
3535                 sp->default_rcv_context = params.assoc_value;
3536
3537         if (params.assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3538             params.assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
3539                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs)
3540                         asoc->default_rcv_context = params.assoc_value;
3541
3542         return 0;
3543 }
3544
3545 /*
3546  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
3547  *
3548  * This options will at a minimum specify if the implementation is doing
3549  * fragmented interleave.  Fragmented interleave, for a one to many
3550  * socket, is when subsequent calls to receive a message may return
3551  * parts of messages from different associations.  Some implementations
3552  * may allow you to turn this value on or off.  If so, when turned off,
3553  * no fragment interleave will occur (which will cause a head of line
3554  * blocking amongst multiple associations sharing the same one to many
3555  * socket).  When this option is turned on, then each receive call may
3556  * come from a different association (thus the user must receive data
3557  * with the extended calls (e.g. sctp_recvmsg) to keep track of which
3558  * association each receive belongs to.
3559  *
3560  * This option takes a boolean value.  A non-zero value indicates that
3561  * fragmented interleave is on.  A value of zero indicates that
3562  * fragmented interleave is off.
3563  *
3564  * Note that it is important that an implementation that allows this
3565  * option to be turned on, have it off by default.  Otherwise an unaware
3566  * application using the one to many model may become confused and act
3567  * incorrectly.
3568  */
3569 static int sctp_setsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk,
3570                                                char __user *optval,
3571                                                unsigned int optlen)
3572 {
3573         int val;
3574
3575         if (optlen != sizeof(int))
3576                 return -EINVAL;
3577         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3578                 return -EFAULT;
3579
3580         sctp_sk(sk)->frag_interleave = !!val;
3581
3582         if (!sctp_sk(sk)->frag_interleave)
3583                 sctp_sk(sk)->strm_interleave = 0;
3584
3585         return 0;
3586 }
3587
3588 /*
3589  * 8.1.21.  Set or Get the SCTP Partial Delivery Point
3590  *       (SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT)
3591  *
3592  * This option will set or get the SCTP partial delivery point.  This
3593  * point is the size of a message where the partial delivery API will be
3594  * invoked to help free up rwnd space for the peer.  Setting this to a
3595  * lower value will cause partial deliveries to happen more often.  The
3596  * calls argument is an integer that sets or gets the partial delivery
3597  * point.  Note also that the call will fail if the user attempts to set
3598  * this value larger than the socket receive buffer size.
3599  *
3600  * Note that any single message having a length smaller than or equal to
3601  * the SCTP partial delivery point will be delivered in one single read
3602  * call as long as the user provided buffer is large enough to hold the
3603  * message.
3604  */
3605 static int sctp_setsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk,
3606                                                   char __user *optval,
3607                                                   unsigned int optlen)
3608 {
3609         u32 val;
3610
3611         if (optlen != sizeof(u32))
3612                 return -EINVAL;
3613         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3614                 return -EFAULT;
3615
3616         /* Note: We double the receive buffer from what the user sets
3617          * it to be, also initial rwnd is based on rcvbuf/2.
3618          */
3619         if (val > (sk->sk_rcvbuf >> 1))
3620                 return -EINVAL;
3621
3622         sctp_sk(sk)->pd_point = val;
3623
3624         return 0; /* is this the right error code? */
3625 }
3626
3627 /*
3628  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
3629  *
3630  * This option will allow a user to change the maximum burst of packets
3631  * that can be emitted by this association.  Note that the default value
3632  * is 4, and some implementations may restrict this setting so that it
3633  * can only be lowered.
3634  *
3635  * NOTE: This text doesn't seem right.  Do this on a socket basis with
3636  * future associations inheriting the socket value.
3637  */
3638 static int sctp_setsockopt_maxburst(struct sock *sk,
3639                                     char __user *optval,
3640                                     unsigned int optlen)
3641 {
3642         struct sctp_assoc_value params;
3643         struct sctp_sock *sp;
3644         struct sctp_association *asoc;
3645         int val;
3646         int assoc_id = 0;
3647
3648         if (optlen == sizeof(int)) {
3649                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3650                                     "%s (pid %d) "
3651                                     "Use of int in max_burst socket option deprecated.\n"
3652                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3653                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3654                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3655                         return -EFAULT;
3656         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3657                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3658                         return -EFAULT;
3659                 val = params.assoc_value;
3660                 assoc_id = params.assoc_id;
3661         } else
3662                 return -EINVAL;
3663
3664         sp = sctp_sk(sk);
3665
3666         if (assoc_id != 0) {
3667                 asoc = sctp_id2assoc(sk, assoc_id);
3668                 if (!asoc)
3669                         return -EINVAL;
3670                 asoc->max_burst = val;
3671         } else
3672                 sp->max_burst = val;
3673
3674         return 0;
3675 }
3676
3677 /*
3678  * 7.1.18.  Add a chunk that must be authenticated (SCTP_AUTH_CHUNK)
3679  *
3680  * This set option adds a chunk type that the user is requesting to be
3681  * received only in an authenticated way.  Changes to the list of chunks
3682  * will only effect future associations on the socket.
3683  */
3684 static int sctp_setsockopt_auth_chunk(struct sock *sk,
3685                                       char __user *optval,
3686                                       unsigned int optlen)
3687 {
3688         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3689         struct sctp_authchunk val;
3690
3691         if (!ep->auth_enable)
3692                 return -EACCES;
3693
3694         if (optlen != sizeof(struct sctp_authchunk))
3695                 return -EINVAL;
3696         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3697                 return -EFAULT;
3698
3699         switch (val.sauth_chunk) {
3700         case SCTP_CID_INIT:
3701         case SCTP_CID_INIT_ACK:
3702         case SCTP_CID_SHUTDOWN_COMPLETE:
3703         case SCTP_CID_AUTH:
3704                 return -EINVAL;
3705         }
3706
3707         /* add this chunk id to the endpoint */
3708         return sctp_auth_ep_add_chunkid(ep, val.sauth_chunk);
3709 }
3710
3711 /*
3712  * 7.1.19.  Get or set the list of supported HMAC Identifiers (SCTP_HMAC_IDENT)
3713  *
3714  * This option gets or sets the list of HMAC algorithms that the local
3715  * endpoint requires the peer to use.
3716  */
3717 static int sctp_setsockopt_hmac_ident(struct sock *sk,
3718                                       char __user *optval,
3719                                       unsigned int optlen)
3720 {
3721         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3722         struct sctp_hmacalgo *hmacs;
3723         u32 idents;
3724         int err;
3725
3726         if (!ep->auth_enable)
3727                 return -EACCES;
3728
3729         if (optlen < sizeof(struct sctp_hmacalgo))
3730                 return -EINVAL;
3731         optlen = min_t(unsigned int, optlen, sizeof(struct sctp_hmacalgo) +
3732                                              SCTP_AUTH_NUM_HMACS * sizeof(u16));
3733
3734         hmacs = memdup_user(optval, optlen);
3735         if (IS_ERR(hmacs))
3736                 return PTR_ERR(hmacs);
3737
3738         idents = hmacs->shmac_num_idents;
3739         if (idents == 0 || idents > SCTP_AUTH_NUM_HMACS ||
3740             (idents * sizeof(u16)) > (optlen - sizeof(struct sctp_hmacalgo))) {
3741                 err = -EINVAL;
3742                 goto out;
3743         }
3744
3745         err = sctp_auth_ep_set_hmacs(ep, hmacs);
3746 out:
3747         kfree(hmacs);
3748         return err;
3749 }
3750
3751 /*
3752  * 7.1.20.  Set a shared key (SCTP_AUTH_KEY)
3753  *
3754  * This option will set a shared secret key which is used to build an
3755  * association shared key.
3756  */
3757 static int sctp_setsockopt_auth_key(struct sock *sk,
3758                                     char __user *optval,
3759                                     unsigned int optlen)
3760 {
3761         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3762         struct sctp_authkey *authkey;
3763         struct sctp_association *asoc;
3764         int ret;
3765
3766         if (!ep->auth_enable)
3767                 return -EACCES;
3768
3769         if (optlen <= sizeof(struct sctp_authkey))
3770                 return -EINVAL;
3771         /* authkey->sca_keylength is u16, so optlen can't be bigger than
3772          * this.
3773          */
3774         optlen = min_t(unsigned int, optlen, USHRT_MAX +
3775                                              sizeof(struct sctp_authkey));
3776
3777         authkey = memdup_user(optval, optlen);
3778         if (IS_ERR(authkey))
3779                 return PTR_ERR(authkey);
3780
3781         if (authkey->sca_keylength > optlen - sizeof(struct sctp_authkey)) {
3782                 ret = -EINVAL;
3783                 goto out;
3784         }
3785
3786         asoc = sctp_id2assoc(sk, authkey->sca_assoc_id);
3787         if (!asoc && authkey->sca_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
3788                 ret = -EINVAL;
3789                 goto out;
3790         }
3791
3792         ret = sctp_auth_set_key(ep, asoc, authkey);
3793 out:
3794         kzfree(authkey);
3795         return ret;
3796 }
3797
3798 /*
3799  * 7.1.21.  Get or set the active shared key (SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY)
3800  *
3801  * This option will get or set the active shared key to be used to build
3802  * the association shared key.
3803  */
3804 static int sctp_setsockopt_active_key(struct sock *sk,
3805                                       char __user *optval,
3806                                       unsigned int optlen)
3807 {
3808         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3809         struct sctp_authkeyid val;
3810         struct sctp_association *asoc;
3811
3812         if (!ep->auth_enable)
3813                 return -EACCES;
3814
3815         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3816                 return -EINVAL;
3817         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3818                 return -EFAULT;
3819
3820         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3821         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3822                 return -EINVAL;
3823
3824         return sctp_auth_set_active_key(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3825 }
3826
3827 /*
3828  * 7.1.22.  Delete a shared key (SCTP_AUTH_DELETE_KEY)
3829  *
3830  * This set option will delete a shared secret key from use.
3831  */
3832 static int sctp_setsockopt_del_key(struct sock *sk,
3833                                    char __user *optval,
3834                                    unsigned int optlen)
3835 {
3836         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3837         struct sctp_authkeyid val;
3838         struct sctp_association *asoc;
3839
3840         if (!ep->auth_enable)
3841                 return -EACCES;
3842
3843         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3844                 return -EINVAL;
3845         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3846                 return -EFAULT;
3847
3848         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3849         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3850                 return -EINVAL;
3851
3852         return sctp_auth_del_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3853
3854 }
3855
3856 /*
3857  * 8.3.4  Deactivate a Shared Key (SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY)
3858  *
3859  * This set option will deactivate a shared secret key.
3860  */
3861 static int sctp_setsockopt_deactivate_key(struct sock *sk, char __user *optval,
3862                                           unsigned int optlen)
3863 {
3864         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3865         struct sctp_authkeyid val;
3866         struct sctp_association *asoc;
3867
3868         if (!ep->auth_enable)
3869                 return -EACCES;
3870
3871         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3872                 return -EINVAL;
3873         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3874                 return -EFAULT;
3875
3876         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3877         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3878                 return -EINVAL;
3879
3880         return sctp_auth_deact_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3881 }
3882
3883 /*
3884  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
3885  *
3886  * This option will enable or disable the use of the automatic generation of
3887  * ASCONF chunks to add and delete addresses to an existing association.  Note
3888  * that this option has two caveats namely: a) it only affects sockets that
3889  * are bound to all addresses available to the SCTP stack, and b) the system
3890  * administrator may have an overriding control that turns the ASCONF feature
3891  * off no matter what setting the socket option may have.
3892  * This option expects an integer boolean flag, where a non-zero value turns on
3893  * the option, and a zero value turns off the option.
3894  * Note. In this implementation, socket operation overrides default parameter
3895  * being set by sysctl as well as FreeBSD implementation
3896  */
3897 static int sctp_setsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, char __user *optval,
3898                                         unsigned int optlen)
3899 {
3900         int val;
3901         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3902
3903         if (optlen < sizeof(int))
3904                 return -EINVAL;
3905         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3906                 return -EFAULT;
3907         if (!sctp_is_ep_boundall(sk) && val)
3908                 return -EINVAL;
3909         if ((val && sp->do_auto_asconf) || (!val && !sp->do_auto_asconf))
3910                 return 0;
3911
3912         spin_lock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
3913         if (val == 0 && sp->do_auto_asconf) {
3914                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
3915                 sp->do_auto_asconf = 0;
3916         } else if (val && !sp->do_auto_asconf) {
3917                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
3918                     &sock_net(sk)->sctp.auto_asconf_splist);
3919                 sp->do_auto_asconf = 1;
3920         }
3921         spin_unlock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
3922         return 0;
3923 }
3924
3925 /*
3926  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
3927  *
3928  * This option allows us to alter the partially failed threshold for one or all
3929  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
3930  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
3931  */
3932 static int sctp_setsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
3933                                             char __user *optval,
3934                                             unsigned int optlen)
3935 {
3936         struct sctp_paddrthlds val;
3937         struct sctp_transport *trans;
3938         struct sctp_association *asoc;
3939
3940         if (optlen < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
3941                 return -EINVAL;
3942         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval,
3943                            sizeof(struct sctp_paddrthlds)))
3944                 return -EFAULT;
3945
3946         if (!sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
3947                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
3948                                                val.spt_assoc_id);
3949                 if (!trans)
3950                         return -ENOENT;
3951
3952                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3953                         trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3954                 trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3955
3956                 return 0;
3957         }
3958
3959         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
3960         if (!asoc && val.spt_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3961             sctp_style(sk, UDP))
3962                 return -EINVAL;
3963
3964         if (asoc) {
3965                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
3966                                     transports) {
3967                         if (val.spt_pathmaxrxt)
3968                                 trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3969                         trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3970                 }
3971
3972                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3973                         asoc->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3974                 asoc->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3975         } else {
3976                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3977
3978                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3979                         sp->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3980                 sp->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3981         }
3982
3983         return 0;
3984 }
3985
3986 static int sctp_setsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk,
3987                                        char __user *optval,
3988                                        unsigned int optlen)
3989 {
3990         int val;
3991
3992         if (optlen < sizeof(int))
3993                 return -EINVAL;
3994         if (get_user(val, (int __user *) optval))
3995                 return -EFAULT;
3996
3997         sctp_sk(sk)->recvrcvinfo = (val == 0) ? 0 : 1;
3998
3999         return 0;
4000 }
4001
4002 static int sctp_setsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk,
4003                                        char __user *optval,
4004                                        unsigned int optlen)
4005 {
4006         int val;
4007
4008         if (optlen < sizeof(int))
4009                 return -EINVAL;
4010         if (get_user(val, (int __user *) optval))
4011                 return -EFAULT;
4012
4013         sctp_sk(sk)->recvnxtinfo = (val == 0) ? 0 : 1;
4014
4015         return 0;
4016 }
4017
4018 static int sctp_setsockopt_pr_supported(struct sock *sk,
4019                                         char __user *optval,
4020                                         unsigned int optlen)
4021 {
4022         struct sctp_assoc_value params;
4023         struct sctp_association *asoc;
4024
4025         if (optlen != sizeof(params))
4026                 return -EINVAL;
4027
4028         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
4029                 return -EFAULT;
4030
4031         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4032         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
4033             sctp_style(sk, UDP))
4034                 return -EINVAL;
4035
4036         sctp_sk(sk)->ep->prsctp_enable = !!params.assoc_value;
4037
4038         return 0;
4039 }
4040
4041 static int sctp_setsockopt_default_prinfo(struct sock *sk,
4042                                           char __user *optval,
4043                                           unsigned int optlen)
4044 {
4045         struct sctp_default_prinfo info;
4046         struct sctp_association *asoc;
4047         int retval = -EINVAL;
4048
4049         if (optlen != sizeof(info))
4050                 goto out;
4051
4052         if (copy_from_user(&info, optval, sizeof(info))) {
4053                 retval = -EFAULT;
4054                 goto out;
4055         }
4056
4057         if (info.pr_policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
4058                 goto out;
4059
4060         if (info.pr_policy == SCTP_PR_SCTP_NONE)
4061                 info.pr_value = 0;
4062
4063         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.pr_assoc_id);
4064         if (asoc) {
4065                 SCTP_PR_SET_POLICY(asoc->default_flags, info.pr_policy);
4066                 asoc->default_timetolive = info.pr_value;
4067         } else if (!info.pr_assoc_id) {
4068                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4069
4070                 SCTP_PR_SET_POLICY(sp->default_flags, info.pr_policy);
4071                 sp->default_timetolive = info.pr_value;
4072         } else {
4073                 goto out;
4074         }
4075
4076         retval = 0;
4077
4078 out:
4079         return retval;
4080 }
4081
4082 static int sctp_setsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk,
4083                                               char __user *optval,
4084                                               unsigned int optlen)
4085 {
4086         struct sctp_assoc_value params;
4087         struct sctp_association *asoc;
4088         int retval = -EINVAL;
4089
4090         if (optlen != sizeof(params))
4091                 goto out;
4092
4093         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4094                 retval = -EFAULT;
4095                 goto out;
4096         }
4097
4098         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4099         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
4100             sctp_style(sk, UDP))
4101                 goto out;
4102
4103         if (asoc)
4104                 asoc->reconf_enable = !!params.assoc_value;
4105         else
4106                 sctp_sk(sk)->ep->reconf_enable = !!params.assoc_value;
4107
4108         retval = 0;
4109
4110 out:
4111         return retval;
4112 }
4113
4114 static int sctp_setsockopt_enable_strreset(struct sock *sk,
4115                                            char __user *optval,
4116                                            unsigned int optlen)
4117 {
4118         struct sctp_assoc_value params;
4119         struct sctp_association *asoc;
4120         int retval = -EINVAL;
4121
4122         if (optlen != sizeof(params))
4123                 goto out;
4124
4125         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4126                 retval = -EFAULT;
4127                 goto out;
4128         }
4129
4130         if (params.assoc_value & (~SCTP_ENABLE_STRRESET_MASK))
4131                 goto out;
4132
4133         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4134         if (asoc) {
4135                 asoc->strreset_enable = params.assoc_value;
4136         } else if (!params.assoc_id) {
4137                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4138
4139                 sp->ep->strreset_enable = params.assoc_value;
4140         } else {
4141                 goto out;
4142         }
4143
4144         retval = 0;
4145
4146 out:
4147         return retval;
4148 }
4149
4150 static int sctp_setsockopt_reset_streams(struct sock *sk,
4151                                          char __user *optval,
4152                                          unsigned int optlen)
4153 {
4154         struct sctp_reset_streams *params;
4155         struct sctp_association *asoc;
4156         int retval = -EINVAL;
4157
4158         if (optlen < sizeof(*params))
4159                 return -EINVAL;
4160         /* srs_number_streams is u16, so optlen can't be bigger than this. */
4161         optlen = min_t(unsigned int, optlen, USHRT_MAX +
4162                                              sizeof(__u16) * sizeof(*params));
4163
4164         params = memdup_user(optval, optlen);
4165         if (IS_ERR(params))
4166                 return PTR_ERR(params);
4167
4168         if (params->srs_number_streams * sizeof(__u16) >
4169             optlen - sizeof(*params))
4170                 goto out;
4171
4172         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->srs_assoc_id);
4173         if (!asoc)
4174                 goto out;
4175
4176         retval = sctp_send_reset_streams(asoc, params);
4177
4178 out:
4179         kfree(params);
4180         return retval;
4181 }
4182
4183 static int sctp_setsockopt_reset_assoc(struct sock *sk,
4184                                        char __user *optval,
4185                                        unsigned int optlen)
4186 {
4187         struct sctp_association *asoc;
4188         sctp_assoc_t associd;
4189         int retval = -EINVAL;
4190
4191         if (optlen != sizeof(associd))
4192                 goto out;
4193
4194         if (copy_from_user(&associd, optval, optlen)) {
4195                 retval = -EFAULT;
4196                 goto out;
4197         }
4198
4199         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
4200         if (!asoc)
4201                 goto out;
4202
4203         retval = sctp_send_reset_assoc(asoc);
4204
4205 out:
4206         return retval;
4207 }
4208
4209 static int sctp_setsockopt_add_streams(struct sock *sk,
4210                                        char __user *optval,
4211                                        unsigned int optlen)
4212 {
4213         struct sctp_association *asoc;
4214         struct sctp_add_streams params;
4215         int retval = -EINVAL;
4216
4217         if (optlen != sizeof(params))
4218                 goto out;
4219
4220         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4221                 retval = -EFAULT;
4222                 goto out;
4223         }
4224
4225         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sas_assoc_id);
4226         if (!asoc)
4227                 goto out;
4228
4229         retval = sctp_send_add_streams(asoc, &params);
4230
4231 out:
4232         return retval;
4233 }
4234
4235 static int sctp_setsockopt_scheduler(struct sock *sk,
4236                                      char __user *optval,
4237                                      unsigned int optlen)
4238 {
4239         struct sctp_association *asoc;
4240         struct sctp_assoc_value params;
4241         int retval = -EINVAL;
4242
4243         if (optlen < sizeof(params))
4244                 goto out;
4245
4246         optlen = sizeof(params);
4247         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4248                 retval = -EFAULT;
4249                 goto out;
4250         }
4251
4252         if (params.assoc_value > SCTP_SS_MAX)
4253                 goto out;
4254
4255         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4256         if (!asoc)
4257                 goto out;
4258
4259         retval = sctp_sched_set_sched(asoc, params.assoc_value);
4260
4261 out:
4262         return retval;
4263 }
4264
4265 static int sctp_setsockopt_scheduler_value(struct sock *sk,
4266                                            char __user *optval,
4267                                            unsigned int optlen)
4268 {
4269         struct sctp_stream_value params;
4270         struct sctp_association *asoc;
4271         int retval = -EINVAL;
4272
4273         if (optlen < sizeof(params))
4274                 goto out;
4275
4276         optlen = sizeof(params);
4277         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4278                 retval = -EFAULT;
4279                 goto out;
4280         }
4281
4282         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4283         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_CURRENT_ASSOC &&
4284             sctp_style(sk, UDP))
4285                 goto out;
4286
4287         if (asoc) {
4288                 retval = sctp_sched_set_value(asoc, params.stream_id,
4289                                               params.stream_value, GFP_KERNEL);
4290                 goto out;
4291         }
4292
4293         retval = 0;
4294
4295         list_for_each_entry(asoc, &sctp_sk(sk)->ep->asocs, asocs) {
4296                 int ret = sctp_sched_set_value(asoc, params.stream_id,
4297                                                params.stream_value, GFP_KERNEL);
4298                 if (ret && !retval) /* try to return the 1st error. */
4299                         retval = ret;
4300         }
4301
4302 out:
4303         return retval;
4304 }
4305
4306 static int sctp_setsockopt_interleaving_supported(struct sock *sk,
4307                                                   char __user *optval,
4308                                                   unsigned int optlen)
4309 {
4310         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4311         struct sctp_assoc_value params;
4312         struct sctp_association *asoc;
4313         int retval = -EINVAL;
4314
4315         if (optlen < sizeof(params))
4316                 goto out;
4317
4318         optlen = sizeof(params);
4319         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4320                 retval = -EFAULT;
4321                 goto out;
4322         }
4323
4324         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4325         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
4326             sctp_style(sk, UDP))
4327                 goto out;
4328
4329         if (!sock_net(sk)->sctp.intl_enable || !sp->frag_interleave) {
4330                 retval = -EPERM;
4331                 goto out;
4332         }
4333
4334         sp->strm_interleave = !!params.assoc_value;
4335
4336         retval = 0;
4337
4338 out:
4339         return retval;
4340 }
4341
4342 static int sctp_setsockopt_reuse_port(struct sock *sk, char __user *optval,
4343                                       unsigned int optlen)
4344 {
4345         int val;
4346
4347         if (!sctp_style(sk, TCP))
4348                 return -EOPNOTSUPP;
4349
4350         if (sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr.port)
4351                 return -EFAULT;
4352
4353         if (optlen < sizeof(int))
4354                 return -EINVAL;
4355
4356         if (get_user(val, (int __user *)optval))
4357                 return -EFAULT;
4358
4359         sctp_sk(sk)->reuse = !!val;
4360
4361         return 0;
4362 }
4363
4364 static int sctp_setsockopt_event(struct sock *sk, char __user *optval,
4365                                  unsigned int optlen)
4366 {
4367         struct sctp_association *asoc;
4368         struct sctp_ulpevent *event;
4369         struct sctp_event param;
4370         int retval = 0;
4371
4372         if (optlen < sizeof(param)) {
4373                 retval = -EINVAL;
4374                 goto out;
4375         }
4376
4377         optlen = sizeof(param);
4378         if (copy_from_user(&param, optval, optlen)) {
4379                 retval = -EFAULT;
4380                 goto out;
4381         }
4382
4383         if (param.se_type < SCTP_SN_TYPE_BASE ||
4384             param.se_type > SCTP_SN_TYPE_MAX) {
4385                 retval = -EINVAL;
4386                 goto out;
4387         }
4388
4389         asoc = sctp_id2assoc(sk, param.se_assoc_id);
4390         if (!asoc) {
4391                 sctp_ulpevent_type_set(&sctp_sk(sk)->subscribe,
4392                                        param.se_type, param.se_on);
4393                 goto out;
4394         }
4395
4396         sctp_ulpevent_type_set(&asoc->subscribe, param.se_type, param.se_on);
4397
4398         if (param.se_type == SCTP_SENDER_DRY_EVENT && param.se_on) {
4399                 if (sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
4400                         event = sctp_ulpevent_make_sender_dry_event(asoc,
4401                                         GFP_USER | __GFP_NOWARN);
4402                         if (!event) {
4403                                 retval = -ENOMEM;
4404                                 goto out;
4405                         }
4406
4407                         asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, event);
4408                 }
4409         }
4410
4411 out:
4412         return retval;
4413 }
4414
4415 /* API 6.2 setsockopt(), getsockopt()
4416  *
4417  * Applications use setsockopt() and getsockopt() to set or retrieve
4418  * socket options.  Socket options are used to change the default
4419  * behavior of sockets calls.  They are described in Section 7.
4420  *
4421  * The syntax is:
4422  *
4423  *   ret = getsockopt(int sd, int level, int optname, void __user *optval,
4424  *                    int __user *optlen);
4425  *   ret = setsockopt(int sd, int level, int optname, const void __user *optval,
4426  *                    int optlen);
4427  *
4428  *   sd      - the socket descript.
4429  *   level   - set to IPPROTO_SCTP for all SCTP options.
4430  *   optname - the option name.
4431  *   optval  - the buffer to store the value of the option.
4432  *   optlen  - the size of the buffer.
4433  */
4434 static int sctp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
4435                            char __user *optval, unsigned int optlen)
4436 {
4437         int retval = 0;
4438
4439         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
4440
4441         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
4442          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
4443          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
4444          * semantics of setsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
4445          * are at all well-founded.
4446          */
4447         if (level != SOL_SCTP) {
4448                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
4449                 retval = af->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
4450                 goto out_nounlock;
4451         }
4452
4453         lock_sock(sk);
4454
4455         switch (optname) {
4456         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD:
4457                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4458                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
4459                                                optlen, SCTP_BINDX_ADD_ADDR);
4460                 break;
4461
4462         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_REM:
4463                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4464                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
4465                                                optlen, SCTP_BINDX_REM_ADDR);
4466                 break;
4467
4468         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX_OLD:
4469                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4470                 retval = sctp_setsockopt_connectx_old(sk,
4471                                             (struct sockaddr __user *)optval,
4472                                             optlen);
4473                 break;
4474
4475         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX:
4476                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4477                 retval = sctp_setsockopt_connectx(sk,
4478                                             (struct sockaddr __user *)optval,
4479                                             optlen);
4480                 break;
4481
4482         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
4483                 retval = sctp_setsockopt_disable_fragments(sk, optval, optlen);
4484                 break;
4485
4486         case SCTP_EVENTS:
4487                 retval = sctp_setsockopt_events(sk, optval, optlen);
4488                 break;
4489
4490         case SCTP_AUTOCLOSE:
4491                 retval = sctp_setsockopt_autoclose(sk, optval, optlen);
4492                 break;
4493
4494         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
4495                 retval = sctp_setsockopt_peer_addr_params(sk, optval, optlen);
4496                 break;
4497
4498         case SCTP_DELAYED_SACK:
4499                 retval = sctp_setsockopt_delayed_ack(sk, optval, optlen);
4500                 break;
4501         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
4502                 retval = sctp_setsockopt_partial_delivery_point(sk, optval, optlen);
4503                 break;
4504
4505         case SCTP_INITMSG:
4506                 retval = sctp_setsockopt_initmsg(sk, optval, optlen);
4507                 break;
4508         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
4509                 retval = sctp_setsockopt_default_send_param(sk, optval,
4510                                                             optlen);
4511                 break;
4512         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
4513                 retval = sctp_setsockopt_default_sndinfo(sk, optval, optlen);
4514                 break;
4515         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
4516                 retval = sctp_setsockopt_primary_addr(sk, optval, optlen);
4517                 break;
4518         case SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR:
4519                 retval = sctp_setsockopt_peer_primary_addr(sk, optval, optlen);
4520                 break;
4521         case SCTP_NODELAY:
4522                 retval = sctp_setsockopt_nodelay(sk, optval, optlen);
4523                 break;
4524         case SCTP_RTOINFO:
4525                 retval = sctp_setsockopt_rtoinfo(sk, optval, optlen);
4526                 break;
4527         case SCTP_ASSOCINFO:
4528                 retval = sctp_setsockopt_associnfo(sk, optval, optlen);
4529                 break;
4530         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
4531                 retval = sctp_setsockopt_mappedv4(sk, optval, optlen);
4532                 break;
4533         case SCTP_MAXSEG:
4534                 retval = sctp_setsockopt_maxseg(sk, optval, optlen);
4535                 break;
4536         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
4537                 retval = sctp_setsockopt_adaptation_layer(sk, optval, optlen);
4538                 break;
4539         case SCTP_CONTEXT:
4540                 retval = sctp_setsockopt_context(sk, optval, optlen);
4541                 break;
4542         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
4543                 retval = sctp_setsockopt_fragment_interleave(sk, optval, optlen);
4544                 break;
4545         case SCTP_MAX_BURST:
4546                 retval = sctp_setsockopt_maxburst(sk, optval, optlen);
4547                 break;
4548         case SCTP_AUTH_CHUNK:
4549                 retval = sctp_setsockopt_auth_chunk(sk, optval, optlen);
4550                 break;
4551         case SCTP_HMAC_IDENT:
4552                 retval = sctp_setsockopt_hmac_ident(sk, optval, optlen);
4553                 break;
4554         case SCTP_AUTH_KEY:
4555                 retval = sctp_setsockopt_auth_key(sk, optval, optlen);
4556                 break;
4557         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
4558                 retval = sctp_setsockopt_active_key(sk, optval, optlen);
4559                 break;
4560         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
4561                 retval = sctp_setsockopt_del_key(sk, optval, optlen);
4562                 break;
4563         case SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY:
4564                 retval = sctp_setsockopt_deactivate_key(sk, optval, optlen);
4565                 break;
4566         case SCTP_AUTO_ASCONF:
4567                 retval = sctp_setsockopt_auto_asconf(sk, optval, optlen);
4568                 break;
4569         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
4570                 retval = sctp_setsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, optlen);
4571                 break;
4572         case SCTP_RECVRCVINFO:
4573                 retval = sctp_setsockopt_recvrcvinfo(sk, optval, optlen);
4574                 break;
4575         case SCTP_RECVNXTINFO:
4576                 retval = sctp_setsockopt_recvnxtinfo(sk, optval, optlen);
4577                 break;
4578         case SCTP_PR_SUPPORTED:
4579                 retval = sctp_setsockopt_pr_supported(sk, optval, optlen);
4580                 break;
4581         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
4582                 retval = sctp_setsockopt_default_prinfo(sk, optval, optlen);
4583                 break;
4584         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
4585                 retval = sctp_setsockopt_reconfig_supported(sk, optval, optlen);
4586                 break;
4587         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
4588                 retval = sctp_setsockopt_enable_strreset(sk, optval, optlen);
4589                 break;
4590         case SCTP_RESET_STREAMS:
4591                 retval = sctp_setsockopt_reset_streams(sk, optval, optlen);
4592                 break;
4593         case SCTP_RESET_ASSOC:
4594                 retval = sctp_setsockopt_reset_assoc(sk, optval, optlen);
4595                 break;
4596         case SCTP_ADD_STREAMS:
4597                 retval = sctp_setsockopt_add_streams(sk, optval, optlen);
4598                 break;
4599         case SCTP_STREAM_SCHEDULER:
4600                 retval = sctp_setsockopt_scheduler(sk, optval, optlen);
4601                 break;
4602         case SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE:
4603                 retval = sctp_setsockopt_scheduler_value(sk, optval, optlen);
4604                 break;
4605         case SCTP_INTERLEAVING_SUPPORTED:
4606                 retval = sctp_setsockopt_interleaving_supported(sk, optval,
4607                                                                 optlen);
4608                 break;
4609         case SCTP_REUSE_PORT:
4610                 retval = sctp_setsockopt_reuse_port(sk, optval, optlen);
4611                 break;
4612         case SCTP_EVENT:
4613                 retval = sctp_setsockopt_event(sk, optval, optlen);
4614                 break;
4615         default:
4616                 retval = -ENOPROTOOPT;
4617                 break;
4618         }
4619
4620         release_sock(sk);
4621
4622 out_nounlock:
4623         return retval;
4624 }
4625
4626 /* API 3.1.6 connect() - UDP Style Syntax
4627  *
4628  * An application may use the connect() call in the UDP model to initiate an
4629  * association without sending data.
4630  *
4631  * The syntax is:
4632  *
4633  * ret = connect(int sd, const struct sockaddr *nam, socklen_t len);
4634  *
4635  * sd: the socket descriptor to have a new association added to.
4636  *
4637  * nam: the address structure (either struct sockaddr_in or struct
4638  *    sockaddr_in6 defined in RFC2553 [7]).
4639  *
4640  * len: the size of the address.
4641  */
4642 static int sctp_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
4643                         int addr_len, int flags)
4644 {
4645         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
4646         struct sctp_af *af;
4647         int err = 0;
4648
4649         lock_sock(sk);
4650
4651         pr_debug("%s: sk:%p, sockaddr:%p, addr_len:%d\n", __func__, sk,
4652                  addr, addr_len);
4653
4654         /* We may need to bind the socket. */
4655         if (!inet->inet_num) {
4656                 if (sk->sk_prot->get_port(sk, 0)) {
4657                         release_sock(sk);
4658                         return -EAGAIN;
4659                 }
4660                 inet->inet_sport = htons(inet->inet_num);
4661         }
4662
4663         /* Validate addr_len before calling common connect/connectx routine. */
4664         af = sctp_get_af_specific(addr->sa_family);
4665         if (!af || addr_len < af->sockaddr_len) {
4666                 err = -EINVAL;
4667         } else {
4668                 /* Pass correct addr len to common routine (so it knows there
4669                  * is only one address being passed.
4670                  */
4671                 err = __sctp_connect(sk, addr, af->sockaddr_len, flags, NULL);
4672         }
4673
4674         release_sock(sk);
4675         return err;
4676 }
4677
4678 int sctp_inet_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
4679                       int addr_len, int flags)
4680 {
4681         if (addr_len < sizeof(uaddr->sa_family))
4682                 return -EINVAL;
4683
4684         if (uaddr->sa_family == AF_UNSPEC)
4685                 return -EOPNOTSUPP;
4686
4687         return sctp_connect(sock->sk, uaddr, addr_len, flags);
4688 }
4689
4690 /* FIXME: Write comments. */
4691 static int sctp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
4692 {
4693         return -EOPNOTSUPP; /* STUB */
4694 }
4695
4696 /* 4.1.4 accept() - TCP Style Syntax
4697  *
4698  * Applications use accept() call to remove an established SCTP
4699  * association from the accept queue of the endpoint.  A new socket
4700  * descriptor will be returned from accept() to represent the newly
4701  * formed association.
4702  */
4703 static struct sock *sctp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err, bool kern)
4704 {
4705         struct sctp_sock *sp;
4706         struct sctp_endpoint *ep;
4707         struct sock *newsk = NULL;
4708         struct sctp_association *asoc;
4709         long timeo;
4710         int error = 0;
4711
4712         lock_sock(sk);
4713
4714         sp = sctp_sk(sk);
4715         ep = sp->ep;
4716
4717         if (!sctp_style(sk, TCP)) {
4718                 error = -EOPNOTSUPP;
4719                 goto out;
4720         }
4721
4722         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
4723                 error = -EINVAL;
4724                 goto out;
4725         }
4726
4727         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
4728
4729         error = sctp_wait_for_accept(sk, timeo);
4730         if (error)
4731                 goto out;
4732
4733         /* We treat the list of associations on the endpoint as the accept
4734          * queue and pick the first association on the list.
4735          */
4736         asoc = list_entry(ep->asocs.next, struct sctp_association, asocs);
4737
4738         newsk = sp->pf->create_accept_sk(sk, asoc, kern);
4739         if (!newsk) {
4740                 error = -ENOMEM;
4741                 goto out;
4742         }
4743
4744         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
4745          * asoc to the newsk.
4746          */
4747         sctp_sock_migrate(sk, newsk, asoc, SCTP_SOCKET_TCP);
4748
4749 out:
4750         release_sock(sk);
4751         *err = error;
4752         return newsk;
4753 }
4754
4755 /* The SCTP ioctl handler. */
4756 static int sctp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
4757 {
4758         int rc = -ENOTCONN;
4759
4760         lock_sock(sk);
4761
4762         /*
4763          * SEQPACKET-style sockets in LISTENING state are valid, for
4764          * SCTP, so only discard TCP-style sockets in LISTENING state.
4765          */
4766         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
4767                 goto out;
4768
4769         switch (cmd) {
4770         case SIOCINQ: {
4771                 struct sk_buff *skb;
4772                 unsigned int amount = 0;
4773
4774                 skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
4775                 if (skb != NULL) {
4776                         /*
4777                          * We will only return the amount of this packet since
4778                          * that is all that will be read.
4779                          */
4780                         amount = skb->len;
4781                 }
4782                 rc = put_user(amount, (int __user *)arg);
4783                 break;
4784         }
4785         default:
4786                 rc = -ENOIOCTLCMD;
4787                 break;
4788         }
4789 out:
4790         release_sock(sk);
4791         return rc;
4792 }
4793
4794 /* This is the function which gets called during socket creation to
4795  * initialized the SCTP-specific portion of the sock.
4796  * The sock structure should already be zero-filled memory.
4797  */
4798 static int sctp_init_sock(struct sock *sk)
4799 {
4800         struct net *net = sock_net(sk);
4801         struct sctp_sock *sp;
4802
4803         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4804
4805         sp = sctp_sk(sk);
4806
4807         /* Initialize the SCTP per socket area.  */
4808         switch (sk->sk_type) {
4809         case SOCK_SEQPACKET:
4810                 sp->type = SCTP_SOCKET_UDP;
4811                 break;
4812         case SOCK_STREAM:
4813                 sp->type = SCTP_SOCKET_TCP;
4814                 break;
4815         default:
4816                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
4817         }
4818
4819         sk->sk_gso_type = SKB_GSO_SCTP;
4820
4821         /* Initialize default send parameters. These parameters can be
4822          * modified with the SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM socket option.
4823          */
4824         sp->default_stream = 0;
4825         sp->default_ppid = 0;
4826         sp->default_flags = 0;
4827         sp->default_context = 0;
4828         sp->default_timetolive = 0;
4829
4830         sp->default_rcv_context = 0;
4831         sp->max_burst = net->sctp.max_burst;
4832
4833         sp->sctp_hmac_alg = net->sctp.sctp_hmac_alg;
4834
4835         /* Initialize default setup parameters. These parameters
4836          * can be modified with the SCTP_INITMSG socket option or
4837          * overridden by the SCTP_INIT CMSG.
4838          */
4839         sp->initmsg.sinit_num_ostreams   = sctp_max_outstreams;
4840         sp->initmsg.sinit_max_instreams  = sctp_max_instreams;
4841         sp->initmsg.sinit_max_attempts   = net->sctp.max_retrans_init;
4842         sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = net->sctp.rto_max;
4843
4844         /* Initialize default RTO related parameters.  These parameters can
4845          * be modified for with the SCTP_RTOINFO socket option.
4846          */
4847         sp->rtoinfo.srto_initial = net->sctp.rto_initial;
4848         sp->rtoinfo.srto_max     = net->sctp.rto_max;
4849         sp->rtoinfo.srto_min     = net->sctp.rto_min;
4850
4851         /* Initialize default association related parameters. These parameters
4852          * can be modified with the SCTP_ASSOCINFO socket option.
4853          */
4854         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt = net->sctp.max_retrans_association;
4855         sp->assocparams.sasoc_number_peer_destinations = 0;
4856         sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd = 0;
4857         sp->assocparams.sasoc_local_rwnd = 0;
4858         sp->assocparams.sasoc_cookie_life = net->sctp.valid_cookie_life;
4859
4860         /* Initialize default event subscriptions. By default, all the
4861          * options are off.
4862          */
4863         sp->subscribe = 0;
4864
4865         /* Default Peer Address Parameters.  These defaults can
4866          * be modified via SCTP_PEER_ADDR_PARAMS
4867          */
4868         sp->hbinterval  = net->sctp.hb_interval;
4869         sp->pathmaxrxt  = net->sctp.max_retrans_path;
4870         sp->pf_retrans  = net->sctp.pf_retrans;
4871         sp->pathmtu     = 0; /* allow default discovery */
4872         sp->sackdelay   = net->sctp.sack_timeout;
4873         sp->sackfreq    = 2;
4874         sp->param_flags = SPP_HB_ENABLE |
4875                           SPP_PMTUD_ENABLE |
4876                           SPP_SACKDELAY_ENABLE;
4877
4878         /* If enabled no SCTP message fragmentation will be performed.
4879          * Configure through SCTP_DISABLE_FRAGMENTS socket option.
4880          */
4881         sp->disable_fragments = 0;
4882
4883         /* Enable Nagle algorithm by default.  */
4884         sp->nodelay           = 0;
4885
4886         sp->recvrcvinfo = 0;
4887         sp->recvnxtinfo = 0;
4888
4889         /* Enable by default. */
4890         sp->v4mapped          = 1;
4891
4892         /* Auto-close idle associations after the configured
4893          * number of seconds.  A value of 0 disables this
4894          * feature.  Configure through the SCTP_AUTOCLOSE socket option,
4895          * for UDP-style sockets only.
4896          */
4897         sp->autoclose         = 0;
4898
4899         /* User specified fragmentation limit. */
4900         sp->user_frag         = 0;
4901
4902         sp->adaptation_ind = 0;
4903
4904         sp->pf = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family);
4905
4906         /* Control variables for partial data delivery. */
4907         atomic_set(&sp->pd_mode, 0);
4908         skb_queue_head_init(&sp->pd_lobby);
4909         sp->frag_interleave = 0;
4910
4911         /* Create a per socket endpoint structure.  Even if we
4912          * change the data structure relationships, this may still
4913          * be useful for storing pre-connect address information.
4914          */
4915         sp->ep = sctp_endpoint_new(sk, GFP_KERNEL);
4916         if (!sp->ep)
4917                 return -ENOMEM;
4918
4919         sp->hmac = NULL;
4920
4921         sk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
4922
4923         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(sock);
4924
4925         local_bh_disable();
4926         sk_sockets_allocated_inc(sk);
4927         sock_prot_inuse_add(net, sk->sk_prot, 1);
4928
4929         /* Nothing can fail after this block, otherwise
4930          * sctp_destroy_sock() will be called without addr_wq_lock held
4931          */
4932         if (net->sctp.default_auto_asconf) {
4933                 spin_lock(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
4934                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
4935                     &net->sctp.auto_asconf_splist);
4936                 sp->do_auto_asconf = 1;
4937                 spin_unlock(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
4938         } else {
4939                 sp->do_auto_asconf = 0;
4940         }
4941
4942         local_bh_enable();
4943
4944         return 0;
4945 }
4946
4947 /* Cleanup any SCTP per socket resources. Must be called with
4948  * sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock held if sp->do_auto_asconf is true
4949  */
4950 static void sctp_destroy_sock(struct sock *sk)
4951 {
4952         struct sctp_sock *sp;
4953
4954         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4955
4956         /* Release our hold on the endpoint. */
4957         sp = sctp_sk(sk);
4958         /* This could happen during socket init, thus we bail out
4959          * early, since the rest of the below is not setup either.
4960          */
4961         if (sp->ep == NULL)
4962                 return;
4963
4964         if (sp->do_auto_asconf) {
4965                 sp->do_auto_asconf = 0;
4966                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
4967         }
4968         sctp_endpoint_free(sp->ep);
4969         local_bh_disable();
4970         sk_sockets_allocated_dec(sk);
4971         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
4972         local_bh_enable();
4973 }
4974
4975 /* Triggered when there are no references on the socket anymore */
4976 static void sctp_destruct_sock(struct sock *sk)
4977 {
4978         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4979
4980         /* Free up the HMAC transform. */
4981         crypto_free_shash(sp->hmac);
4982
4983         inet_sock_destruct(sk);
4984 }
4985
4986 /* API 4.1.7 shutdown() - TCP Style Syntax
4987  *     int shutdown(int socket, int how);
4988  *
4989  *     sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
4990  *     how     - Specifies the type of shutdown.  The  values  are
4991  *               as follows:
4992  *               SHUT_RD
4993  *                     Disables further receive operations. No SCTP
4994  *                     protocol action is taken.
4995  *               SHUT_WR
4996  *                     Disables further send operations, and initiates
4997  *                     the SCTP shutdown sequence.
4998  *               SHUT_RDWR
4999  *                     Disables further send  and  receive  operations
5000  *                     and initiates the SCTP shutdown sequence.
5001  */
5002 static void sctp_shutdown(struct sock *sk, int how)
5003 {
5004         struct net *net = sock_net(sk);
5005         struct sctp_endpoint *ep;
5006
5007         if (!sctp_style(sk, TCP))
5008                 return;
5009
5010         ep = sctp_sk(sk)->ep;
5011         if (how & SEND_SHUTDOWN && !list_empty(&ep->asocs)) {
5012                 struct sctp_association *asoc;
5013
5014                 inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSING);
5015                 asoc = list_entry(ep->asocs.next,
5016                                   struct sctp_association, asocs);
5017                 sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
5018         }
5019 }
5020
5021 int sctp_get_sctp_info(struct sock *sk, struct sctp_association *asoc,
5022                        struct sctp_info *info)
5023 {
5024         struct sctp_transport *prim;
5025         struct list_head *pos;
5026         int mask;
5027
5028         memset(info, 0, sizeof(*info));
5029         if (!asoc) {
5030                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5031
5032                 info->sctpi_s_autoclose = sp->autoclose;
5033                 info->sctpi_s_adaptation_ind = sp->adaptation_ind;
5034                 info->sctpi_s_pd_point = sp->pd_point;
5035                 info->sctpi_s_nodelay = sp->nodelay;
5036                 info->sctpi_s_disable_fragments = sp->disable_fragments;
5037                 info->sctpi_s_v4mapped = sp->v4mapped;
5038                 info->sctpi_s_frag_interleave = sp->frag_interleave;
5039                 info->sctpi_s_type = sp->type;
5040
5041                 return 0;
5042         }
5043
5044         info->sctpi_tag = asoc->c.my_vtag;
5045         info->sctpi_state = asoc->state;
5046         info->sctpi_rwnd = asoc->a_rwnd;
5047         info->sctpi_unackdata = asoc->unack_data;
5048         info->sctpi_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
5049         info->sctpi_instrms = asoc->stream.incnt;
5050         info->sctpi_outstrms = asoc->stream.outcnt;
5051         list_for_each(pos, &asoc->base.inqueue.in_chunk_list)
5052                 info->sctpi_inqueue++;
5053         list_for_each(pos, &asoc->outqueue.out_chunk_list)
5054                 info->sctpi_outqueue++;
5055         info->sctpi_overall_error = asoc->overall_error_count;
5056         info->sctpi_max_burst = asoc->max_burst;
5057         info->sctpi_maxseg = asoc->frag_point;
5058         info->sctpi_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
5059         info->sctpi_peer_tag = asoc->c.peer_vtag;
5060
5061         mask = asoc->peer.ecn_capable << 1;
5062         mask = (mask | asoc->peer.ipv4_address) << 1;
5063         mask = (mask | asoc->peer.ipv6_address) << 1;
5064         mask = (mask | asoc->peer.hostname_address) << 1;
5065         mask = (mask | asoc->peer.asconf_capable) << 1;
5066         mask = (mask | asoc->peer.prsctp_capable) << 1;
5067         mask = (mask | asoc->peer.auth_capable);
5068         info->sctpi_peer_capable = mask;
5069         mask = asoc->peer.sack_needed << 1;
5070         mask = (mask | asoc->peer.sack_generation) << 1;
5071         mask = (mask | asoc->peer.zero_window_announced);
5072         info->sctpi_peer_sack = mask;
5073
5074         info->sctpi_isacks = asoc->stats.isacks;
5075         info->sctpi_osacks = asoc->stats.osacks;
5076         info->sctpi_opackets = asoc->stats.opackets;
5077         info->sctpi_ipackets = asoc->stats.ipackets;
5078         info->sctpi_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
5079         info->sctpi_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
5080         info->sctpi_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
5081         info->sctpi_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
5082         info->sctpi_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
5083         info->sctpi_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
5084         info->sctpi_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
5085         info->sctpi_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
5086         info->sctpi_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
5087         info->sctpi_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
5088
5089         prim = asoc->peer.primary_path;
5090         memcpy(&info->sctpi_p_address, &prim->ipaddr, sizeof(prim->ipaddr));
5091         info->sctpi_p_state = prim->state;
5092         info->sctpi_p_cwnd = prim->cwnd;
5093         info->sctpi_p_srtt = prim->srtt;
5094         info->sctpi_p_rto = jiffies_to_msecs(prim->rto);
5095         info->sctpi_p_hbinterval = prim->hbinterval;
5096         info->sctpi_p_pathmaxrxt = prim->pathmaxrxt;
5097         info->sctpi_p_sackdelay = jiffies_to_msecs(prim->sackdelay);
5098         info->sctpi_p_ssthresh = prim->ssthresh;
5099         info->sctpi_p_partial_bytes_acked = prim->partial_bytes_acked;
5100         info->sctpi_p_flight_size = prim->flight_size;
5101         info->sctpi_p_error = prim->error_count;
5102
5103         return 0;
5104 }
5105 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_get_sctp_info);
5106
5107 /* use callback to avoid exporting the core structure */
5108 void sctp_transport_walk_start(struct rhashtable_iter *iter)
5109 {
5110         rhltable_walk_enter(&sctp_transport_hashtable, iter);
5111
5112         rhashtable_walk_start(iter);
5113 }
5114
5115 void sctp_transport_walk_stop(struct rhashtable_iter *iter)
5116 {
5117         rhashtable_walk_stop(iter);
5118         rhashtable_walk_exit(iter);
5119 }
5120
5121 struct sctp_transport *sctp_transport_get_next(struct net *net,
5122                                                struct rhashtable_iter *iter)
5123 {
5124         struct sctp_transport *t;
5125
5126         t = rhashtable_walk_next(iter);
5127         for (; t; t = rhashtable_walk_next(iter)) {
5128                 if (IS_ERR(t)) {
5129                         if (PTR_ERR(t) == -EAGAIN)
5130                                 continue;
5131                         break;
5132                 }
5133
5134                 if (!sctp_transport_hold(t))
5135                         continue;
5136
5137                 if (net_eq(sock_net(t->asoc->base.sk), net) &&
5138                     t->asoc->peer.primary_path == t)
5139                         break;
5140
5141                 sctp_transport_put(t);
5142         }
5143
5144         return t;
5145 }
5146
5147 struct sctp_transport *sctp_transport_get_idx(struct net *net,
5148                                               struct rhashtable_iter *iter,
5149                                               int pos)
5150 {
5151         struct sctp_transport *t;
5152
5153         if (!pos)
5154                 return SEQ_START_TOKEN;
5155
5156         while ((t = sctp_transport_get_next(net, iter)) && !IS_ERR(t)) {
5157                 if (!--pos)
5158                         break;
5159                 sctp_transport_put(t);
5160         }
5161
5162         return t;
5163 }
5164
5165 int sctp_for_each_endpoint(int (*cb)(struct sctp_endpoint *, void *),
5166                            void *p) {
5167         int err = 0;
5168         int hash = 0;
5169         struct sctp_ep_common *epb;
5170         struct sctp_hashbucket *head;
5171
5172         for (head = sctp_ep_hashtable; hash < sctp_ep_hashsize;
5173              hash++, head++) {
5174                 read_lock_bh(&head->lock);
5175                 sctp_for_each_hentry(epb, &head->chain) {
5176                         err = cb(sctp_ep(epb), p);
5177                         if (err)
5178                                 break;
5179                 }
5180                 read_unlock_bh(&head->lock);
5181         }
5182
5183         return err;
5184 }
5185 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_endpoint);
5186
5187 int sctp_transport_lookup_process(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
5188                                   struct net *net,
5189                                   const union sctp_addr *laddr,
5190                                   const union sctp_addr *paddr, void *p)
5191 {
5192         struct sctp_transport *transport;
5193         int err;
5194
5195         rcu_read_lock();
5196         transport = sctp_addrs_lookup_transport(net, laddr, paddr);
5197         rcu_read_unlock();
5198         if (!transport)
5199                 return -ENOENT;
5200
5201         err = cb(transport, p);
5202         sctp_transport_put(transport);
5203
5204         return err;
5205 }
5206 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_transport_lookup_process);
5207
5208 int sctp_for_each_transport(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
5209                             int (*cb_done)(struct sctp_transport *, void *),
5210                             struct net *net, int *pos, void *p) {
5211         struct rhashtable_iter hti;
5212         struct sctp_transport *tsp;
5213         int ret;
5214
5215 again:
5216         ret = 0;
5217         sctp_transport_walk_start(&hti);
5218
5219         tsp = sctp_transport_get_idx(net, &hti, *pos + 1);
5220         for (; !IS_ERR_OR_NULL(tsp); tsp = sctp_transport_get_next(net, &hti)) {
5221                 ret = cb(tsp, p);
5222                 if (ret)
5223                         break;
5224                 (*pos)++;
5225                 sctp_transport_put(tsp);
5226         }
5227         sctp_transport_walk_stop(&hti);
5228
5229         if (ret) {
5230                 if (cb_done && !cb_done(tsp, p)) {
5231                         (*pos)++;
5232                         sctp_transport_put(tsp);
5233                         goto again;
5234                 }
5235                 sctp_transport_put(tsp);
5236         }
5237
5238         return ret;
5239 }
5240 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_transport);
5241
5242 /* 7.2.1 Association Status (SCTP_STATUS)
5243
5244  * Applications can retrieve current status information about an
5245  * association, including association state, peer receiver window size,
5246  * number of unacked data chunks, and number of data chunks pending
5247  * receipt.  This information is read-only.
5248  */
5249 static int sctp_getsockopt_sctp_status(struct sock *sk, int len,
5250                                        char __user *optval,
5251                                        int __user *optlen)
5252 {
5253         struct sctp_status status;
5254         struct sctp_association *asoc = NULL;
5255         struct sctp_transport *transport;
5256         sctp_assoc_t associd;
5257         int retval = 0;
5258
5259         if (len < sizeof(status)) {
5260                 retval = -EINVAL;
5261                 goto out;
5262         }
5263
5264         len = sizeof(status);
5265         if (copy_from_user(&status, optval, len)) {
5266                 retval = -EFAULT;
5267                 goto out;
5268         }
5269
5270         associd = status.sstat_assoc_id;
5271         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
5272         if (!asoc) {
5273                 retval = -EINVAL;
5274                 goto out;
5275         }
5276
5277         transport = asoc->peer.primary_path;
5278
5279         status.sstat_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
5280         status.sstat_state = sctp_assoc_to_state(asoc);
5281         status.sstat_rwnd =  asoc->peer.rwnd;
5282         status.sstat_unackdata = asoc->unack_data;
5283
5284         status.sstat_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
5285         status.sstat_instrms = asoc->stream.incnt;
5286         status.sstat_outstrms = asoc->stream.outcnt;
5287         status.sstat_fragmentation_point = asoc->frag_point;
5288         status.sstat_primary.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
5289         memcpy(&status.sstat_primary.spinfo_address, &transport->ipaddr,
5290                         transport->af_specific->sockaddr_len);
5291         /* Map ipv4 address into v4-mapped-on-v6 address.  */
5292         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sctp_sk(sk),
5293                 (union sctp_addr *)&status.sstat_primary.spinfo_address);
5294         status.sstat_primary.spinfo_state = transport->state;
5295         status.sstat_primary.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
5296         status.sstat_primary.spinfo_srtt = transport->srtt;
5297         status.sstat_primary.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
5298         status.sstat_primary.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
5299
5300         if (status.sstat_primary.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
5301                 status.sstat_primary.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
5302
5303         if (put_user(len, optlen)) {
5304                 retval = -EFAULT;
5305                 goto out;
5306         }
5307
5308         pr_debug("%s: len:%d, state:%d, rwnd:%d, assoc_id:%d\n",
5309                  __func__, len, status.sstat_state, status.sstat_rwnd,
5310                  status.sstat_assoc_id);
5311
5312         if (copy_to_user(optval, &status, len)) {
5313                 retval = -EFAULT;
5314                 goto out;
5315         }
5316
5317 out:
5318         return retval;
5319 }
5320
5321
5322 /* 7.2.2 Peer Address Information (SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO)
5323  *
5324  * Applications can retrieve information about a specific peer address
5325  * of an association, including its reachability state, congestion
5326  * window, and retransmission timer values.  This information is
5327  * read-only.
5328  */
5329 static int sctp_getsockopt_peer_addr_info(struct sock *sk, int len,
5330                                           char __user *optval,
5331                                           int __user *optlen)
5332 {
5333         struct sctp_paddrinfo pinfo;
5334         struct sctp_transport *transport;
5335         int retval = 0;
5336
5337         if (len < sizeof(pinfo)) {
5338                 retval = -EINVAL;
5339                 goto out;
5340         }
5341
5342         len = sizeof(pinfo);
5343         if (copy_from_user(&pinfo, optval, len)) {
5344                 retval = -EFAULT;
5345                 goto out;
5346         }
5347
5348         transport = sctp_addr_id2transport(sk, &pinfo.spinfo_address,
5349                                            pinfo.spinfo_assoc_id);
5350         if (!transport)
5351                 return -EINVAL;
5352
5353         pinfo.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
5354         pinfo.spinfo_state = transport->state;
5355         pinfo.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
5356         pinfo.spinfo_srtt = transport->srtt;
5357         pinfo.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
5358         pinfo.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
5359
5360         if (pinfo.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
5361                 pinfo.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
5362
5363         if (put_user(len, optlen)) {
5364                 retval = -EFAULT;
5365                 goto out;
5366         }
5367
5368         if (copy_to_user(optval, &pinfo, len)) {
5369                 retval = -EFAULT;
5370                 goto out;
5371         }
5372
5373 out:
5374         return retval;
5375 }
5376
5377 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
5378  *
5379  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
5380  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
5381  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
5382  * instead a error will be indicated to the user.
5383  */
5384 static int sctp_getsockopt_disable_fragments(struct sock *sk, int len,
5385                                         char __user *optval, int __user *optlen)
5386 {
5387         int val;
5388
5389         if (len < sizeof(int))
5390                 return -EINVAL;
5391
5392         len = sizeof(int);
5393         val = (sctp_sk(sk)->disable_fragments == 1);
5394         if (put_user(len, optlen))
5395                 return -EFAULT;
5396         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5397                 return -EFAULT;
5398         return 0;
5399 }
5400
5401 /* 7.1.15 Set notification and ancillary events (SCTP_EVENTS)
5402  *
5403  * This socket option is used to specify various notifications and
5404  * ancillary data the user wishes to receive.
5405  */
5406 static int sctp_getsockopt_events(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
5407                                   int __user *optlen)
5408 {
5409         struct sctp_event_subscribe subscribe;
5410         __u8 *sn_type = (__u8 *)&subscribe;
5411         int i;
5412
5413         if (len == 0)
5414                 return -EINVAL;
5415         if (len > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
5416                 len = sizeof(struct sctp_event_subscribe);
5417         if (put_user(len, optlen))
5418                 return -EFAULT;
5419
5420         for (i = 0; i < len; i++)
5421                 sn_type[i] = sctp_ulpevent_type_enabled(sctp_sk(sk)->subscribe,
5422                                                         SCTP_SN_TYPE_BASE + i);
5423
5424         if (copy_to_user(optval, &subscribe, len))
5425                 return -EFAULT;
5426
5427         return 0;
5428 }
5429
5430 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
5431  *
5432  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
5433  * set it will cause associations that are idle for more than the
5434  * specified number of seconds to automatically close.  An association
5435  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
5436  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
5437  * close of any associations should be performed.  The option expects an
5438  * integer defining the number of seconds of idle time before an
5439  * association is closed.
5440  */
5441 static int sctp_getsockopt_autoclose(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5442 {
5443         /* Applicable to UDP-style socket only */
5444         if (sctp_style(sk, TCP))
5445                 return -EOPNOTSUPP;
5446         if (len < sizeof(int))
5447                 return -EINVAL;
5448         len = sizeof(int);
5449         if (put_user(len, optlen))
5450                 return -EFAULT;
5451         if (put_user(sctp_sk(sk)->autoclose, (int __user *)optval))
5452                 return -EFAULT;
5453         return 0;
5454 }
5455
5456 /* Helper routine to branch off an association to a new socket.  */
5457 int sctp_do_peeloff(struct sock *sk, sctp_assoc_t id, struct socket **sockp)
5458 {
5459         struct sctp_association *asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
5460         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5461         struct socket *sock;
5462         int err = 0;
5463
5464         /* Do not peel off from one netns to another one. */
5465         if (!net_eq(current->nsproxy->net_ns, sock_net(sk)))
5466                 return -EINVAL;
5467
5468         if (!asoc)
5469                 return -EINVAL;
5470
5471         /* An association cannot be branched off from an already peeled-off
5472          * socket, nor is this supported for tcp style sockets.
5473          */
5474         if (!sctp_style(sk, UDP))
5475                 return -EINVAL;
5476
5477         /* Create a new socket.  */
5478         err = sock_create(sk->sk_family, SOCK_SEQPACKET, IPPROTO_SCTP, &sock);
5479         if (err < 0)
5480                 return err;
5481
5482         sctp_copy_sock(sock->sk, sk, asoc);
5483
5484         /* Make peeled-off sockets more like 1-1 accepted sockets.
5485          * Set the daddr and initialize id to something more random and also
5486          * copy over any ip options.
5487          */
5488         sp->pf->to_sk_daddr(&asoc->peer.primary_addr, sk);
5489         sp->pf->copy_ip_options(sk, sock->sk);
5490
5491         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
5492          * asoc to the newsk.
5493          */
5494         sctp_sock_migrate(sk, sock->sk, asoc, SCTP_SOCKET_UDP_HIGH_BANDWIDTH);
5495
5496         *sockp = sock;
5497
5498         return err;
5499 }
5500 EXPORT_SYMBOL(sctp_do_peeloff);
5501
5502 static int sctp_getsockopt_peeloff_common(struct sock *sk, sctp_peeloff_arg_t *peeloff,
5503                                           struct file **newfile, unsigned flags)
5504 {
5505         struct socket *newsock;
5506         int retval;
5507
5508         retval = sctp_do_peeloff(sk, peeloff->associd, &newsock);
5509         if (retval < 0)
5510                 goto out;
5511
5512         /* Map the socket to an unused fd that can be returned to the user.  */
5513         retval = get_unused_fd_flags(flags & SOCK_CLOEXEC);
5514         if (retval < 0) {
5515                 sock_release(newsock);
5516                 goto out;
5517         }
5518
5519         *newfile = sock_alloc_file(newsock, 0, NULL);
5520         if (IS_ERR(*newfile)) {
5521                 put_unused_fd(retval);
5522                 retval = PTR_ERR(*newfile);
5523                 *newfile = NULL;
5524                 return retval;
5525         }
5526
5527         pr_debug("%s: sk:%p, newsk:%p, sd:%d\n", __func__, sk, newsock->sk,
5528                  retval);
5529
5530         peeloff->sd = retval;
5531
5532         if (flags & SOCK_NONBLOCK)
5533                 (*newfile)->f_flags |= O_NONBLOCK;
5534 out:
5535         return retval;
5536 }
5537
5538 static int sctp_getsockopt_peeloff(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5539 {
5540         sctp_peeloff_arg_t peeloff;
5541         struct file *newfile = NULL;
5542         int retval = 0;
5543
5544         if (len < sizeof(sctp_peeloff_arg_t))
5545                 return -EINVAL;
5546         len = sizeof(sctp_peeloff_arg_t);
5547         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5548                 return -EFAULT;
5549
5550         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff, &newfile, 0);
5551         if (retval < 0)
5552                 goto out;
5553
5554         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
5555         if (put_user(len, optlen)) {
5556                 fput(newfile);
5557                 put_unused_fd(retval);
5558                 return -EFAULT;
5559         }
5560
5561         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
5562                 fput(newfile);
5563                 put_unused_fd(retval);
5564                 return -EFAULT;
5565         }
5566         fd_install(retval, newfile);
5567 out:
5568         return retval;
5569 }
5570
5571 static int sctp_getsockopt_peeloff_flags(struct sock *sk, int len,
5572                                          char __user *optval, int __user *optlen)
5573 {
5574         sctp_peeloff_flags_arg_t peeloff;
5575         struct file *newfile = NULL;
5576         int retval = 0;
5577
5578         if (len < sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t))
5579                 return -EINVAL;
5580         len = sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t);
5581         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5582                 return -EFAULT;
5583
5584         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff.p_arg,
5585                                                 &newfile, peeloff.flags);
5586         if (retval < 0)
5587                 goto out;
5588
5589         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
5590         if (put_user(len, optlen)) {
5591                 fput(newfile);
5592                 put_unused_fd(retval);
5593                 return -EFAULT;
5594         }
5595
5596         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
5597                 fput(newfile);
5598                 put_unused_fd(retval);
5599                 return -EFAULT;
5600         }
5601         fd_install(retval, newfile);
5602 out:
5603         return retval;
5604 }
5605
5606 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
5607  *
5608  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
5609  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
5610  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
5611  * number of retransmissions sent before an address is considered
5612  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
5613  * address's parameters:
5614  *
5615  *  struct sctp_paddrparams {
5616  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
5617  *     struct sockaddr_storage spp_address;
5618  *     uint32_t                spp_hbinterval;
5619  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
5620  *     uint32_t                spp_pathmtu;
5621  *     uint32_t                spp_sackdelay;
5622  *     uint32_t                spp_flags;
5623  * };
5624  *
5625  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
5626  *                     application, and identifies the association for
5627  *                     this query.
5628  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
5629  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
5630  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
5631  *                     is present in this field then no changes are to
5632  *                     be made to this parameter.
5633  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
5634  *                     retransmissions before this address shall be
5635  *                     considered unreachable. If a  value of zero
5636  *                     is present in this field then no changes are to
5637  *                     be made to this parameter.
5638  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
5639  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
5640  *                     Note that if the spp_address field is empty
5641  *                     then all associations on this address will
5642  *                     have this fixed path mtu set upon them.
5643  *
5644  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
5645  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
5646  *                     for. This value will apply to all addresses of an
5647  *                     association if the spp_address field is empty. Note
5648  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
5649  *                     value is set to 0, no change is made to the last
5650  *                     recorded delayed sack timer value.
5651  *
5652  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
5653  *                     on an association. The flag field may contain
5654  *                     zero or more of the following options.
5655  *
5656  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
5657  *                     specified address. Note that if the address
5658  *                     field is empty all addresses for the association
5659  *                     have heartbeats enabled upon them.
5660  *
5661  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
5662  *                     speicifed address. Note that if the address
5663  *                     field is empty all addresses for the association
5664  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
5665  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
5666  *                     mutually exclusive, only one of these two should
5667  *                     be specified. Enabling both fields will have
5668  *                     undetermined results.
5669  *
5670  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
5671  *                     to be made immediately.
5672  *
5673  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
5674  *                     discovery upon the specified address. Note that
5675  *                     if the address feild is empty then all addresses
5676  *                     on the association are effected.
5677  *
5678  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
5679  *                     discovery upon the specified address. Note that
5680  *                     if the address feild is empty then all addresses
5681  *                     on the association are effected. Not also that
5682  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
5683  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
5684  *                     results.
5685  *
5686  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
5687  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
5688  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
5689  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
5690  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
5691  *                     value specified in spp_sackdelay.
5692  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
5693  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
5694  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
5695  *                     also that this field is mutually exclusive to
5696  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
5697  *                     results.
5698  *
5699  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL:  Setting this flag enables the
5700  *                     setting of the IPV6 flow label value.  The value is
5701  *                     contained in the spp_ipv6_flowlabel field.
5702  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
5703  *                     the spp_ipv6_flowlabel field has a valid value returned.
5704  *                     If a specific destination address is set (in the
5705  *                     spp_address field), then the value returned is that of
5706  *                     the address.  If just an association is specified (and
5707  *                     no address), then the association's default flow label
5708  *                     is returned.  If neither an association nor a destination
5709  *                     is specified, then the socket's default flow label is
5710  *                     returned.  For non-IPv6 sockets, this flag will be left
5711  *                     cleared.
5712  *
5713  *                     SPP_DSCP:  Setting this flag enables the setting of the
5714  *                     Differentiated Services Code Point (DSCP) value
5715  *                     associated with either the association or a specific
5716  *                     address.  The value is obtained in the spp_dscp field.
5717  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
5718  *                     the spp_dscp field has a valid value returned.  If a
5719  *                     specific destination address is set when called (in the
5720  *                     spp_address field), then that specific destination
5721  *                     address's DSCP value is returned.  If just an association
5722  *                     is specified, then the association's default DSCP is
5723  *                     returned.  If neither an association nor a destination is
5724  *                     specified, then the socket's default DSCP is returned.
5725  *
5726  *   spp_ipv6_flowlabel
5727  *                   - This field is used in conjunction with the
5728  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL flag and contains the IPv6 flow label.
5729  *                     The 20 least significant bits are used for the flow
5730  *                     label.  This setting has precedence over any IPv6-layer
5731  *                     setting.
5732  *
5733  *   spp_dscp        - This field is used in conjunction with the SPP_DSCP flag
5734  *                     and contains the DSCP.  The 6 most significant bits are
5735  *                     used for the DSCP.  This setting has precedence over any
5736  *                     IPv4- or IPv6- layer setting.
5737  */
5738 static int sctp_getsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk, int len,
5739                                             char __user *optval, int __user *optlen)
5740 {
5741         struct sctp_paddrparams  params;
5742         struct sctp_transport   *trans = NULL;
5743         struct sctp_association *asoc = NULL;
5744         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
5745
5746         if (len >= sizeof(params))
5747                 len = sizeof(params);
5748         else if (len >= ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
5749                                        spp_ipv6_flowlabel), 4))
5750                 len = ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
5751                                      spp_ipv6_flowlabel), 4);
5752         else
5753                 return -EINVAL;
5754
5755         if (copy_from_user(&params, optval, len))
5756                 return -EFAULT;
5757
5758         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
5759          * no transport is found, then the request is invalid.
5760          */
5761         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
5762                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
5763                                                params.spp_assoc_id);
5764                 if (!trans) {
5765                         pr_debug("%s: failed no transport\n", __func__);
5766                         return -EINVAL;
5767                 }
5768         }
5769
5770         /* Get association, if assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
5771          * socket is a one to many style socket, and an association
5772          * was not found, then the id was invalid.
5773          */
5774         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
5775         if (!asoc && params.spp_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
5776             sctp_style(sk, UDP)) {
5777                 pr_debug("%s: failed no association\n", __func__);
5778                 return -EINVAL;
5779         }
5780
5781         if (trans) {
5782                 /* Fetch transport values. */
5783                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(trans->hbinterval);
5784                 params.spp_pathmtu    = trans->pathmtu;
5785                 params.spp_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
5786                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(trans->sackdelay);
5787
5788                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5789                 params.spp_flags      = trans->param_flags;
5790                 if (trans->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5791                         params.spp_ipv6_flowlabel = trans->flowlabel &
5792                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5793                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5794                 }
5795                 if (trans->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5796                         params.spp_dscp = trans->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5797                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5798                 }
5799         } else if (asoc) {
5800                 /* Fetch association values. */
5801                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(asoc->hbinterval);
5802                 params.spp_pathmtu    = asoc->pathmtu;
5803                 params.spp_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
5804                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(asoc->sackdelay);
5805
5806                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5807                 params.spp_flags      = asoc->param_flags;
5808                 if (asoc->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5809                         params.spp_ipv6_flowlabel = asoc->flowlabel &
5810                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5811                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5812                 }
5813                 if (asoc->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5814                         params.spp_dscp = asoc->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5815                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5816                 }
5817         } else {
5818                 /* Fetch socket values. */
5819                 params.spp_hbinterval = sp->hbinterval;
5820                 params.spp_pathmtu    = sp->pathmtu;
5821                 params.spp_sackdelay  = sp->sackdelay;
5822                 params.spp_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
5823
5824                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5825                 params.spp_flags      = sp->param_flags;
5826                 if (sp->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5827                         params.spp_ipv6_flowlabel = sp->flowlabel &
5828                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5829                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5830                 }
5831                 if (sp->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5832                         params.spp_dscp = sp->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5833                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5834                 }
5835         }
5836
5837         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5838                 return -EFAULT;
5839
5840         if (put_user(len, optlen))
5841                 return -EFAULT;
5842
5843         return 0;
5844 }
5845
5846 /*
5847  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
5848  *
5849  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
5850  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
5851  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
5852  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
5853  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
5854  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
5855  * effects the specified association for the one to many model (the
5856  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
5857  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
5858  * current values will remain unchanged.
5859  *
5860  * struct sctp_sack_info {
5861  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
5862  *     uint32_t                sack_delay;
5863  *     uint32_t                sack_freq;
5864  * };
5865  *
5866  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
5867  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
5868  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
5869  *    associations only).
5870  *
5871  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
5872  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
5873  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
5874  *    milliseconds.
5875  *
5876  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
5877  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
5878  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
5879  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
5880  */
5881 static int sctp_getsockopt_delayed_ack(struct sock *sk, int len,
5882                                             char __user *optval,
5883                                             int __user *optlen)
5884 {
5885         struct sctp_sack_info    params;
5886         struct sctp_association *asoc = NULL;
5887         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
5888
5889         if (len >= sizeof(struct sctp_sack_info)) {
5890                 len = sizeof(struct sctp_sack_info);
5891
5892                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5893                         return -EFAULT;
5894         } else if (len == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
5895                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
5896                                     "%s (pid %d) "
5897                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
5898                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
5899                                     current->comm, task_pid_nr(current));
5900                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5901                         return -EFAULT;
5902         } else
5903                 return -EINVAL;
5904
5905         /* Get association, if sack_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
5906          * socket is a one to many style socket, and an association
5907          * was not found, then the id was invalid.
5908          */
5909         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
5910         if (!asoc && params.sack_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
5911             sctp_style(sk, UDP))
5912                 return -EINVAL;
5913
5914         if (asoc) {
5915                 /* Fetch association values. */
5916                 if (asoc->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
5917                         params.sack_delay = jiffies_to_msecs(asoc->sackdelay);
5918                         params.sack_freq = asoc->sackfreq;
5919
5920                 } else {
5921                         params.sack_delay = 0;
5922                         params.sack_freq = 1;
5923                 }
5924         } else {
5925                 /* Fetch socket values. */
5926                 if (sp->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
5927                         params.sack_delay  = sp->sackdelay;
5928                         params.sack_freq = sp->sackfreq;
5929                 } else {
5930                         params.sack_delay  = 0;
5931                         params.sack_freq = 1;
5932                 }
5933         }
5934
5935         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5936                 return -EFAULT;
5937
5938         if (put_user(len, optlen))
5939                 return -EFAULT;
5940
5941         return 0;
5942 }
5943
5944 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
5945  *
5946  * Applications can specify protocol parameters for the default association
5947  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
5948  * is SCTP_INITMSG.
5949  *
5950  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
5951  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
5952  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
5953  * sockets derived from a listener socket.
5954  */
5955 static int sctp_getsockopt_initmsg(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5956 {
5957         if (len < sizeof(struct sctp_initmsg))
5958                 return -EINVAL;
5959         len = sizeof(struct sctp_initmsg);
5960         if (put_user(len, optlen))
5961                 return -EFAULT;
5962         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->initmsg, len))
5963                 return -EFAULT;
5964         return 0;
5965 }
5966
5967
5968 static int sctp_getsockopt_peer_addrs(struct sock *sk, int len,
5969                                       char __user *optval, int __user *optlen)
5970 {
5971         struct sctp_association *asoc;
5972         int cnt = 0;
5973         struct sctp_getaddrs getaddrs;
5974         struct sctp_transport *from;
5975         void __user *to;
5976         union sctp_addr temp;
5977         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5978         int addrlen;
5979         size_t space_left;
5980         int bytes_copied;
5981
5982         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
5983                 return -EINVAL;
5984
5985         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
5986                 return -EFAULT;
5987
5988         /* For UDP-style sockets, id specifies the association to query.  */
5989         asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
5990         if (!asoc)
5991                 return -EINVAL;
5992
5993         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5994         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5995
5996         list_for_each_entry(from, &asoc->peer.transport_addr_list,
5997                                 transports) {
5998                 memcpy(&temp, &from->ipaddr, sizeof(temp));
5999                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
6000                               ->addr_to_user(sp, &temp);
6001                 if (space_left < addrlen)
6002                         return -ENOMEM;
6003                 if (copy_to_user(to, &temp, addrlen))
6004                         return -EFAULT;
6005                 to += addrlen;
6006                 cnt++;
6007                 space_left -= addrlen;
6008         }
6009
6010         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num))
6011                 return -EFAULT;
6012         bytes_copied = ((char __user *)to) - optval;
6013         if (put_user(bytes_copied, optlen))
6014                 return -EFAULT;
6015
6016         return 0;
6017 }
6018
6019 static int sctp_copy_laddrs(struct sock *sk, __u16 port, void *to,
6020                             size_t space_left, int *bytes_copied)
6021 {
6022         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
6023         union sctp_addr temp;
6024         int cnt = 0;
6025         int addrlen;
6026         struct net *net = sock_net(sk);
6027
6028         rcu_read_lock();
6029         list_for_each_entry_rcu(addr, &net->sctp.local_addr_list, list) {
6030                 if (!addr->valid)
6031                         continue;
6032
6033                 if ((PF_INET == sk->sk_family) &&
6034                     (AF_INET6 == addr->a.sa.sa_family))
6035                         continue;
6036                 if ((PF_INET6 == sk->sk_family) &&
6037                     inet_v6_ipv6only(sk) &&
6038                     (AF_INET == addr->a.sa.sa_family))
6039                         continue;
6040                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
6041                 if (!temp.v4.sin_port)
6042                         temp.v4.sin_port = htons(port);
6043
6044                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
6045                               ->addr_to_user(sctp_sk(sk), &temp);
6046
6047                 if (space_left < addrlen) {
6048                         cnt =  -ENOMEM;
6049                         break;
6050                 }
6051                 memcpy(to, &temp, addrlen);
6052
6053                 to += addrlen;
6054                 cnt++;
6055                 space_left -= addrlen;
6056                 *bytes_copied += addrlen;
6057         }
6058         rcu_read_unlock();
6059
6060         return cnt;
6061 }
6062
6063
6064 static int sctp_getsockopt_local_addrs(struct sock *sk, int len,
6065                                        char __user *optval, int __user *optlen)
6066 {
6067         struct sctp_bind_addr *bp;
6068         struct sctp_association *asoc;
6069         int cnt = 0;
6070         struct sctp_getaddrs getaddrs;
6071         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
6072         void __user *to;
6073         union sctp_addr temp;
6074         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6075         int addrlen;
6076         int err = 0;
6077         size_t space_left;
6078         int bytes_copied = 0;
6079         void *addrs;
6080         void *buf;
6081
6082         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
6083                 return -EINVAL;
6084
6085         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
6086                 return -EFAULT;
6087
6088         /*
6089          *  For UDP-style sockets, id specifies the association to query.
6090          *  If the id field is set to the value '0' then the locally bound
6091          *  addresses are returned without regard to any particular
6092          *  association.
6093          */
6094         if (0 == getaddrs.assoc_id) {
6095                 bp = &sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr;
6096         } else {
6097                 asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
6098                 if (!asoc)
6099                         return -EINVAL;
6100                 bp = &asoc->base.bind_addr;
6101         }
6102
6103         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6104         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6105
6106         addrs = kmalloc(space_left, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
6107         if (!addrs)
6108                 return -ENOMEM;
6109
6110         /* If the endpoint is bound to 0.0.0.0 or ::0, get the valid
6111          * addresses from the global local address list.
6112          */
6113         if (sctp_list_single_entry(&bp->address_list)) {
6114                 addr = list_entry(bp->address_list.next,
6115                                   struct sctp_sockaddr_entry, list);
6116                 if (sctp_is_any(sk, &addr->a)) {
6117                         cnt = sctp_copy_laddrs(sk, bp->port, addrs,
6118                                                 space_left, &bytes_copied);
6119                         if (cnt < 0) {
6120                                 err = cnt;
6121                                 goto out;
6122                         }
6123                         goto copy_getaddrs;
6124                 }
6125         }
6126
6127         buf = addrs;
6128         /* Protection on the bound address list is not needed since
6129          * in the socket option context we hold a socket lock and
6130          * thus the bound address list can't change.
6131          */
6132         list_for_each_entry(addr, &bp->address_list, list) {
6133                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
6134                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
6135                               ->addr_to_user(sp, &temp);
6136                 if (space_left < addrlen) {
6137                         err =  -ENOMEM; /*fixme: right error?*/
6138                         goto out;
6139                 }
6140                 memcpy(buf, &temp, addrlen);
6141                 buf += addrlen;
6142                 bytes_copied += addrlen;
6143                 cnt++;
6144                 space_left -= addrlen;
6145         }
6146
6147 copy_getaddrs:
6148         if (copy_to_user(to, addrs, bytes_copied)) {
6149                 err = -EFAULT;
6150                 goto out;
6151         }
6152         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num)) {
6153                 err = -EFAULT;
6154                 goto out;
6155         }
6156         /* XXX: We should have accounted for sizeof(struct sctp_getaddrs) too,
6157          * but we can't change it anymore.
6158          */
6159         if (put_user(bytes_copied, optlen))
6160                 err = -EFAULT;
6161 out:
6162         kfree(addrs);
6163         return err;
6164 }
6165
6166 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
6167  *
6168  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
6169  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
6170  * association peer's addresses.
6171  */
6172 static int sctp_getsockopt_primary_addr(struct sock *sk, int len,
6173                                         char __user *optval, int __user *optlen)
6174 {
6175         struct sctp_prim prim;
6176         struct sctp_association *asoc;
6177         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6178
6179         if (len < sizeof(struct sctp_prim))
6180                 return -EINVAL;
6181
6182         len = sizeof(struct sctp_prim);
6183
6184         if (copy_from_user(&prim, optval, len))
6185                 return -EFAULT;
6186
6187         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.ssp_assoc_id);
6188         if (!asoc)
6189                 return -EINVAL;
6190
6191         if (!asoc->peer.primary_path)
6192                 return -ENOTCONN;
6193
6194         memcpy(&prim.ssp_addr, &asoc->peer.primary_path->ipaddr,
6195                 asoc->peer.primary_path->af_specific->sockaddr_len);
6196
6197         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sp,
6198                         (union sctp_addr *)&prim.ssp_addr);
6199
6200         if (put_user(len, optlen))
6201                 return -EFAULT;
6202         if (copy_to_user(optval, &prim, len))
6203                 return -EFAULT;
6204
6205         return 0;
6206 }
6207
6208 /*
6209  * 7.1.11  Set Adaptation Layer Indicator (SCTP_ADAPTATION_LAYER)
6210  *
6211  * Requests that the local endpoint set the specified Adaptation Layer
6212  * Indication parameter for all future INIT and INIT-ACK exchanges.
6213  */
6214 static int sctp_getsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, int len,
6215                                   char __user *optval, int __user *optlen)
6216 {
6217         struct sctp_setadaptation adaptation;
6218
6219         if (len < sizeof(struct sctp_setadaptation))
6220                 return -EINVAL;
6221
6222         len = sizeof(struct sctp_setadaptation);
6223
6224         adaptation.ssb_adaptation_ind = sctp_sk(sk)->adaptation_ind;
6225
6226         if (put_user(len, optlen))
6227                 return -EFAULT;
6228         if (copy_to_user(optval, &adaptation, len))
6229                 return -EFAULT;
6230
6231         return 0;
6232 }
6233
6234 /*
6235  *
6236  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
6237  *
6238  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
6239  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
6240  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
6241  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
6242
6243
6244  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
6245  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
6246  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
6247  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
6248  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
6249  *   to this call if the caller is using the UDP model.
6250  *
6251  *   For getsockopt, it get the default sctp_sndrcvinfo structure.
6252  */
6253 static int sctp_getsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
6254                                         int len, char __user *optval,
6255                                         int __user *optlen)
6256 {
6257         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6258         struct sctp_association *asoc;
6259         struct sctp_sndrcvinfo info;
6260
6261         if (len < sizeof(info))
6262                 return -EINVAL;
6263
6264         len = sizeof(info);
6265
6266         if (copy_from_user(&info, optval, len))
6267                 return -EFAULT;
6268
6269         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
6270         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6271             sctp_style(sk, UDP))
6272                 return -EINVAL;
6273
6274         if (asoc) {
6275                 info.sinfo_stream = asoc->default_stream;
6276                 info.sinfo_flags = asoc->default_flags;
6277                 info.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
6278                 info.sinfo_context = asoc->default_context;
6279                 info.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
6280         } else {
6281                 info.sinfo_stream = sp->default_stream;
6282                 info.sinfo_flags = sp->default_flags;
6283                 info.sinfo_ppid = sp->default_ppid;
6284                 info.sinfo_context = sp->default_context;
6285                 info.sinfo_timetolive = sp->default_timetolive;
6286         }
6287
6288         if (put_user(len, optlen))
6289                 return -EFAULT;
6290         if (copy_to_user(optval, &info, len))
6291                 return -EFAULT;
6292
6293         return 0;
6294 }
6295
6296 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
6297  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
6298  */
6299 static int sctp_getsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk, int len,
6300                                            char __user *optval,
6301                                            int __user *optlen)
6302 {
6303         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6304         struct sctp_association *asoc;
6305         struct sctp_sndinfo info;
6306
6307         if (len < sizeof(info))
6308                 return -EINVAL;
6309
6310         len = sizeof(info);
6311
6312         if (copy_from_user(&info, optval, len))
6313                 return -EFAULT;
6314
6315         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.snd_assoc_id);
6316         if (!asoc && info.snd_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6317             sctp_style(sk, UDP))
6318                 return -EINVAL;
6319
6320         if (asoc) {
6321                 info.snd_sid = asoc->default_stream;
6322                 info.snd_flags = asoc->default_flags;
6323                 info.snd_ppid = asoc->default_ppid;
6324                 info.snd_context = asoc->default_context;
6325         } else {
6326                 info.snd_sid = sp->default_stream;
6327                 info.snd_flags = sp->default_flags;
6328                 info.snd_ppid = sp->default_ppid;
6329                 info.snd_context = sp->default_context;
6330         }
6331
6332         if (put_user(len, optlen))
6333                 return -EFAULT;
6334         if (copy_to_user(optval, &info, len))
6335                 return -EFAULT;
6336
6337         return 0;
6338 }
6339
6340 /*
6341  *
6342  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
6343  *
6344  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
6345  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
6346  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
6347  * integer boolean flag.
6348  */
6349
6350 static int sctp_getsockopt_nodelay(struct sock *sk, int len,
6351                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6352 {
6353         int val;
6354
6355         if (len < sizeof(int))
6356                 return -EINVAL;
6357
6358         len = sizeof(int);
6359         val = (sctp_sk(sk)->nodelay == 1);
6360         if (put_user(len, optlen))
6361                 return -EFAULT;
6362         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6363                 return -EFAULT;
6364         return 0;
6365 }
6366
6367 /*
6368  *
6369  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
6370  *
6371  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
6372  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
6373  * and modify these parameters.
6374  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
6375  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
6376  * be changed.
6377  *
6378  */
6379 static int sctp_getsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, int len,
6380                                 char __user *optval,
6381                                 int __user *optlen) {
6382         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
6383         struct sctp_association *asoc;
6384
6385         if (len < sizeof (struct sctp_rtoinfo))
6386                 return -EINVAL;
6387
6388         len = sizeof(struct sctp_rtoinfo);
6389
6390         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, len))
6391                 return -EFAULT;
6392
6393         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
6394
6395         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6396             sctp_style(sk, UDP))
6397                 return -EINVAL;
6398
6399         /* Values corresponding to the specific association. */
6400         if (asoc) {
6401                 rtoinfo.srto_initial = jiffies_to_msecs(asoc->rto_initial);
6402                 rtoinfo.srto_max = jiffies_to_msecs(asoc->rto_max);
6403                 rtoinfo.srto_min = jiffies_to_msecs(asoc->rto_min);
6404         } else {
6405                 /* Values corresponding to the endpoint. */
6406                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6407
6408                 rtoinfo.srto_initial = sp->rtoinfo.srto_initial;
6409                 rtoinfo.srto_max = sp->rtoinfo.srto_max;
6410                 rtoinfo.srto_min = sp->rtoinfo.srto_min;
6411         }
6412
6413         if (put_user(len, optlen))
6414                 return -EFAULT;
6415
6416         if (copy_to_user(optval, &rtoinfo, len))
6417                 return -EFAULT;
6418
6419         return 0;
6420 }
6421
6422 /*
6423  *
6424  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
6425  *
6426  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
6427  * of the association.
6428  * Returns an error if the new association retransmission value is
6429  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
6430  * See [SCTP] for more information.
6431  *
6432  */
6433 static int sctp_getsockopt_associnfo(struct sock *sk, int len,
6434                                      char __user *optval,
6435                                      int __user *optlen)
6436 {
6437
6438         struct sctp_assocparams assocparams;
6439         struct sctp_association *asoc;
6440         struct list_head *pos;
6441         int cnt = 0;
6442
6443         if (len < sizeof (struct sctp_assocparams))
6444                 return -EINVAL;
6445
6446         len = sizeof(struct sctp_assocparams);
6447
6448         if (copy_from_user(&assocparams, optval, len))
6449                 return -EFAULT;
6450
6451         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
6452
6453         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6454             sctp_style(sk, UDP))
6455                 return -EINVAL;
6456
6457         /* Values correspoinding to the specific association */
6458         if (asoc) {
6459                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = asoc->max_retrans;
6460                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
6461                 assocparams.sasoc_local_rwnd = asoc->a_rwnd;
6462                 assocparams.sasoc_cookie_life = ktime_to_ms(asoc->cookie_life);
6463
6464                 list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
6465                         cnt++;
6466                 }
6467
6468                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations = cnt;
6469         } else {
6470                 /* Values corresponding to the endpoint */
6471                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6472
6473                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
6474                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd;
6475                 assocparams.sasoc_local_rwnd = sp->assocparams.sasoc_local_rwnd;
6476                 assocparams.sasoc_cookie_life =
6477                                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life;
6478                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations =
6479                                         sp->assocparams.
6480                                         sasoc_number_peer_destinations;
6481         }
6482
6483         if (put_user(len, optlen))
6484                 return -EFAULT;
6485
6486         if (copy_to_user(optval, &assocparams, len))
6487                 return -EFAULT;
6488
6489         return 0;
6490 }
6491
6492 /*
6493  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
6494  *
6495  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
6496  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
6497  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
6498  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
6499  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
6500  * addresses on the socket.
6501  */
6502 static int sctp_getsockopt_mappedv4(struct sock *sk, int len,
6503                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6504 {
6505         int val;
6506         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6507
6508         if (len < sizeof(int))
6509                 return -EINVAL;
6510
6511         len = sizeof(int);
6512         val = sp->v4mapped;
6513         if (put_user(len, optlen))
6514                 return -EFAULT;
6515         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6516                 return -EFAULT;
6517
6518         return 0;
6519 }
6520
6521 /*
6522  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
6523  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_context())
6524  */
6525 static int sctp_getsockopt_context(struct sock *sk, int len,
6526                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6527 {
6528         struct sctp_assoc_value params;
6529         struct sctp_association *asoc;
6530
6531         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_value))
6532                 return -EINVAL;
6533
6534         len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6535
6536         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6537                 return -EFAULT;
6538
6539         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6540         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6541             sctp_style(sk, UDP))
6542                 return -EINVAL;
6543
6544         params.assoc_value = asoc ? asoc->default_rcv_context
6545                                   : sctp_sk(sk)->default_rcv_context;
6546
6547         if (put_user(len, optlen))
6548                 return -EFAULT;
6549         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6550                 return -EFAULT;
6551
6552         return 0;
6553 }
6554
6555 /*
6556  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
6557  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
6558  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
6559  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
6560  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
6561  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
6562  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
6563  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
6564  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
6565  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
6566  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
6567  *
6568  * The following structure is used to access and modify this parameter:
6569  *
6570  * struct sctp_assoc_value {
6571  *   sctp_assoc_t assoc_id;
6572  *   uint32_t assoc_value;
6573  * };
6574  *
6575  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
6576  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
6577  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
6578  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
6579  *    changed (effecting future associations only).
6580  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
6581  */
6582 static int sctp_getsockopt_maxseg(struct sock *sk, int len,
6583                                   char __user *optval, int __user *optlen)
6584 {
6585         struct sctp_assoc_value params;
6586         struct sctp_association *asoc;
6587
6588         if (len == sizeof(int)) {
6589                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6590                                     "%s (pid %d) "
6591                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
6592                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6593                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6594                 params.assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
6595         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6596                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6597                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6598                         return -EFAULT;
6599         } else
6600                 return -EINVAL;
6601
6602         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6603         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6604             sctp_style(sk, UDP))
6605                 return -EINVAL;
6606
6607         if (asoc)
6608                 params.assoc_value = asoc->frag_point;
6609         else
6610                 params.assoc_value = sctp_sk(sk)->user_frag;
6611
6612         if (put_user(len, optlen))
6613                 return -EFAULT;
6614         if (len == sizeof(int)) {
6615                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6616                         return -EFAULT;
6617         } else {
6618                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6619                         return -EFAULT;
6620         }
6621
6622         return 0;
6623 }
6624
6625 /*
6626  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
6627  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_fragment_interleave())
6628  */
6629 static int sctp_getsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk, int len,
6630                                                char __user *optval, int __user *optlen)
6631 {
6632         int val;
6633
6634         if (len < sizeof(int))
6635                 return -EINVAL;
6636
6637         len = sizeof(int);
6638
6639         val = sctp_sk(sk)->frag_interleave;
6640         if (put_user(len, optlen))
6641                 return -EFAULT;
6642         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6643                 return -EFAULT;
6644
6645         return 0;
6646 }
6647
6648 /*
6649  * 7.1.25.  Set or Get the sctp partial delivery point
6650  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_partial_delivery_point())
6651  */
6652 static int sctp_getsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk, int len,
6653                                                   char __user *optval,
6654                                                   int __user *optlen)
6655 {
6656         u32 val;
6657
6658         if (len < sizeof(u32))
6659                 return -EINVAL;
6660
6661         len = sizeof(u32);
6662
6663         val = sctp_sk(sk)->pd_point;
6664         if (put_user(len, optlen))
6665                 return -EFAULT;
6666         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6667                 return -EFAULT;
6668
6669         return 0;
6670 }
6671
6672 /*
6673  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
6674  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_maxburst())
6675  */
6676 static int sctp_getsockopt_maxburst(struct sock *sk, int len,
6677                                     char __user *optval,
6678                                     int __user *optlen)
6679 {
6680         struct sctp_assoc_value params;
6681         struct sctp_sock *sp;
6682         struct sctp_association *asoc;
6683
6684         if (len == sizeof(int)) {
6685                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6686                                     "%s (pid %d) "
6687                                     "Use of int in max_burst socket option.\n"
6688                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6689                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6690                 params.assoc_id = 0;
6691         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6692                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6693                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6694                         return -EFAULT;
6695         } else
6696                 return -EINVAL;
6697
6698         sp = sctp_sk(sk);
6699
6700         if (params.assoc_id != 0) {
6701                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6702                 if (!asoc)
6703                         return -EINVAL;
6704                 params.assoc_value = asoc->max_burst;
6705         } else
6706                 params.assoc_value = sp->max_burst;
6707
6708         if (len == sizeof(int)) {
6709                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6710                         return -EFAULT;
6711         } else {
6712                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6713                         return -EFAULT;
6714         }
6715
6716         return 0;
6717
6718 }
6719
6720 static int sctp_getsockopt_hmac_ident(struct sock *sk, int len,
6721                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6722 {
6723         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6724         struct sctp_hmacalgo  __user *p = (void __user *)optval;
6725         struct sctp_hmac_algo_param *hmacs;
6726         __u16 data_len = 0;
6727         u32 num_idents;
6728         int i;
6729
6730         if (!ep->auth_enable)
6731                 return -EACCES;
6732
6733         hmacs = ep->auth_hmacs_list;
6734         data_len = ntohs(hmacs->param_hdr.length) -
6735                    sizeof(struct sctp_paramhdr);
6736
6737         if (len < sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len)
6738                 return -EINVAL;
6739
6740         len = sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len;
6741         num_idents = data_len / sizeof(u16);
6742
6743         if (put_user(len, optlen))
6744                 return -EFAULT;
6745         if (put_user(num_idents, &p->shmac_num_idents))
6746                 return -EFAULT;
6747         for (i = 0; i < num_idents; i++) {
6748                 __u16 hmacid = ntohs(hmacs->hmac_ids[i]);
6749
6750                 if (copy_to_user(&p->shmac_idents[i], &hmacid, sizeof(__u16)))
6751                         return -EFAULT;
6752         }
6753         return 0;
6754 }
6755
6756 static int sctp_getsockopt_active_key(struct sock *sk, int len,
6757                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6758 {
6759         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6760         struct sctp_authkeyid val;
6761         struct sctp_association *asoc;
6762
6763         if (!ep->auth_enable)
6764                 return -EACCES;
6765
6766         if (len < sizeof(struct sctp_authkeyid))
6767                 return -EINVAL;
6768
6769         len = sizeof(struct sctp_authkeyid);
6770         if (copy_from_user(&val, optval, len))
6771                 return -EFAULT;
6772
6773         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
6774         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6775                 return -EINVAL;
6776
6777         if (asoc)
6778                 val.scact_keynumber = asoc->active_key_id;
6779         else
6780                 val.scact_keynumber = ep->active_key_id;
6781
6782         if (put_user(len, optlen))
6783                 return -EFAULT;
6784         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6785                 return -EFAULT;
6786
6787         return 0;
6788 }
6789
6790 static int sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6791                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6792 {
6793         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6794         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6795         struct sctp_authchunks val;
6796         struct sctp_association *asoc;
6797         struct sctp_chunks_param *ch;
6798         u32    num_chunks = 0;
6799         char __user *to;
6800
6801         if (!ep->auth_enable)
6802                 return -EACCES;
6803
6804         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
6805                 return -EINVAL;
6806
6807         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(val)))
6808                 return -EFAULT;
6809
6810         to = p->gauth_chunks;
6811         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
6812         if (!asoc)
6813                 return -EINVAL;
6814
6815         ch = asoc->peer.peer_chunks;
6816         if (!ch)
6817                 goto num;
6818
6819         /* See if the user provided enough room for all the data */
6820         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
6821         if (len < num_chunks)
6822                 return -EINVAL;
6823
6824         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
6825                 return -EFAULT;
6826 num:
6827         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
6828         if (put_user(len, optlen))
6829                 return -EFAULT;
6830         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
6831                 return -EFAULT;
6832         return 0;
6833 }
6834
6835 static int sctp_getsockopt_local_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6836                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6837 {
6838         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6839         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6840         struct sctp_authchunks val;
6841         struct sctp_association *asoc;
6842         struct sctp_chunks_param *ch;
6843         u32    num_chunks = 0;
6844         char __user *to;
6845
6846         if (!ep->auth_enable)
6847                 return -EACCES;
6848
6849         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
6850                 return -EINVAL;
6851
6852         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(val)))
6853                 return -EFAULT;
6854
6855         to = p->gauth_chunks;
6856         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
6857         if (!asoc && val.gauth_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6858             sctp_style(sk, UDP))
6859                 return -EINVAL;
6860
6861         ch = asoc ? (struct sctp_chunks_param *)asoc->c.auth_chunks
6862                   : ep->auth_chunk_list;
6863         if (!ch)
6864                 goto num;
6865
6866         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
6867         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks)
6868                 return -EINVAL;
6869
6870         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
6871                 return -EFAULT;
6872 num:
6873         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
6874         if (put_user(len, optlen))
6875                 return -EFAULT;
6876         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
6877                 return -EFAULT;
6878
6879         return 0;
6880 }
6881
6882 /*
6883  * 8.2.5.  Get the Current Number of Associations (SCTP_GET_ASSOC_NUMBER)
6884  * This option gets the current number of associations that are attached
6885  * to a one-to-many style socket.  The option value is an uint32_t.
6886  */
6887 static int sctp_getsockopt_assoc_number(struct sock *sk, int len,
6888                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6889 {
6890         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6891         struct sctp_association *asoc;
6892         u32 val = 0;
6893
6894         if (sctp_style(sk, TCP))
6895                 return -EOPNOTSUPP;
6896
6897         if (len < sizeof(u32))
6898                 return -EINVAL;
6899
6900         len = sizeof(u32);
6901
6902         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6903                 val++;
6904         }
6905
6906         if (put_user(len, optlen))
6907                 return -EFAULT;
6908         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6909                 return -EFAULT;
6910
6911         return 0;
6912 }
6913
6914 /*
6915  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
6916  * See the corresponding setsockopt entry as description
6917  */
6918 static int sctp_getsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, int len,
6919                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6920 {
6921         int val = 0;
6922
6923         if (len < sizeof(int))
6924                 return -EINVAL;
6925
6926         len = sizeof(int);
6927         if (sctp_sk(sk)->do_auto_asconf && sctp_is_ep_boundall(sk))
6928                 val = 1;
6929         if (put_user(len, optlen))
6930                 return -EFAULT;
6931         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6932                 return -EFAULT;
6933         return 0;
6934 }
6935
6936 /*
6937  * 8.2.6. Get the Current Identifiers of Associations
6938  *        (SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST)
6939  *
6940  * This option gets the current list of SCTP association identifiers of
6941  * the SCTP associations handled by a one-to-many style socket.
6942  */
6943 static int sctp_getsockopt_assoc_ids(struct sock *sk, int len,
6944                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6945 {
6946         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6947         struct sctp_association *asoc;
6948         struct sctp_assoc_ids *ids;
6949         u32 num = 0;
6950
6951         if (sctp_style(sk, TCP))
6952                 return -EOPNOTSUPP;
6953
6954         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids))
6955                 return -EINVAL;
6956
6957         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6958                 num++;
6959         }
6960
6961         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num)
6962                 return -EINVAL;
6963
6964         len = sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num;
6965
6966         ids = kmalloc(len, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
6967         if (unlikely(!ids))
6968                 return -ENOMEM;
6969
6970         ids->gaids_number_of_ids = num;
6971         num = 0;
6972         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6973                 ids->gaids_assoc_id[num++] = asoc->assoc_id;
6974         }
6975
6976         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, ids, len)) {
6977                 kfree(ids);
6978                 return -EFAULT;
6979         }
6980
6981         kfree(ids);
6982         return 0;
6983 }
6984
6985 /*
6986  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
6987  *
6988  * This option allows us to fetch the partially failed threshold for one or all
6989  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
6990  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
6991  */
6992 static int sctp_getsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
6993                                             char __user *optval,
6994                                             int len,
6995                                             int __user *optlen)
6996 {
6997         struct sctp_paddrthlds val;
6998         struct sctp_transport *trans;
6999         struct sctp_association *asoc;
7000
7001         if (len < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
7002                 return -EINVAL;
7003         len = sizeof(struct sctp_paddrthlds);
7004         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval, len))
7005                 return -EFAULT;
7006
7007         if (!sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
7008                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
7009                                                val.spt_assoc_id);
7010                 if (!trans)
7011                         return -ENOENT;
7012
7013                 val.spt_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
7014                 val.spt_pathpfthld = trans->pf_retrans;
7015
7016                 return 0;
7017         }
7018
7019         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
7020         if (!asoc && val.spt_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7021             sctp_style(sk, UDP))
7022                 return -EINVAL;
7023
7024         if (asoc) {
7025                 val.spt_pathpfthld = asoc->pf_retrans;
7026                 val.spt_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
7027         } else {
7028                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7029
7030                 val.spt_pathpfthld = sp->pf_retrans;
7031                 val.spt_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
7032         }
7033
7034         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &val, len))
7035                 return -EFAULT;
7036
7037         return 0;
7038 }
7039
7040 /*
7041  * SCTP_GET_ASSOC_STATS
7042  *
7043  * This option retrieves local per endpoint statistics. It is modeled
7044  * after OpenSolaris' implementation
7045  */
7046 static int sctp_getsockopt_assoc_stats(struct sock *sk, int len,
7047                                        char __user *optval,
7048                                        int __user *optlen)
7049 {
7050         struct sctp_assoc_stats sas;
7051         struct sctp_association *asoc = NULL;
7052
7053         /* User must provide at least the assoc id */
7054         if (len < sizeof(sctp_assoc_t))
7055                 return -EINVAL;
7056
7057         /* Allow the struct to grow and fill in as much as possible */
7058         len = min_t(size_t, len, sizeof(sas));
7059
7060         if (copy_from_user(&sas, optval, len))
7061                 return -EFAULT;
7062
7063         asoc = sctp_id2assoc(sk, sas.sas_assoc_id);
7064         if (!asoc)
7065                 return -EINVAL;
7066
7067         sas.sas_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
7068         sas.sas_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
7069         sas.sas_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
7070         sas.sas_osacks = asoc->stats.osacks;
7071         sas.sas_isacks = asoc->stats.isacks;
7072         sas.sas_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
7073         sas.sas_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
7074         sas.sas_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
7075         sas.sas_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
7076         sas.sas_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
7077         sas.sas_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
7078         sas.sas_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
7079         sas.sas_opackets = asoc->stats.opackets;
7080         sas.sas_ipackets = asoc->stats.ipackets;
7081
7082         /* New high max rto observed, will return 0 if not a single
7083          * RTO update took place. obs_rto_ipaddr will be bogus
7084          * in such a case
7085          */
7086         sas.sas_maxrto = asoc->stats.max_obs_rto;
7087         memcpy(&sas.sas_obs_rto_ipaddr, &asoc->stats.obs_rto_ipaddr,
7088                 sizeof(struct sockaddr_storage));
7089
7090         /* Mark beginning of a new observation period */
7091         asoc->stats.max_obs_rto = asoc->rto_min;
7092
7093         if (put_user(len, optlen))
7094                 return -EFAULT;
7095
7096         pr_debug("%s: len:%d, assoc_id:%d\n", __func__, len, sas.sas_assoc_id);
7097
7098         if (copy_to_user(optval, &sas, len))
7099                 return -EFAULT;
7100
7101         return 0;
7102 }
7103
7104 static int sctp_getsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk, int len,
7105                                        char __user *optval,
7106                                        int __user *optlen)
7107 {
7108         int val = 0;
7109
7110         if (len < sizeof(int))
7111                 return -EINVAL;
7112
7113         len = sizeof(int);
7114         if (sctp_sk(sk)->recvrcvinfo)
7115                 val = 1;
7116         if (put_user(len, optlen))
7117                 return -EFAULT;
7118         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7119                 return -EFAULT;
7120
7121         return 0;
7122 }
7123
7124 static int sctp_getsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk, int len,
7125                                        char __user *optval,
7126                                        int __user *optlen)
7127 {
7128         int val = 0;
7129
7130         if (len < sizeof(int))
7131                 return -EINVAL;
7132
7133         len = sizeof(int);
7134         if (sctp_sk(sk)->recvnxtinfo)
7135                 val = 1;
7136         if (put_user(len, optlen))
7137                 return -EFAULT;
7138         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7139                 return -EFAULT;
7140
7141         return 0;
7142 }
7143
7144 static int sctp_getsockopt_pr_supported(struct sock *sk, int len,
7145                                         char __user *optval,
7146                                         int __user *optlen)
7147 {
7148         struct sctp_assoc_value params;
7149         struct sctp_association *asoc;
7150         int retval = -EFAULT;
7151
7152         if (len < sizeof(params)) {
7153                 retval = -EINVAL;
7154                 goto out;
7155         }
7156
7157         len = sizeof(params);
7158         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7159                 goto out;
7160
7161         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7162         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7163             sctp_style(sk, UDP)) {
7164                 retval = -EINVAL;
7165                 goto out;
7166         }
7167
7168         params.assoc_value = asoc ? asoc->prsctp_enable
7169                                   : sctp_sk(sk)->ep->prsctp_enable;
7170
7171         if (put_user(len, optlen))
7172                 goto out;
7173
7174         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7175                 goto out;
7176
7177         retval = 0;
7178
7179 out:
7180         return retval;
7181 }
7182
7183 static int sctp_getsockopt_default_prinfo(struct sock *sk, int len,
7184                                           char __user *optval,
7185                                           int __user *optlen)
7186 {
7187         struct sctp_default_prinfo info;
7188         struct sctp_association *asoc;
7189         int retval = -EFAULT;
7190
7191         if (len < sizeof(info)) {
7192                 retval = -EINVAL;
7193                 goto out;
7194         }
7195
7196         len = sizeof(info);
7197         if (copy_from_user(&info, optval, len))
7198                 goto out;
7199
7200         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.pr_assoc_id);
7201         if (asoc) {
7202                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(asoc->default_flags);
7203                 info.pr_value = asoc->default_timetolive;
7204         } else if (!info.pr_assoc_id) {
7205                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7206
7207                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(sp->default_flags);
7208                 info.pr_value = sp->default_timetolive;
7209         } else {
7210                 retval = -EINVAL;
7211                 goto out;
7212         }
7213
7214         if (put_user(len, optlen))
7215                 goto out;
7216
7217         if (copy_to_user(optval, &info, len))
7218                 goto out;
7219
7220         retval = 0;
7221
7222 out:
7223         return retval;
7224 }
7225
7226 static int sctp_getsockopt_pr_assocstatus(struct sock *sk, int len,
7227                                           char __user *optval,
7228                                           int __user *optlen)
7229 {
7230         struct sctp_prstatus params;
7231         struct sctp_association *asoc;
7232         int policy;
7233         int retval = -EINVAL;
7234
7235         if (len < sizeof(params))
7236                 goto out;
7237
7238         len = sizeof(params);
7239         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
7240                 retval = -EFAULT;
7241                 goto out;
7242         }
7243
7244         policy = params.sprstat_policy;
7245         if (!policy || (policy & ~(SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_PR_SCTP_ALL)) ||
7246             ((policy & SCTP_PR_SCTP_ALL) && (policy & SCTP_PR_SCTP_MASK)))
7247                 goto out;
7248
7249         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
7250         if (!asoc)
7251                 goto out;
7252
7253         if (policy == SCTP_PR_SCTP_ALL) {
7254                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7255                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7256                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
7257                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
7258                                 asoc->abandoned_unsent[policy];
7259                         params.sprstat_abandoned_sent +=
7260                                 asoc->abandoned_sent[policy];
7261                 }
7262         } else {
7263                 params.sprstat_abandoned_unsent =
7264                         asoc->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7265                 params.sprstat_abandoned_sent =
7266                         asoc->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7267         }
7268
7269         if (put_user(len, optlen)) {
7270                 retval = -EFAULT;
7271                 goto out;
7272         }
7273
7274         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
7275                 retval = -EFAULT;
7276                 goto out;
7277         }
7278
7279         retval = 0;
7280
7281 out:
7282         return retval;
7283 }
7284
7285 static int sctp_getsockopt_pr_streamstatus(struct sock *sk, int len,
7286                                            char __user *optval,
7287                                            int __user *optlen)
7288 {
7289         struct sctp_stream_out_ext *streamoute;
7290         struct sctp_association *asoc;
7291         struct sctp_prstatus params;
7292         int retval = -EINVAL;
7293         int policy;
7294
7295         if (len < sizeof(params))
7296                 goto out;
7297
7298         len = sizeof(params);
7299         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
7300                 retval = -EFAULT;
7301                 goto out;
7302         }
7303
7304         policy = params.sprstat_policy;
7305         if (!policy || (policy & ~(SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_PR_SCTP_ALL)) ||
7306             ((policy & SCTP_PR_SCTP_ALL) && (policy & SCTP_PR_SCTP_MASK)))
7307                 goto out;
7308
7309         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
7310         if (!asoc || params.sprstat_sid >= asoc->stream.outcnt)
7311                 goto out;
7312
7313         streamoute = SCTP_SO(&asoc->stream, params.sprstat_sid)->ext;
7314         if (!streamoute) {
7315                 /* Not allocated yet, means all stats are 0 */
7316                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7317                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7318                 retval = 0;
7319                 goto out;
7320         }
7321
7322         if (policy == SCTP_PR_SCTP_ALL) {
7323                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7324                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7325                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
7326                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
7327                                 streamoute->abandoned_unsent[policy];
7328                         params.sprstat_abandoned_sent +=
7329                                 streamoute->abandoned_sent[policy];
7330                 }
7331         } else {
7332                 params.sprstat_abandoned_unsent =
7333                         streamoute->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7334                 params.sprstat_abandoned_sent =
7335                         streamoute->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7336         }
7337
7338         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &params, len)) {
7339                 retval = -EFAULT;
7340                 goto out;
7341         }
7342
7343         retval = 0;
7344
7345 out:
7346         return retval;
7347 }
7348
7349 static int sctp_getsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk, int len,
7350                                               char __user *optval,
7351                                               int __user *optlen)
7352 {
7353         struct sctp_assoc_value params;
7354         struct sctp_association *asoc;
7355         int retval = -EFAULT;
7356
7357         if (len < sizeof(params)) {
7358                 retval = -EINVAL;
7359                 goto out;
7360         }
7361
7362         len = sizeof(params);
7363         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7364                 goto out;
7365
7366         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7367         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7368             sctp_style(sk, UDP)) {
7369                 retval = -EINVAL;
7370                 goto out;
7371         }
7372
7373         params.assoc_value = asoc ? asoc->reconf_enable
7374                                   : sctp_sk(sk)->ep->reconf_enable;
7375
7376         if (put_user(len, optlen))
7377                 goto out;
7378
7379         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7380                 goto out;
7381
7382         retval = 0;
7383
7384 out:
7385         return retval;
7386 }
7387
7388 static int sctp_getsockopt_enable_strreset(struct sock *sk, int len,
7389                                            char __user *optval,
7390                                            int __user *optlen)
7391 {
7392         struct sctp_assoc_value params;
7393         struct sctp_association *asoc;
7394         int retval = -EFAULT;
7395
7396         if (len < sizeof(params)) {
7397                 retval = -EINVAL;
7398                 goto out;
7399         }
7400
7401         len = sizeof(params);
7402         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7403                 goto out;
7404
7405         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7406         if (asoc) {
7407                 params.assoc_value = asoc->strreset_enable;
7408         } else if (!params.assoc_id) {
7409                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7410
7411                 params.assoc_value = sp->ep->strreset_enable;
7412         } else {
7413                 retval = -EINVAL;
7414                 goto out;
7415         }
7416
7417         if (put_user(len, optlen))
7418                 goto out;
7419
7420         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7421                 goto out;
7422
7423         retval = 0;
7424
7425 out:
7426         return retval;
7427 }
7428
7429 static int sctp_getsockopt_scheduler(struct sock *sk, int len,
7430                                      char __user *optval,
7431                                      int __user *optlen)
7432 {
7433         struct sctp_assoc_value params;
7434         struct sctp_association *asoc;
7435         int retval = -EFAULT;
7436
7437         if (len < sizeof(params)) {
7438                 retval = -EINVAL;
7439                 goto out;
7440         }
7441
7442         len = sizeof(params);
7443         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7444                 goto out;
7445
7446         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7447         if (!asoc) {
7448                 retval = -EINVAL;
7449                 goto out;
7450         }
7451
7452         params.assoc_value = sctp_sched_get_sched(asoc);
7453
7454         if (put_user(len, optlen))
7455                 goto out;
7456
7457         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7458                 goto out;
7459
7460         retval = 0;
7461
7462 out:
7463         return retval;
7464 }
7465
7466 static int sctp_getsockopt_scheduler_value(struct sock *sk, int len,
7467                                            char __user *optval,
7468                                            int __user *optlen)
7469 {
7470         struct sctp_stream_value params;
7471         struct sctp_association *asoc;
7472         int retval = -EFAULT;
7473
7474         if (len < sizeof(params)) {
7475                 retval = -EINVAL;
7476                 goto out;
7477         }
7478
7479         len = sizeof(params);
7480         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7481                 goto out;
7482
7483         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7484         if (!asoc) {
7485                 retval = -EINVAL;
7486                 goto out;
7487         }
7488
7489         retval = sctp_sched_get_value(asoc, params.stream_id,
7490                                       &params.stream_value);
7491         if (retval)
7492                 goto out;
7493
7494         if (put_user(len, optlen)) {
7495                 retval = -EFAULT;
7496                 goto out;
7497         }
7498
7499         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
7500                 retval = -EFAULT;
7501                 goto out;
7502         }
7503
7504 out:
7505         return retval;
7506 }
7507
7508 static int sctp_getsockopt_interleaving_supported(struct sock *sk, int len,
7509                                                   char __user *optval,
7510                                                   int __user *optlen)
7511 {
7512         struct sctp_assoc_value params;
7513         struct sctp_association *asoc;
7514         int retval = -EFAULT;
7515
7516         if (len < sizeof(params)) {
7517                 retval = -EINVAL;
7518                 goto out;
7519         }
7520
7521         len = sizeof(params);
7522         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7523                 goto out;
7524
7525         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7526         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7527             sctp_style(sk, UDP)) {
7528                 retval = -EINVAL;
7529                 goto out;
7530         }
7531
7532         params.assoc_value = asoc ? asoc->intl_enable
7533                                   : sctp_sk(sk)->strm_interleave;
7534
7535         if (put_user(len, optlen))
7536                 goto out;
7537
7538         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7539                 goto out;
7540
7541         retval = 0;
7542
7543 out:
7544         return retval;
7545 }
7546
7547 static int sctp_getsockopt_reuse_port(struct sock *sk, int len,
7548                                       char __user *optval,
7549                                       int __user *optlen)
7550 {
7551         int val;
7552
7553         if (len < sizeof(int))
7554                 return -EINVAL;
7555
7556         len = sizeof(int);
7557         val = sctp_sk(sk)->reuse;
7558         if (put_user(len, optlen))
7559                 return -EFAULT;
7560
7561         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7562                 return -EFAULT;
7563
7564         return 0;
7565 }
7566
7567 static int sctp_getsockopt_event(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
7568                                  int __user *optlen)
7569 {
7570         struct sctp_association *asoc;
7571         struct sctp_event param;
7572         __u16 subscribe;
7573
7574         if (len < sizeof(param))
7575                 return -EINVAL;
7576
7577         len = sizeof(param);
7578         if (copy_from_user(&param, optval, len))
7579                 return -EFAULT;
7580
7581         if (param.se_type < SCTP_SN_TYPE_BASE ||
7582             param.se_type > SCTP_SN_TYPE_MAX)
7583                 return -EINVAL;
7584
7585         asoc = sctp_id2assoc(sk, param.se_assoc_id);
7586         subscribe = asoc ? asoc->subscribe : sctp_sk(sk)->subscribe;
7587         param.se_on = sctp_ulpevent_type_enabled(subscribe, param.se_type);
7588
7589         if (put_user(len, optlen))
7590                 return -EFAULT;
7591
7592         if (copy_to_user(optval, &param, len))
7593                 return -EFAULT;
7594
7595         return 0;
7596 }
7597
7598 static int sctp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
7599                            char __user *optval, int __user *optlen)
7600 {
7601         int retval = 0;
7602         int len;
7603
7604         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
7605
7606         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
7607          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
7608          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
7609          * semantics of getsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
7610          * are at all well-founded.
7611          */
7612         if (level != SOL_SCTP) {
7613                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
7614
7615                 retval = af->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
7616                 return retval;
7617         }
7618
7619         if (get_user(len, optlen))
7620                 return -EFAULT;
7621
7622         if (len < 0)
7623                 return -EINVAL;
7624
7625         lock_sock(sk);
7626
7627         switch (optname) {
7628         case SCTP_STATUS:
7629                 retval = sctp_getsockopt_sctp_status(sk, len, optval, optlen);
7630                 break;
7631         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
7632                 retval = sctp_getsockopt_disable_fragments(sk, len, optval,
7633                                                            optlen);
7634                 break;
7635         case SCTP_EVENTS:
7636                 retval = sctp_getsockopt_events(sk, len, optval, optlen);
7637                 break;
7638         case SCTP_AUTOCLOSE:
7639                 retval = sctp_getsockopt_autoclose(sk, len, optval, optlen);
7640                 break;
7641         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF:
7642                 retval = sctp_getsockopt_peeloff(sk, len, optval, optlen);
7643                 break;
7644         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF_FLAGS:
7645                 retval = sctp_getsockopt_peeloff_flags(sk, len, optval, optlen);
7646                 break;
7647         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
7648                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_params(sk, len, optval,
7649                                                           optlen);
7650                 break;
7651         case SCTP_DELAYED_SACK:
7652                 retval = sctp_getsockopt_delayed_ack(sk, len, optval,
7653                                                           optlen);
7654                 break;
7655         case SCTP_INITMSG:
7656                 retval = sctp_getsockopt_initmsg(sk, len, optval, optlen);
7657                 break;
7658         case SCTP_GET_PEER_ADDRS:
7659                 retval = sctp_getsockopt_peer_addrs(sk, len, optval,
7660                                                     optlen);
7661                 break;
7662         case SCTP_GET_LOCAL_ADDRS:
7663                 retval = sctp_getsockopt_local_addrs(sk, len, optval,
7664                                                      optlen);
7665                 break;
7666         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX3:
7667                 retval = sctp_getsockopt_connectx3(sk, len, optval, optlen);
7668                 break;
7669         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
7670                 retval = sctp_getsockopt_default_send_param(sk, len,
7671                                                             optval, optlen);
7672                 break;
7673         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
7674                 retval = sctp_getsockopt_default_sndinfo(sk, len,
7675                                                          optval, optlen);
7676                 break;
7677         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
7678                 retval = sctp_getsockopt_primary_addr(sk, len, optval, optlen);
7679                 break;
7680         case SCTP_NODELAY:
7681                 retval = sctp_getsockopt_nodelay(sk, len, optval, optlen);
7682                 break;
7683         case SCTP_RTOINFO:
7684                 retval = sctp_getsockopt_rtoinfo(sk, len, optval, optlen);
7685                 break;
7686         case SCTP_ASSOCINFO:
7687                 retval = sctp_getsockopt_associnfo(sk, len, optval, optlen);
7688                 break;
7689         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
7690                 retval = sctp_getsockopt_mappedv4(sk, len, optval, optlen);
7691                 break;
7692         case SCTP_MAXSEG:
7693                 retval = sctp_getsockopt_maxseg(sk, len, optval, optlen);
7694                 break;
7695         case SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO:
7696                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_info(sk, len, optval,
7697                                                         optlen);
7698                 break;
7699         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
7700                 retval = sctp_getsockopt_adaptation_layer(sk, len, optval,
7701                                                         optlen);
7702                 break;
7703         case SCTP_CONTEXT:
7704                 retval = sctp_getsockopt_context(sk, len, optval, optlen);
7705                 break;
7706         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
7707                 retval = sctp_getsockopt_fragment_interleave(sk, len, optval,
7708                                                              optlen);
7709                 break;
7710         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
7711                 retval = sctp_getsockopt_partial_delivery_point(sk, len, optval,
7712                                                                 optlen);
7713                 break;
7714         case SCTP_MAX_BURST:
7715                 retval = sctp_getsockopt_maxburst(sk, len, optval, optlen);
7716                 break;
7717         case SCTP_AUTH_KEY:
7718         case SCTP_AUTH_CHUNK:
7719         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
7720         case SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY:
7721                 retval = -EOPNOTSUPP;
7722                 break;
7723         case SCTP_HMAC_IDENT:
7724                 retval = sctp_getsockopt_hmac_ident(sk, len, optval, optlen);
7725                 break;
7726         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
7727                 retval = sctp_getsockopt_active_key(sk, len, optval, optlen);
7728                 break;
7729         case SCTP_PEER_AUTH_CHUNKS:
7730                 retval = sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(sk, len, optval,
7731                                                         optlen);
7732                 break;
7733         case SCTP_LOCAL_AUTH_CHUNKS:
7734                 retval = sctp_getsockopt_local_auth_chunks(sk, len, optval,
7735                                                         optlen);
7736                 break;
7737         case SCTP_GET_ASSOC_NUMBER:
7738                 retval = sctp_getsockopt_assoc_number(sk, len, optval, optlen);
7739                 break;
7740         case SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST:
7741                 retval = sctp_getsockopt_assoc_ids(sk, len, optval, optlen);
7742                 break;
7743         case SCTP_AUTO_ASCONF:
7744                 retval = sctp_getsockopt_auto_asconf(sk, len, optval, optlen);
7745                 break;
7746         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
7747                 retval = sctp_getsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, len, optlen);
7748                 break;
7749         case SCTP_GET_ASSOC_STATS:
7750                 retval = sctp_getsockopt_assoc_stats(sk, len, optval, optlen);
7751                 break;
7752         case SCTP_RECVRCVINFO:
7753                 retval = sctp_getsockopt_recvrcvinfo(sk, len, optval, optlen);
7754                 break;
7755         case SCTP_RECVNXTINFO:
7756                 retval = sctp_getsockopt_recvnxtinfo(sk, len, optval, optlen);
7757                 break;
7758         case SCTP_PR_SUPPORTED:
7759                 retval = sctp_getsockopt_pr_supported(sk, len, optval, optlen);
7760                 break;
7761         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
7762                 retval = sctp_getsockopt_default_prinfo(sk, len, optval,
7763                                                         optlen);
7764                 break;
7765         case SCTP_PR_ASSOC_STATUS:
7766                 retval = sctp_getsockopt_pr_assocstatus(sk, len, optval,
7767                                                         optlen);
7768                 break;
7769         case SCTP_PR_STREAM_STATUS:
7770                 retval = sctp_getsockopt_pr_streamstatus(sk, len, optval,
7771                                                          optlen);
7772                 break;
7773         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
7774                 retval = sctp_getsockopt_reconfig_supported(sk, len, optval,
7775                                                             optlen);
7776                 break;
7777         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
7778                 retval = sctp_getsockopt_enable_strreset(sk, len, optval,
7779                                                          optlen);
7780                 break;
7781         case SCTP_STREAM_SCHEDULER:
7782                 retval = sctp_getsockopt_scheduler(sk, len, optval,
7783                                                    optlen);
7784                 break;
7785         case SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE:
7786                 retval = sctp_getsockopt_scheduler_value(sk, len, optval,
7787                                                          optlen);
7788                 break;
7789         case SCTP_INTERLEAVING_SUPPORTED:
7790                 retval = sctp_getsockopt_interleaving_supported(sk, len, optval,
7791                                                                 optlen);
7792                 break;
7793         case SCTP_REUSE_PORT:
7794                 retval = sctp_getsockopt_reuse_port(sk, len, optval, optlen);
7795                 break;
7796         case SCTP_EVENT:
7797                 retval = sctp_getsockopt_event(sk, len, optval, optlen);
7798                 break;
7799         default:
7800                 retval = -ENOPROTOOPT;
7801                 break;
7802         }
7803
7804         release_sock(sk);
7805         return retval;
7806 }
7807
7808 static int sctp_hash(struct sock *sk)
7809 {
7810         /* STUB */
7811         return 0;
7812 }
7813
7814 static void sctp_unhash(struct sock *sk)
7815 {
7816         /* STUB */
7817 }
7818
7819 /* Check if port is acceptable.  Possibly find first available port.
7820  *
7821  * The port hash table (contained in the 'global' SCTP protocol storage
7822  * returned by struct sctp_protocol *sctp_get_protocol()). The hash
7823  * table is an array of 4096 lists (sctp_bind_hashbucket). Each
7824  * list (the list number is the port number hashed out, so as you
7825  * would expect from a hash function, all the ports in a given list have
7826  * such a number that hashes out to the same list number; you were
7827  * expecting that, right?); so each list has a set of ports, with a
7828  * link to the socket (struct sock) that uses it, the port number and
7829  * a fastreuse flag (FIXME: NPI ipg).
7830  */
7831 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
7832         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *, unsigned short snum);
7833
7834 static long sctp_get_port_local(struct sock *sk, union sctp_addr *addr)
7835 {
7836         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7837         bool reuse = (sk->sk_reuse || sp->reuse);
7838         struct sctp_bind_hashbucket *head; /* hash list */
7839         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
7840         struct sctp_bind_bucket *pp;
7841         unsigned short snum;
7842         int ret;
7843
7844         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
7845
7846         pr_debug("%s: begins, snum:%d\n", __func__, snum);
7847
7848         local_bh_disable();
7849
7850         if (snum == 0) {
7851                 /* Search for an available port. */
7852                 int low, high, remaining, index;
7853                 unsigned int rover;
7854                 struct net *net = sock_net(sk);
7855
7856                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
7857                 remaining = (high - low) + 1;
7858                 rover = prandom_u32() % remaining + low;
7859
7860                 do {
7861                         rover++;
7862                         if ((rover < low) || (rover > high))
7863                                 rover = low;
7864                         if (inet_is_local_reserved_port(net, rover))
7865                                 continue;
7866                         index = sctp_phashfn(sock_net(sk), rover);
7867                         head = &sctp_port_hashtable[index];
7868                         spin_lock(&head->lock);
7869                         sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain)
7870                                 if ((pp->port == rover) &&
7871                                     net_eq(sock_net(sk), pp->net))
7872                                         goto next;
7873                         break;
7874                 next:
7875                         spin_unlock(&head->lock);
7876                 } while (--remaining > 0);
7877
7878                 /* Exhausted local port range during search? */
7879                 ret = 1;
7880                 if (remaining <= 0)
7881                         goto fail;
7882
7883                 /* OK, here is the one we will use.  HEAD (the port
7884                  * hash table list entry) is non-NULL and we hold it's
7885                  * mutex.
7886                  */
7887                 snum = rover;
7888         } else {
7889                 /* We are given an specific port number; we verify
7890                  * that it is not being used. If it is used, we will
7891                  * exahust the search in the hash list corresponding
7892                  * to the port number (snum) - we detect that with the
7893                  * port iterator, pp being NULL.
7894                  */
7895                 head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk), snum)];
7896                 spin_lock(&head->lock);
7897                 sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain) {
7898                         if ((pp->port == snum) && net_eq(pp->net, sock_net(sk)))
7899                                 goto pp_found;
7900                 }
7901         }
7902         pp = NULL;
7903         goto pp_not_found;
7904 pp_found:
7905         if (!hlist_empty(&pp->owner)) {
7906                 /* We had a port hash table hit - there is an
7907                  * available port (pp != NULL) and it is being
7908                  * used by other socket (pp->owner not empty); that other
7909                  * socket is going to be sk2.
7910                  */
7911                 struct sock *sk2;
7912
7913                 pr_debug("%s: found a possible match\n", __func__);
7914
7915                 if ((pp->fastreuse && reuse &&
7916                      sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING) ||
7917                     (pp->fastreuseport && sk->sk_reuseport &&
7918                      uid_eq(pp->fastuid, uid)))
7919                         goto success;
7920
7921                 /* Run through the list of sockets bound to the port
7922                  * (pp->port) [via the pointers bind_next and
7923                  * bind_pprev in the struct sock *sk2 (pp->sk)]. On each one,
7924                  * we get the endpoint they describe and run through
7925                  * the endpoint's list of IP (v4 or v6) addresses,
7926                  * comparing each of the addresses with the address of
7927                  * the socket sk. If we find a match, then that means
7928                  * that this port/socket (sk) combination are already
7929                  * in an endpoint.
7930                  */
7931                 sk_for_each_bound(sk2, &pp->owner) {
7932                         struct sctp_sock *sp2 = sctp_sk(sk2);
7933                         struct sctp_endpoint *ep2 = sp2->ep;
7934
7935                         if (sk == sk2 ||
7936                             (reuse && (sk2->sk_reuse || sp2->reuse) &&
7937                              sk2->sk_state != SCTP_SS_LISTENING) ||
7938                             (sk->sk_reuseport && sk2->sk_reuseport &&
7939                              uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))))
7940                                 continue;
7941
7942                         if (sctp_bind_addr_conflict(&ep2->base.bind_addr,
7943                                                     addr, sp2, sp)) {
7944                                 ret = (long)sk2;
7945                                 goto fail_unlock;
7946                         }
7947                 }
7948
7949                 pr_debug("%s: found a match\n", __func__);
7950         }
7951 pp_not_found:
7952         /* If there was a hash table miss, create a new port.  */
7953         ret = 1;
7954         if (!pp && !(pp = sctp_bucket_create(head, sock_net(sk), snum)))
7955                 goto fail_unlock;
7956
7957         /* In either case (hit or miss), make sure fastreuse is 1 only
7958          * if sk->sk_reuse is too (that is, if the caller requested
7959          * SO_REUSEADDR on this socket -sk-).
7960          */
7961         if (hlist_empty(&pp->owner)) {
7962                 if (reuse && sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
7963                         pp->fastreuse = 1;
7964                 else
7965                         pp->fastreuse = 0;
7966
7967                 if (sk->sk_reuseport) {
7968                         pp->fastreuseport = 1;
7969                         pp->fastuid = uid;
7970                 } else {
7971                         pp->fastreuseport = 0;
7972                 }
7973         } else {
7974                 if (pp->fastreuse &&
7975                     (!reuse || sk->sk_state == SCTP_SS_LISTENING))
7976                         pp->fastreuse = 0;
7977
7978                 if (pp->fastreuseport &&
7979                     (!sk->sk_reuseport || !uid_eq(pp->fastuid, uid)))
7980                         pp->fastreuseport = 0;
7981         }
7982
7983         /* We are set, so fill up all the data in the hash table
7984          * entry, tie the socket list information with the rest of the
7985          * sockets FIXME: Blurry, NPI (ipg).
7986          */
7987 success:
7988         if (!sp->bind_hash) {
7989                 inet_sk(sk)->inet_num = snum;
7990                 sk_add_bind_node(sk, &pp->owner);
7991                 sp->bind_hash = pp;
7992         }
7993         ret = 0;
7994
7995 fail_unlock:
7996         spin_unlock(&head->lock);
7997
7998 fail:
7999         local_bh_enable();
8000         return ret;
8001 }
8002
8003 /* Assign a 'snum' port to the socket.  If snum == 0, an ephemeral
8004  * port is requested.
8005  */
8006 static int sctp_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
8007 {
8008         union sctp_addr addr;
8009         struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
8010
8011         /* Set up a dummy address struct from the sk. */
8012         af->from_sk(&addr, sk);
8013         addr.v4.sin_port = htons(snum);
8014
8015         /* Note: sk->sk_num gets filled in if ephemeral port request. */
8016         return !!sctp_get_port_local(sk, &addr);
8017 }
8018
8019 /*
8020  *  Move a socket to LISTENING state.
8021  */
8022 static int sctp_listen_start(struct sock *sk, int backlog)
8023 {
8024         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
8025         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
8026         struct crypto_shash *tfm = NULL;
8027         char alg[32];
8028
8029         /* Allocate HMAC for generating cookie. */
8030         if (!sp->hmac && sp->sctp_hmac_alg) {
8031                 sprintf(alg, "hmac(%s)", sp->sctp_hmac_alg);
8032                 tfm = crypto_alloc_shash(alg, 0, 0);
8033                 if (IS_ERR(tfm)) {
8034                         net_info_ratelimited("failed to load transform for %s: %ld\n",
8035                                              sp->sctp_hmac_alg, PTR_ERR(tfm));
8036                         return -ENOSYS;
8037                 }
8038                 sctp_sk(sk)->hmac = tfm;
8039         }
8040
8041         /*
8042          * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a listen()
8043          * call that allows new associations to be accepted, the system
8044          * picks an ephemeral port and will choose an address set equivalent
8045          * to binding with a wildcard address.
8046          *
8047          * This is not currently spelled out in the SCTP sockets
8048          * extensions draft, but follows the practice as seen in TCP
8049          * sockets.
8050          *
8051          */
8052         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_LISTENING);
8053         if (!ep->base.bind_addr.port) {
8054                 if (sctp_autobind(sk))
8055                         return -EAGAIN;
8056         } else {
8057                 if (sctp_get_port(sk, inet_sk(sk)->inet_num)) {
8058                         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSED);
8059                         return -EADDRINUSE;
8060                 }
8061         }
8062
8063         sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
8064         return sctp_hash_endpoint(ep);
8065 }
8066
8067 /*
8068  * 4.1.3 / 5.1.3 listen()
8069  *
8070  *   By default, new associations are not accepted for UDP style sockets.
8071  *   An application uses listen() to mark a socket as being able to
8072  *   accept new associations.
8073  *
8074  *   On TCP style sockets, applications use listen() to ready the SCTP
8075  *   endpoint for accepting inbound associations.
8076  *
8077  *   On both types of endpoints a backlog of '0' disables listening.
8078  *
8079  *  Move a socket to LISTENING state.
8080  */
8081 int sctp_inet_listen(struct socket *sock, int backlog)
8082 {
8083         struct sock *sk = sock->sk;
8084         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
8085         int err = -EINVAL;
8086
8087         if (unlikely(backlog < 0))
8088                 return err;
8089
8090         lock_sock(sk);
8091
8092         /* Peeled-off sockets are not allowed to listen().  */
8093         if (sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH))
8094                 goto out;
8095
8096         if (sock->state != SS_UNCONNECTED)
8097                 goto out;
8098
8099         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING) && !sctp_sstate(sk, CLOSED))
8100                 goto out;
8101
8102         /* If backlog is zero, disable listening. */
8103         if (!backlog) {
8104                 if (sctp_sstate(sk, CLOSED))
8105                         goto out;
8106
8107                 err = 0;
8108                 sctp_unhash_endpoint(ep);
8109                 sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
8110                 if (sk->sk_reuse || sctp_sk(sk)->reuse)
8111                         sctp_sk(sk)->bind_hash->fastreuse = 1;
8112                 goto out;
8113         }
8114
8115         /* If we are already listening, just update the backlog */
8116         if (sctp_sstate(sk, LISTENING))
8117                 sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
8118         else {
8119                 err = sctp_listen_start(sk, backlog);
8120                 if (err)
8121                         goto out;
8122         }
8123
8124         err = 0;
8125 out:
8126         release_sock(sk);
8127         return err;
8128 }
8129
8130 /*
8131  * This function is done by modeling the current datagram_poll() and the
8132  * tcp_poll().  Note that, based on these implementations, we don't
8133  * lock the socket in this function, even though it seems that,
8134  * ideally, locking or some other mechanisms can be used to ensure
8135  * the integrity of the counters (sndbuf and wmem_alloc) used
8136  * in this place.  We assume that we don't need locks either until proven
8137  * otherwise.
8138  *
8139  * Another thing to note is that we include the Async I/O support
8140  * here, again, by modeling the current TCP/UDP code.  We don't have
8141  * a good way to test with it yet.
8142  */
8143 __poll_t sctp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
8144 {
8145         struct sock *sk = sock->sk;
8146         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
8147         __poll_t mask;
8148
8149         poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait);
8150
8151         sock_rps_record_flow(sk);
8152
8153         /* A TCP-style listening socket becomes readable when the accept queue
8154          * is not empty.
8155          */
8156         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
8157                 return (!list_empty(&sp->ep->asocs)) ?
8158                         (EPOLLIN | EPOLLRDNORM) : 0;
8159
8160         mask = 0;
8161
8162         /* Is there any exceptional events?  */
8163         if (sk->sk_err || !skb_queue_empty(&sk->sk_error_queue))
8164                 mask |= EPOLLERR |
8165                         (sock_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE) ? EPOLLPRI : 0);
8166         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8167                 mask |= EPOLLRDHUP | EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
8168         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK)
8169                 mask |= EPOLLHUP;
8170
8171         /* Is it readable?  Reconsider this code with TCP-style support.  */
8172         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8173                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
8174
8175         /* The association is either gone or not ready.  */
8176         if (!sctp_style(sk, UDP) && sctp_sstate(sk, CLOSED))
8177                 return mask;
8178
8179         /* Is it writable?  */
8180         if (sctp_writeable(sk)) {
8181                 mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
8182         } else {
8183                 sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
8184                 /*
8185                  * Since the socket is not locked, the buffer
8186                  * might be made available after the writeable check and
8187                  * before the bit is set.  This could cause a lost I/O
8188                  * signal.  tcp_poll() has a race breaker for this race
8189                  * condition.  Based on their implementation, we put
8190                  * in the following code to cover it as well.
8191                  */
8192                 if (sctp_writeable(sk))
8193                         mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
8194         }
8195         return mask;
8196 }
8197
8198 /********************************************************************
8199  * 2nd Level Abstractions
8200  ********************************************************************/
8201
8202 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
8203         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *net, unsigned short snum)
8204 {
8205         struct sctp_bind_bucket *pp;
8206
8207         pp = kmem_cache_alloc(sctp_bucket_cachep, GFP_ATOMIC);
8208         if (pp) {
8209                 SCTP_DBG_OBJCNT_INC(bind_bucket);
8210                 pp->port = snum;
8211                 pp->fastreuse = 0;
8212                 INIT_HLIST_HEAD(&pp->owner);
8213                 pp->net = net;
8214                 hlist_add_head(&pp->node, &head->chain);
8215         }
8216         return pp;
8217 }
8218
8219 /* Caller must hold hashbucket lock for this tb with local BH disabled */
8220 static void sctp_bucket_destroy(struct sctp_bind_bucket *pp)
8221 {
8222         if (pp && hlist_empty(&pp->owner)) {
8223                 __hlist_del(&pp->node);
8224                 kmem_cache_free(sctp_bucket_cachep, pp);
8225                 SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(bind_bucket);
8226         }
8227 }
8228
8229 /* Release this socket's reference to a local port.  */
8230 static inline void __sctp_put_port(struct sock *sk)
8231 {
8232         struct sctp_bind_hashbucket *head =
8233                 &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk),
8234                                                   inet_sk(sk)->inet_num)];
8235         struct sctp_bind_bucket *pp;
8236
8237         spin_lock(&head->lock);
8238         pp = sctp_sk(sk)->bind_hash;
8239         __sk_del_bind_node(sk);
8240         sctp_sk(sk)->bind_hash = NULL;
8241         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
8242         sctp_bucket_destroy(pp);
8243         spin_unlock(&head->lock);
8244 }
8245
8246 void sctp_put_port(struct sock *sk)
8247 {
8248         local_bh_disable();
8249         __sctp_put_port(sk);
8250         local_bh_enable();
8251 }
8252
8253 /*
8254  * The system picks an ephemeral port and choose an address set equivalent
8255  * to binding with a wildcard address.
8256  * One of those addresses will be the primary address for the association.
8257  * This automatically enables the multihoming capability of SCTP.
8258  */
8259 static int sctp_autobind(struct sock *sk)
8260 {
8261         union sctp_addr autoaddr;
8262         struct sctp_af *af;
8263         __be16 port;
8264
8265         /* Initialize a local sockaddr structure to INADDR_ANY. */
8266         af = sctp_sk(sk)->pf->af;
8267
8268         port = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
8269         af->inaddr_any(&autoaddr, port);
8270
8271         return sctp_do_bind(sk, &autoaddr, af->sockaddr_len);
8272 }
8273
8274 /* Parse out IPPROTO_SCTP CMSG headers.  Perform only minimal validation.
8275  *
8276  * From RFC 2292
8277  * 4.2 The cmsghdr Structure *
8278  *
8279  * When ancillary data is sent or received, any number of ancillary data
8280  * objects can be specified by the msg_control and msg_controllen members of
8281  * the msghdr structure, because each object is preceded by
8282  * a cmsghdr structure defining the object's length (the cmsg_len member).
8283  * Historically Berkeley-derived implementations have passed only one object
8284  * at a time, but this API allows multiple objects to be
8285  * passed in a single call to sendmsg() or recvmsg(). The following example
8286  * shows two ancillary data objects in a control buffer.
8287  *
8288  *   |<--------------------------- msg_controllen -------------------------->|
8289  *   |                                                                       |
8290  *
8291  *   |<----- ancillary data object ----->|<----- ancillary data object ----->|
8292  *
8293  *   |<---------- CMSG_SPACE() --------->|<---------- CMSG_SPACE() --------->|
8294  *   |                                   |                                   |
8295  *
8296  *   |<---------- cmsg_len ---------->|  |<--------- cmsg_len ----------->|  |
8297  *
8298  *   |<--------- CMSG_LEN() --------->|  |<-------- CMSG_LEN() ---------->|  |
8299  *   |                                |  |                                |  |
8300  *
8301  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
8302  *   |cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|
8303  *
8304  *   |len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|
8305  *
8306  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
8307  *    ^
8308  *    |
8309  *
8310  * msg_control
8311  * points here
8312  */
8313 static int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg, struct sctp_cmsgs *cmsgs)
8314 {
8315         struct msghdr *my_msg = (struct msghdr *)msg;
8316         struct cmsghdr *cmsg;
8317
8318         for_each_cmsghdr(cmsg, my_msg) {
8319                 if (!CMSG_OK(my_msg, cmsg))
8320                         return -EINVAL;
8321
8322                 /* Should we parse this header or ignore?  */
8323                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP)
8324                         continue;
8325
8326                 /* Strictly check lengths following example in SCM code.  */
8327                 switch (cmsg->cmsg_type) {
8328                 case SCTP_INIT:
8329                         /* SCTP Socket API Extension
8330                          * 5.3.1 SCTP Initiation Structure (SCTP_INIT)
8331                          *
8332                          * This cmsghdr structure provides information for
8333                          * initializing new SCTP associations with sendmsg().
8334                          * The SCTP_INITMSG socket option uses this same data
8335                          * structure.  This structure is not used for
8336                          * recvmsg().
8337                          *
8338                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8339                          * ------------  ------------   ----------------------
8340                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_INIT      struct sctp_initmsg
8341                          */
8342                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_initmsg)))
8343                                 return -EINVAL;
8344
8345                         cmsgs->init = CMSG_DATA(cmsg);
8346                         break;
8347
8348                 case SCTP_SNDRCV:
8349                         /* SCTP Socket API Extension
8350                          * 5.3.2 SCTP Header Information Structure(SCTP_SNDRCV)
8351                          *
8352                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
8353                          * sendmsg() and describes SCTP header information
8354                          * about a received message through recvmsg().
8355                          *
8356                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8357                          * ------------  ------------   ----------------------
8358                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDRCV    struct sctp_sndrcvinfo
8359                          */
8360                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndrcvinfo)))
8361                                 return -EINVAL;
8362
8363                         cmsgs->srinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8364
8365                         if (cmsgs->srinfo->sinfo_flags &
8366                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
8367                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_SENDALL |
8368                               SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
8369                                 return -EINVAL;
8370                         break;
8371
8372                 case SCTP_SNDINFO:
8373                         /* SCTP Socket API Extension
8374                          * 5.3.4 SCTP Send Information Structure (SCTP_SNDINFO)
8375                          *
8376                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
8377                          * sendmsg(). This structure and SCTP_RCVINFO replaces
8378                          * SCTP_SNDRCV which has been deprecated.
8379                          *
8380                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8381                          * ------------  ------------   ---------------------
8382                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDINFO    struct sctp_sndinfo
8383                          */
8384                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndinfo)))
8385                                 return -EINVAL;
8386
8387                         cmsgs->sinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8388
8389                         if (cmsgs->sinfo->snd_flags &
8390                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
8391                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_SENDALL |
8392                               SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
8393                                 return -EINVAL;
8394                         break;
8395                 case SCTP_PRINFO:
8396                         /* SCTP Socket API Extension
8397                          * 5.3.7 SCTP PR-SCTP Information Structure (SCTP_PRINFO)
8398                          *
8399                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8400                          *
8401                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8402                          * ------------  ------------   ---------------------
8403                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_PRINFO    struct sctp_prinfo
8404                          */
8405                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_prinfo)))
8406                                 return -EINVAL;
8407
8408                         cmsgs->prinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8409                         if (cmsgs->prinfo->pr_policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
8410                                 return -EINVAL;
8411
8412                         if (cmsgs->prinfo->pr_policy == SCTP_PR_SCTP_NONE)
8413                                 cmsgs->prinfo->pr_value = 0;
8414                         break;
8415                 case SCTP_AUTHINFO:
8416                         /* SCTP Socket API Extension
8417                          * 5.3.8 SCTP AUTH Information Structure (SCTP_AUTHINFO)
8418                          *
8419                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8420                          *
8421                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8422                          * ------------  ------------   ---------------------
8423                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_AUTHINFO  struct sctp_authinfo
8424                          */
8425                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_authinfo)))
8426                                 return -EINVAL;
8427
8428                         cmsgs->authinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8429                         break;
8430                 case SCTP_DSTADDRV4:
8431                 case SCTP_DSTADDRV6:
8432                         /* SCTP Socket API Extension
8433                          * 5.3.9/10 SCTP Destination IPv4/6 Address Structure (SCTP_DSTADDRV4/6)
8434                          *
8435                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8436                          *
8437                          * cmsg_level    cmsg_type         cmsg_data[]
8438                          * ------------  ------------   ---------------------
8439                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_DSTADDRV4 struct in_addr
8440                          * ------------  ------------   ---------------------
8441                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_DSTADDRV6 struct in6_addr
8442                          */
8443                         cmsgs->addrs_msg = my_msg;
8444                         break;
8445                 default:
8446                         return -EINVAL;
8447                 }
8448         }
8449
8450         return 0;
8451 }
8452
8453 /*
8454  * Wait for a packet..
8455  * Note: This function is the same function as in core/datagram.c
8456  * with a few modifications to make lksctp work.
8457  */
8458 static int sctp_wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *timeo_p)
8459 {
8460         int error;
8461         DEFINE_WAIT(wait);
8462
8463         prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
8464
8465         /* Socket errors? */
8466         error = sock_error(sk);
8467         if (error)
8468                 goto out;
8469
8470         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8471                 goto ready;
8472
8473         /* Socket shut down?  */
8474         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8475                 goto out;
8476
8477         /* Sequenced packets can come disconnected.  If so we report the
8478          * problem.
8479          */
8480         error = -ENOTCONN;
8481
8482         /* Is there a good reason to think that we may receive some data?  */
8483         if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs) && !sctp_sstate(sk, LISTENING))
8484                 goto out;
8485
8486         /* Handle signals.  */
8487         if (signal_pending(current))
8488                 goto interrupted;
8489
8490         /* Let another process have a go.  Since we are going to sleep
8491          * anyway.  Note: This may cause odd behaviors if the message
8492          * does not fit in the user's buffer, but this seems to be the
8493          * only way to honor MSG_DONTWAIT realistically.
8494          */
8495         release_sock(sk);
8496         *timeo_p = schedule_timeout(*timeo_p);
8497         lock_sock(sk);
8498
8499 ready:
8500         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8501         return 0;
8502
8503 interrupted:
8504         error = sock_intr_errno(*timeo_p);
8505
8506 out:
8507         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8508         *err = error;
8509         return error;
8510 }
8511
8512 /* Receive a datagram.
8513  * Note: This is pretty much the same routine as in core/datagram.c
8514  * with a few changes to make lksctp work.
8515  */
8516 struct sk_buff *sctp_skb_recv_datagram(struct sock *sk, int flags,
8517                                        int noblock, int *err)
8518 {
8519         int error;
8520         struct sk_buff *skb;
8521         long timeo;
8522
8523         timeo = sock_rcvtimeo(sk, noblock);
8524
8525         pr_debug("%s: timeo:%ld, max:%ld\n", __func__, timeo,
8526                  MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
8527
8528         do {
8529                 /* Again only user level code calls this function,
8530                  * so nothing interrupt level
8531                  * will suddenly eat the receive_queue.
8532                  *
8533                  *  Look at current nfs client by the way...
8534                  *  However, this function was correct in any case. 8)
8535                  */
8536                 if (flags & MSG_PEEK) {
8537                         skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
8538                         if (skb)
8539                                 refcount_inc(&skb->users);
8540                 } else {
8541                         skb = __skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
8542                 }
8543
8544                 if (skb)
8545                         return skb;
8546
8547                 /* Caller is allowed not to check sk->sk_err before calling. */
8548                 error = sock_error(sk);
8549                 if (error)
8550                         goto no_packet;
8551
8552                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8553                         break;
8554
8555                 if (sk_can_busy_loop(sk)) {
8556                         sk_busy_loop(sk, noblock);
8557
8558                         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8559                                 continue;
8560                 }
8561
8562                 /* User doesn't want to wait.  */
8563                 error = -EAGAIN;
8564                 if (!timeo)
8565                         goto no_packet;
8566         } while (sctp_wait_for_packet(sk, err, &timeo) == 0);
8567
8568         return NULL;
8569
8570 no_packet:
8571         *err = error;
8572         return NULL;
8573 }
8574
8575 /* If sndbuf has changed, wake up per association sndbuf waiters.  */
8576 static void __sctp_write_space(struct sctp_association *asoc)
8577 {
8578         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8579
8580         if (sctp_wspace(asoc) <= 0)
8581                 return;
8582
8583         if (waitqueue_active(&asoc->wait))
8584                 wake_up_interruptible(&asoc->wait);
8585
8586         if (sctp_writeable(sk)) {
8587                 struct socket_wq *wq;
8588
8589                 rcu_read_lock();
8590                 wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
8591                 if (wq) {
8592                         if (waitqueue_active(&wq->wait))
8593                                 wake_up_interruptible(&wq->wait);
8594
8595                         /* Note that we try to include the Async I/O support
8596                          * here by modeling from the current TCP/UDP code.
8597                          * We have not tested with it yet.
8598                          */
8599                         if (!(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN))
8600                                 sock_wake_async(wq, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
8601                 }
8602                 rcu_read_unlock();
8603         }
8604 }
8605
8606 static void sctp_wake_up_waiters(struct sock *sk,
8607                                  struct sctp_association *asoc)
8608 {
8609         struct sctp_association *tmp = asoc;
8610
8611         /* We do accounting for the sndbuf space per association,
8612          * so we only need to wake our own association.
8613          */
8614         if (asoc->ep->sndbuf_policy)
8615                 return __sctp_write_space(asoc);
8616
8617         /* If association goes down and is just flushing its
8618          * outq, then just normally notify others.
8619          */
8620         if (asoc->base.dead)
8621                 return sctp_write_space(sk);
8622
8623         /* Accounting for the sndbuf space is per socket, so we
8624          * need to wake up others, try to be fair and in case of
8625          * other associations, let them have a go first instead
8626          * of just doing a sctp_write_space() call.
8627          *
8628          * Note that we reach sctp_wake_up_waiters() only when
8629          * associations free up queued chunks, thus we are under
8630          * lock and the list of associations on a socket is
8631          * guaranteed not to change.
8632          */
8633         for (tmp = list_next_entry(tmp, asocs); 1;
8634              tmp = list_next_entry(tmp, asocs)) {
8635                 /* Manually skip the head element. */
8636                 if (&tmp->asocs == &((sctp_sk(sk))->ep->asocs))
8637                         continue;
8638                 /* Wake up association. */
8639                 __sctp_write_space(tmp);
8640                 /* We've reached the end. */
8641                 if (tmp == asoc)
8642                         break;
8643         }
8644 }
8645
8646 /* Do accounting for the sndbuf space.
8647  * Decrement the used sndbuf space of the corresponding association by the
8648  * data size which was just transmitted(freed).
8649  */
8650 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb)
8651 {
8652         struct sctp_chunk *chunk = skb_shinfo(skb)->destructor_arg;
8653         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
8654         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8655
8656         sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
8657         sk->sk_wmem_queued -= skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
8658         asoc->sndbuf_used -= skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
8659         WARN_ON(refcount_sub_and_test(sizeof(struct sctp_chunk),
8660                                       &sk->sk_wmem_alloc));
8661
8662         if (chunk->shkey) {
8663                 struct sctp_shared_key *shkey = chunk->shkey;
8664
8665                 /* refcnt == 2 and !list_empty mean after this release, it's
8666                  * not being used anywhere, and it's time to notify userland
8667                  * that this shkey can be freed if it's been deactivated.
8668                  */
8669                 if (shkey->deactivated && !list_empty(&shkey->key_list) &&
8670                     refcount_read(&shkey->refcnt) == 2) {
8671                         struct sctp_ulpevent *ev;
8672
8673                         ev = sctp_ulpevent_make_authkey(asoc, shkey->key_id,
8674                                                         SCTP_AUTH_FREE_KEY,
8675                                                         GFP_KERNEL);
8676                         if (ev)
8677                                 asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, ev);
8678                 }
8679                 sctp_auth_shkey_release(chunk->shkey);
8680         }
8681
8682         sock_wfree(skb);
8683         sctp_wake_up_waiters(sk, asoc);
8684
8685         sctp_association_put(asoc);
8686 }
8687
8688 /* Do accounting for the receive space on the socket.
8689  * Accounting for the association is done in ulpevent.c
8690  * We set this as a destructor for the cloned data skbs so that
8691  * accounting is done at the correct time.
8692  */
8693 void sctp_sock_rfree(struct sk_buff *skb)
8694 {
8695         struct sock *sk = skb->sk;
8696         struct sctp_ulpevent *event = sctp_skb2event(skb);
8697
8698         atomic_sub(event->rmem_len, &sk->sk_rmem_alloc);
8699
8700         /*
8701          * Mimic the behavior of sock_rfree
8702          */
8703         sk_mem_uncharge(sk, event->rmem_len);
8704 }
8705
8706
8707 /* Helper function to wait for space in the sndbuf.  */
8708 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
8709                                 size_t msg_len)
8710 {
8711         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8712         long current_timeo = *timeo_p;
8713         DEFINE_WAIT(wait);
8714         int err = 0;
8715
8716         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld, msg_len:%zu\n", __func__, asoc,
8717                  *timeo_p, msg_len);
8718
8719         /* Increment the association's refcnt.  */
8720         sctp_association_hold(asoc);
8721
8722         /* Wait on the association specific sndbuf space. */
8723         for (;;) {
8724                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
8725                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8726                 if (asoc->base.dead)
8727                         goto do_dead;
8728                 if (!*timeo_p)
8729                         goto do_nonblock;
8730                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING)
8731                         goto do_error;
8732                 if (signal_pending(current))
8733                         goto do_interrupted;
8734                 if ((int)msg_len <= sctp_wspace(asoc))
8735                         break;
8736
8737                 /* Let another process have a go.  Since we are going
8738                  * to sleep anyway.
8739                  */
8740                 release_sock(sk);
8741                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
8742                 lock_sock(sk);
8743                 if (sk != asoc->base.sk)
8744                         goto do_error;
8745
8746                 *timeo_p = current_timeo;
8747         }
8748
8749 out:
8750         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
8751
8752         /* Release the association's refcnt.  */
8753         sctp_association_put(asoc);
8754
8755         return err;
8756
8757 do_dead:
8758         err = -ESRCH;
8759         goto out;
8760
8761 do_error:
8762         err = -EPIPE;
8763         goto out;
8764
8765 do_interrupted:
8766         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
8767         goto out;
8768
8769 do_nonblock:
8770         err = -EAGAIN;
8771         goto out;
8772 }
8773
8774 void sctp_data_ready(struct sock *sk)
8775 {
8776         struct socket_wq *wq;
8777
8778         rcu_read_lock();
8779         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
8780         if (skwq_has_sleeper(wq))
8781                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, EPOLLIN |
8782                                                 EPOLLRDNORM | EPOLLRDBAND);
8783         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
8784         rcu_read_unlock();
8785 }
8786
8787 /* If socket sndbuf has changed, wake up all per association waiters.  */
8788 void sctp_write_space(struct sock *sk)
8789 {
8790         struct sctp_association *asoc;
8791
8792         /* Wake up the tasks in each wait queue.  */
8793         list_for_each_entry(asoc, &((sctp_sk(sk))->ep->asocs), asocs) {
8794                 __sctp_write_space(asoc);
8795         }
8796 }
8797
8798 /* Is there any sndbuf space available on the socket?
8799  *
8800  * Note that sk_wmem_alloc is the sum of the send buffers on all of the
8801  * associations on the same socket.  For a UDP-style socket with
8802  * multiple associations, it is possible for it to be "unwriteable"
8803  * prematurely.  I assume that this is acceptable because
8804  * a premature "unwriteable" is better than an accidental "writeable" which
8805  * would cause an unwanted block under certain circumstances.  For the 1-1
8806  * UDP-style sockets or TCP-style sockets, this code should work.
8807  *  - Daisy
8808  */
8809 static bool sctp_writeable(struct sock *sk)
8810 {
8811         return sk->sk_sndbuf > sk->sk_wmem_queued;
8812 }
8813
8814 /* Wait for an association to go into ESTABLISHED state. If timeout is 0,
8815  * returns immediately with EINPROGRESS.
8816  */
8817 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p)
8818 {
8819         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8820         int err = 0;
8821         long current_timeo = *timeo_p;
8822         DEFINE_WAIT(wait);
8823
8824         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld\n", __func__, asoc, *timeo_p);
8825
8826         /* Increment the association's refcnt.  */
8827         sctp_association_hold(asoc);
8828
8829         for (;;) {
8830                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
8831                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8832                 if (!*timeo_p)
8833                         goto do_nonblock;
8834                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8835                         break;
8836                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
8837                     asoc->base.dead)
8838                         goto do_error;
8839                 if (signal_pending(current))
8840                         goto do_interrupted;
8841
8842                 if (sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
8843                         break;
8844
8845                 /* Let another process have a go.  Since we are going
8846                  * to sleep anyway.
8847                  */
8848                 release_sock(sk);
8849                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
8850                 lock_sock(sk);
8851
8852                 *timeo_p = current_timeo;
8853         }
8854
8855 out:
8856         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
8857
8858         /* Release the association's refcnt.  */
8859         sctp_association_put(asoc);
8860
8861         return err;
8862
8863 do_error:
8864         if (asoc->init_err_counter + 1 > asoc->max_init_attempts)
8865                 err = -ETIMEDOUT;
8866         else
8867                 err = -ECONNREFUSED;
8868         goto out;
8869
8870 do_interrupted:
8871         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
8872         goto out;
8873
8874 do_nonblock:
8875         err = -EINPROGRESS;
8876         goto out;
8877 }
8878
8879 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo)
8880 {
8881         struct sctp_endpoint *ep;
8882         int err = 0;
8883         DEFINE_WAIT(wait);
8884
8885         ep = sctp_sk(sk)->ep;
8886
8887
8888         for (;;) {
8889                 prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait,
8890                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8891
8892                 if (list_empty(&ep->asocs)) {
8893                         release_sock(sk);
8894                         timeo = schedule_timeout(timeo);
8895                         lock_sock(sk);
8896                 }
8897
8898                 err = -EINVAL;
8899                 if (!sctp_sstate(sk, LISTENING))
8900                         break;
8901
8902                 err = 0;
8903                 if (!list_empty(&ep->asocs))
8904                         break;
8905
8906                 err = sock_intr_errno(timeo);
8907                 if (signal_pending(current))
8908                         break;
8909
8910                 err = -EAGAIN;
8911                 if (!timeo)
8912                         break;
8913         }
8914
8915         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8916
8917         return err;
8918 }
8919
8920 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeout)
8921 {
8922         DEFINE_WAIT(wait);
8923
8924         do {
8925                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
8926                 if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
8927                         break;
8928                 release_sock(sk);
8929                 timeout = schedule_timeout(timeout);
8930                 lock_sock(sk);
8931         } while (!signal_pending(current) && timeout);
8932
8933         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8934 }
8935
8936 static void sctp_skb_set_owner_r_frag(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
8937 {
8938         struct sk_buff *frag;
8939
8940         if (!skb->data_len)
8941                 goto done;
8942
8943         /* Don't forget the fragments. */
8944         skb_walk_frags(skb, frag)
8945                 sctp_skb_set_owner_r_frag(frag, sk);
8946
8947 done:
8948         sctp_skb_set_owner_r(skb, sk);
8949 }
8950
8951 void sctp_copy_sock(struct sock *newsk, struct sock *sk,
8952                     struct sctp_association *asoc)
8953 {
8954         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
8955         struct inet_sock *newinet;
8956         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
8957         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
8958
8959         newsk->sk_type = sk->sk_type;
8960         newsk->sk_bound_dev_if = sk->sk_bound_dev_if;
8961         newsk->sk_flags = sk->sk_flags;
8962         newsk->sk_tsflags = sk->sk_tsflags;
8963         newsk->sk_no_check_tx = sk->sk_no_check_tx;
8964         newsk->sk_no_check_rx = sk->sk_no_check_rx;
8965         newsk->sk_reuse = sk->sk_reuse;
8966         sctp_sk(newsk)->reuse = sp->reuse;
8967
8968         newsk->sk_shutdown = sk->sk_shutdown;
8969         newsk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
8970         newsk->sk_family = sk->sk_family;
8971         newsk->sk_protocol = IPPROTO_SCTP;
8972         newsk->sk_backlog_rcv = sk->sk_prot->backlog_rcv;
8973         newsk->sk_sndbuf = sk->sk_sndbuf;
8974         newsk->sk_rcvbuf = sk->sk_rcvbuf;
8975         newsk->sk_lingertime = sk->sk_lingertime;
8976         newsk->sk_rcvtimeo = sk->sk_rcvtimeo;
8977         newsk->sk_sndtimeo = sk->sk_sndtimeo;
8978         newsk->sk_rxhash = sk->sk_rxhash;
8979
8980         newinet = inet_sk(newsk);
8981
8982         /* Initialize sk's sport, dport, rcv_saddr and daddr for
8983          * getsockname() and getpeername()
8984          */
8985         newinet->inet_sport = inet->inet_sport;
8986         newinet->inet_saddr = inet->inet_saddr;
8987         newinet->inet_rcv_saddr = inet->inet_rcv_saddr;
8988         newinet->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
8989         newinet->pmtudisc = inet->pmtudisc;
8990         newinet->inet_id = asoc->next_tsn ^ jiffies;
8991
8992         newinet->uc_ttl = inet->uc_ttl;
8993         newinet->mc_loop = 1;
8994         newinet->mc_ttl = 1;
8995         newinet->mc_index = 0;
8996         newinet->mc_list = NULL;
8997
8998         if (newsk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP)
8999                 net_enable_timestamp();
9000
9001         /* Set newsk security attributes from orginal sk and connection
9002          * security attribute from ep.
9003          */
9004         security_sctp_sk_clone(ep, sk, newsk);
9005 }
9006
9007 static inline void sctp_copy_descendant(struct sock *sk_to,
9008                                         const struct sock *sk_from)
9009 {
9010         int ancestor_size = sizeof(struct inet_sock) +
9011                             sizeof(struct sctp_sock) -
9012                             offsetof(struct sctp_sock, auto_asconf_list);
9013
9014         if (sk_from->sk_family == PF_INET6)
9015                 ancestor_size += sizeof(struct ipv6_pinfo);
9016
9017         __inet_sk_copy_descendant(sk_to, sk_from, ancestor_size);
9018 }
9019
9020 /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the assoc
9021  * and its messages to the newsk.
9022  */
9023 static void sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
9024                               struct sctp_association *assoc,
9025                               enum sctp_socket_type type)
9026 {
9027         struct sctp_sock *oldsp = sctp_sk(oldsk);
9028         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
9029         struct sctp_bind_bucket *pp; /* hash list port iterator */
9030         struct sctp_endpoint *newep = newsp->ep;
9031         struct sk_buff *skb, *tmp;
9032         struct sctp_ulpevent *event;
9033         struct sctp_bind_hashbucket *head;
9034
9035         /* Migrate socket buffer sizes and all the socket level options to the
9036          * new socket.
9037          */
9038         newsk->sk_sndbuf = oldsk->sk_sndbuf;
9039         newsk->sk_rcvbuf = oldsk->sk_rcvbuf;
9040         /* Brute force copy old sctp opt. */
9041         sctp_copy_descendant(newsk, oldsk);
9042
9043         /* Restore the ep value that was overwritten with the above structure
9044          * copy.
9045          */
9046         newsp->ep = newep;
9047         newsp->hmac = NULL;
9048
9049         /* Hook this new socket in to the bind_hash list. */
9050         head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(oldsk),
9051                                                  inet_sk(oldsk)->inet_num)];
9052         spin_lock_bh(&head->lock);
9053         pp = sctp_sk(oldsk)->bind_hash;
9054         sk_add_bind_node(newsk, &pp->owner);
9055         sctp_sk(newsk)->bind_hash = pp;
9056         inet_sk(newsk)->inet_num = inet_sk(oldsk)->inet_num;
9057         spin_unlock_bh(&head->lock);
9058
9059         /* Copy the bind_addr list from the original endpoint to the new
9060          * endpoint so that we can handle restarts properly
9061          */
9062         sctp_bind_addr_dup(&newsp->ep->base.bind_addr,
9063                                 &oldsp->ep->base.bind_addr, GFP_KERNEL);
9064
9065         /* Move any messages in the old socket's receive queue that are for the
9066          * peeled off association to the new socket's receive queue.
9067          */
9068         sctp_skb_for_each(skb, &oldsk->sk_receive_queue, tmp) {
9069                 event = sctp_skb2event(skb);
9070                 if (event->asoc == assoc) {
9071                         __skb_unlink(skb, &oldsk->sk_receive_queue);
9072                         __skb_queue_tail(&newsk->sk_receive_queue, skb);
9073                         sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
9074                 }
9075         }
9076
9077         /* Clean up any messages pending delivery due to partial
9078          * delivery.   Three cases:
9079          * 1) No partial deliver;  no work.
9080          * 2) Peeling off partial delivery; keep pd_lobby in new pd_lobby.
9081          * 3) Peeling off non-partial delivery; move pd_lobby to receive_queue.
9082          */
9083         skb_queue_head_init(&newsp->pd_lobby);
9084         atomic_set(&sctp_sk(newsk)->pd_mode, assoc->ulpq.pd_mode);
9085
9086         if (atomic_read(&sctp_sk(oldsk)->pd_mode)) {
9087                 struct sk_buff_head *queue;
9088
9089                 /* Decide which queue to move pd_lobby skbs to. */
9090                 if (assoc->ulpq.pd_mode) {
9091                         queue = &newsp->pd_lobby;
9092                 } else
9093                         queue = &newsk->sk_receive_queue;
9094
9095                 /* Walk through the pd_lobby, looking for skbs that
9096                  * need moved to the new socket.
9097                  */
9098                 sctp_skb_for_each(skb, &oldsp->pd_lobby, tmp) {
9099                         event = sctp_skb2event(skb);
9100                         if (event->asoc == assoc) {
9101                                 __skb_unlink(skb, &oldsp->pd_lobby);
9102                                 __skb_queue_tail(queue, skb);
9103                                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
9104                         }
9105                 }
9106
9107                 /* Clear up any skbs waiting for the partial
9108                  * delivery to finish.
9109                  */
9110                 if (assoc->ulpq.pd_mode)
9111                         sctp_clear_pd(oldsk, NULL);
9112
9113         }
9114
9115         sctp_for_each_rx_skb(assoc, newsk, sctp_skb_set_owner_r_frag);
9116
9117         /* Set the type of socket to indicate that it is peeled off from the
9118          * original UDP-style socket or created with the accept() call on a
9119          * TCP-style socket..
9120          */
9121         newsp->type = type;
9122
9123         /* Mark the new socket "in-use" by the user so that any packets
9124          * that may arrive on the association after we've moved it are
9125          * queued to the backlog.  This prevents a potential race between
9126          * backlog processing on the old socket and new-packet processing
9127          * on the new socket.
9128          *
9129          * The caller has just allocated newsk so we can guarantee that other
9130          * paths won't try to lock it and then oldsk.
9131          */
9132         lock_sock_nested(newsk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
9133         sctp_for_each_tx_datachunk(assoc, sctp_clear_owner_w);
9134         sctp_assoc_migrate(assoc, newsk);
9135         sctp_for_each_tx_datachunk(assoc, sctp_set_owner_w);
9136
9137         /* If the association on the newsk is already closed before accept()
9138          * is called, set RCV_SHUTDOWN flag.
9139          */
9140         if (sctp_state(assoc, CLOSED) && sctp_style(newsk, TCP)) {
9141                 inet_sk_set_state(newsk, SCTP_SS_CLOSED);
9142                 newsk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
9143         } else {
9144                 inet_sk_set_state(newsk, SCTP_SS_ESTABLISHED);
9145         }
9146
9147         release_sock(newsk);
9148 }
9149
9150
9151 /* This proto struct describes the ULP interface for SCTP.  */
9152 struct proto sctp_prot = {
9153         .name        =  "SCTP",
9154         .owner       =  THIS_MODULE,
9155         .close       =  sctp_close,
9156         .disconnect  =  sctp_disconnect,
9157         .accept      =  sctp_accept,
9158         .ioctl       =  sctp_ioctl,
9159         .init        =  sctp_init_sock,
9160         .destroy     =  sctp_destroy_sock,
9161         .shutdown    =  sctp_shutdown,
9162         .setsockopt  =  sctp_setsockopt,
9163         .getsockopt  =  sctp_getsockopt,
9164         .sendmsg     =  sctp_sendmsg,
9165         .recvmsg     =  sctp_recvmsg,
9166         .bind        =  sctp_bind,
9167         .backlog_rcv =  sctp_backlog_rcv,
9168         .hash        =  sctp_hash,
9169         .unhash      =  sctp_unhash,
9170         .get_port    =  sctp_get_port,
9171         .obj_size    =  sizeof(struct sctp_sock),
9172         .useroffset  =  offsetof(struct sctp_sock, subscribe),
9173         .usersize    =  offsetof(struct sctp_sock, initmsg) -
9174                                 offsetof(struct sctp_sock, subscribe) +
9175                                 sizeof_field(struct sctp_sock, initmsg),
9176         .sysctl_mem  =  sysctl_sctp_mem,
9177         .sysctl_rmem =  sysctl_sctp_rmem,
9178         .sysctl_wmem =  sysctl_sctp_wmem,
9179         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
9180         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
9181         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
9182         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
9183 };
9184
9185 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
9186
9187 #include <net/transp_v6.h>
9188 static void sctp_v6_destroy_sock(struct sock *sk)
9189 {
9190         sctp_destroy_sock(sk);
9191         inet6_destroy_sock(sk);
9192 }
9193
9194 struct proto sctpv6_prot = {
9195         .name           = "SCTPv6",
9196         .owner          = THIS_MODULE,
9197         .close          = sctp_close,
9198         .disconnect     = sctp_disconnect,
9199         .accept         = sctp_accept,
9200         .ioctl          = sctp_ioctl,
9201         .init           = sctp_init_sock,
9202         .destroy        = sctp_v6_destroy_sock,
9203         .shutdown       = sctp_shutdown,
9204         .setsockopt     = sctp_setsockopt,
9205         .getsockopt     = sctp_getsockopt,
9206         .sendmsg        = sctp_sendmsg,
9207         .recvmsg        = sctp_recvmsg,
9208         .bind           = sctp_bind,
9209         .backlog_rcv    = sctp_backlog_rcv,
9210         .hash           = sctp_hash,
9211         .unhash         = sctp_unhash,
9212         .get_port       = sctp_get_port,
9213         .obj_size       = sizeof(struct sctp6_sock),
9214         .useroffset     = offsetof(struct sctp6_sock, sctp.subscribe),
9215         .usersize       = offsetof(struct sctp6_sock, sctp.initmsg) -
9216                                 offsetof(struct sctp6_sock, sctp.subscribe) +
9217                                 sizeof_field(struct sctp6_sock, sctp.initmsg),
9218         .sysctl_mem     = sysctl_sctp_mem,
9219         .sysctl_rmem    = sysctl_sctp_rmem,
9220         .sysctl_wmem    = sysctl_sctp_wmem,
9221         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
9222         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
9223         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
9224         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
9225 };
9226 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */