]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - net/sctp/socket.c
Merge tag 'asm-generic-4.21' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/arnd...
[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 || (id == (sctp_assoc_t)-1))
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 (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_association *asoc;
2308         struct sctp_ulpevent *event;
2309
2310         if (optlen > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
2311                 return -EINVAL;
2312         if (copy_from_user(&sctp_sk(sk)->subscribe, optval, optlen))
2313                 return -EFAULT;
2314
2315         /* At the time when a user app subscribes to SCTP_SENDER_DRY_EVENT,
2316          * if there is no data to be sent or retransmit, the stack will
2317          * immediately send up this notification.
2318          */
2319         if (sctp_ulpevent_type_enabled(SCTP_SENDER_DRY_EVENT,
2320                                        &sctp_sk(sk)->subscribe)) {
2321                 asoc = sctp_id2assoc(sk, 0);
2322
2323                 if (asoc && sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
2324                         event = sctp_ulpevent_make_sender_dry_event(asoc,
2325                                         GFP_USER | __GFP_NOWARN);
2326                         if (!event)
2327                                 return -ENOMEM;
2328
2329                         asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, event);
2330                 }
2331         }
2332
2333         return 0;
2334 }
2335
2336 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
2337  *
2338  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
2339  * set it will cause associations that are idle for more than the
2340  * specified number of seconds to automatically close.  An association
2341  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
2342  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
2343  * close of any associations should be performed.  The option expects an
2344  * integer defining the number of seconds of idle time before an
2345  * association is closed.
2346  */
2347 static int sctp_setsockopt_autoclose(struct sock *sk, char __user *optval,
2348                                      unsigned int optlen)
2349 {
2350         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2351         struct net *net = sock_net(sk);
2352
2353         /* Applicable to UDP-style socket only */
2354         if (sctp_style(sk, TCP))
2355                 return -EOPNOTSUPP;
2356         if (optlen != sizeof(int))
2357                 return -EINVAL;
2358         if (copy_from_user(&sp->autoclose, optval, optlen))
2359                 return -EFAULT;
2360
2361         if (sp->autoclose > net->sctp.max_autoclose)
2362                 sp->autoclose = net->sctp.max_autoclose;
2363
2364         return 0;
2365 }
2366
2367 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
2368  *
2369  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
2370  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
2371  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
2372  * number of retransmissions sent before an address is considered
2373  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
2374  * address's parameters:
2375  *
2376  *  struct sctp_paddrparams {
2377  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
2378  *     struct sockaddr_storage spp_address;
2379  *     uint32_t                spp_hbinterval;
2380  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
2381  *     uint32_t                spp_pathmtu;
2382  *     uint32_t                spp_sackdelay;
2383  *     uint32_t                spp_flags;
2384  *     uint32_t                spp_ipv6_flowlabel;
2385  *     uint8_t                 spp_dscp;
2386  * };
2387  *
2388  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
2389  *                     application, and identifies the association for
2390  *                     this query.
2391  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
2392  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
2393  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
2394  *                     is present in this field then no changes are to
2395  *                     be made to this parameter.
2396  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
2397  *                     retransmissions before this address shall be
2398  *                     considered unreachable. If a  value of zero
2399  *                     is present in this field then no changes are to
2400  *                     be made to this parameter.
2401  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
2402  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
2403  *                     Note that if the spp_address field is empty
2404  *                     then all associations on this address will
2405  *                     have this fixed path mtu set upon them.
2406  *
2407  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
2408  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
2409  *                     for. This value will apply to all addresses of an
2410  *                     association if the spp_address field is empty. Note
2411  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
2412  *                     value is set to 0, no change is made to the last
2413  *                     recorded delayed sack timer value.
2414  *
2415  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
2416  *                     on an association. The flag field may contain
2417  *                     zero or more of the following options.
2418  *
2419  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
2420  *                     specified address. Note that if the address
2421  *                     field is empty all addresses for the association
2422  *                     have heartbeats enabled upon them.
2423  *
2424  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
2425  *                     speicifed address. Note that if the address
2426  *                     field is empty all addresses for the association
2427  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
2428  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
2429  *                     mutually exclusive, only one of these two should
2430  *                     be specified. Enabling both fields will have
2431  *                     undetermined results.
2432  *
2433  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
2434  *                     to be made immediately.
2435  *
2436  *                     SPP_HB_TIME_IS_ZERO - Specify's that the time for
2437  *                     heartbeat delayis to be set to the value of 0
2438  *                     milliseconds.
2439  *
2440  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
2441  *                     discovery upon the specified address. Note that
2442  *                     if the address feild is empty then all addresses
2443  *                     on the association are effected.
2444  *
2445  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
2446  *                     discovery upon the specified address. Note that
2447  *                     if the address feild is empty then all addresses
2448  *                     on the association are effected. Not also that
2449  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
2450  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
2451  *                     results.
2452  *
2453  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
2454  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
2455  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
2456  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
2457  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
2458  *                     value specified in spp_sackdelay.
2459  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
2460  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
2461  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
2462  *                     also that this field is mutually exclusive to
2463  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
2464  *                     results.
2465  *
2466  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL:  Setting this flag enables the
2467  *                     setting of the IPV6 flow label value.  The value is
2468  *                     contained in the spp_ipv6_flowlabel field.
2469  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
2470  *                     the spp_ipv6_flowlabel field has a valid value returned.
2471  *                     If a specific destination address is set (in the
2472  *                     spp_address field), then the value returned is that of
2473  *                     the address.  If just an association is specified (and
2474  *                     no address), then the association's default flow label
2475  *                     is returned.  If neither an association nor a destination
2476  *                     is specified, then the socket's default flow label is
2477  *                     returned.  For non-IPv6 sockets, this flag will be left
2478  *                     cleared.
2479  *
2480  *                     SPP_DSCP:  Setting this flag enables the setting of the
2481  *                     Differentiated Services Code Point (DSCP) value
2482  *                     associated with either the association or a specific
2483  *                     address.  The value is obtained in the spp_dscp field.
2484  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
2485  *                     the spp_dscp field has a valid value returned.  If a
2486  *                     specific destination address is set when called (in the
2487  *                     spp_address field), then that specific destination
2488  *                     address's DSCP value is returned.  If just an association
2489  *                     is specified, then the association's default DSCP is
2490  *                     returned.  If neither an association nor a destination is
2491  *                     specified, then the socket's default DSCP is returned.
2492  *
2493  *   spp_ipv6_flowlabel
2494  *                   - This field is used in conjunction with the
2495  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL flag and contains the IPv6 flow label.
2496  *                     The 20 least significant bits are used for the flow
2497  *                     label.  This setting has precedence over any IPv6-layer
2498  *                     setting.
2499  *
2500  *   spp_dscp        - This field is used in conjunction with the SPP_DSCP flag
2501  *                     and contains the DSCP.  The 6 most significant bits are
2502  *                     used for the DSCP.  This setting has precedence over any
2503  *                     IPv4- or IPv6- layer setting.
2504  */
2505 static int sctp_apply_peer_addr_params(struct sctp_paddrparams *params,
2506                                        struct sctp_transport   *trans,
2507                                        struct sctp_association *asoc,
2508                                        struct sctp_sock        *sp,
2509                                        int                      hb_change,
2510                                        int                      pmtud_change,
2511                                        int                      sackdelay_change)
2512 {
2513         int error;
2514
2515         if (params->spp_flags & SPP_HB_DEMAND && trans) {
2516                 struct net *net = sock_net(trans->asoc->base.sk);
2517
2518                 error = sctp_primitive_REQUESTHEARTBEAT(net, trans->asoc, trans);
2519                 if (error)
2520                         return error;
2521         }
2522
2523         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_HB_ENABLE the value of
2524          * this field is ignored.  Note also that a value of zero indicates
2525          * the current setting should be left unchanged.
2526          */
2527         if (params->spp_flags & SPP_HB_ENABLE) {
2528
2529                 /* Re-zero the interval if the SPP_HB_TIME_IS_ZERO is
2530                  * set.  This lets us use 0 value when this flag
2531                  * is set.
2532                  */
2533                 if (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)
2534                         params->spp_hbinterval = 0;
2535
2536                 if (params->spp_hbinterval ||
2537                     (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)) {
2538                         if (trans) {
2539                                 trans->hbinterval =
2540                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2541                         } else if (asoc) {
2542                                 asoc->hbinterval =
2543                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2544                         } else {
2545                                 sp->hbinterval = params->spp_hbinterval;
2546                         }
2547                 }
2548         }
2549
2550         if (hb_change) {
2551                 if (trans) {
2552                         trans->param_flags =
2553                                 (trans->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2554                 } else if (asoc) {
2555                         asoc->param_flags =
2556                                 (asoc->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2557                 } else {
2558                         sp->param_flags =
2559                                 (sp->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2560                 }
2561         }
2562
2563         /* When Path MTU discovery is disabled the value specified here will
2564          * be the "fixed" path mtu (i.e. the value of the spp_flags field must
2565          * include the flag SPP_PMTUD_DISABLE for this field to have any
2566          * effect).
2567          */
2568         if ((params->spp_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) && params->spp_pathmtu) {
2569                 if (trans) {
2570                         trans->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2571                         sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2572                 } else if (asoc) {
2573                         sctp_assoc_set_pmtu(asoc, params->spp_pathmtu);
2574                 } else {
2575                         sp->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2576                 }
2577         }
2578
2579         if (pmtud_change) {
2580                 if (trans) {
2581                         int update = (trans->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) &&
2582                                 (params->spp_flags & SPP_PMTUD_ENABLE);
2583                         trans->param_flags =
2584                                 (trans->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2585                         if (update) {
2586                                 sctp_transport_pmtu(trans, sctp_opt2sk(sp));
2587                                 sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2588                         }
2589                 } else if (asoc) {
2590                         asoc->param_flags =
2591                                 (asoc->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2592                 } else {
2593                         sp->param_flags =
2594                                 (sp->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2595                 }
2596         }
2597
2598         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_SACKDELAY_ENABLE the
2599          * value of this field is ignored.  Note also that a value of zero
2600          * indicates the current setting should be left unchanged.
2601          */
2602         if ((params->spp_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) && params->spp_sackdelay) {
2603                 if (trans) {
2604                         trans->sackdelay =
2605                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2606                 } else if (asoc) {
2607                         asoc->sackdelay =
2608                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2609                 } else {
2610                         sp->sackdelay = params->spp_sackdelay;
2611                 }
2612         }
2613
2614         if (sackdelay_change) {
2615                 if (trans) {
2616                         trans->param_flags =
2617                                 (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2618                                 sackdelay_change;
2619                 } else if (asoc) {
2620                         asoc->param_flags =
2621                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2622                                 sackdelay_change;
2623                 } else {
2624                         sp->param_flags =
2625                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2626                                 sackdelay_change;
2627                 }
2628         }
2629
2630         /* Note that a value of zero indicates the current setting should be
2631            left unchanged.
2632          */
2633         if (params->spp_pathmaxrxt) {
2634                 if (trans) {
2635                         trans->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2636                 } else if (asoc) {
2637                         asoc->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2638                 } else {
2639                         sp->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2640                 }
2641         }
2642
2643         if (params->spp_flags & SPP_IPV6_FLOWLABEL) {
2644                 if (trans) {
2645                         if (trans->ipaddr.sa.sa_family == AF_INET6) {
2646                                 trans->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2647                                                    SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2648                                 trans->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2649                         }
2650                 } else if (asoc) {
2651                         struct sctp_transport *t;
2652
2653                         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
2654                                             transports) {
2655                                 if (t->ipaddr.sa.sa_family != AF_INET6)
2656                                         continue;
2657                                 t->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2658                                                SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2659                                 t->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2660                         }
2661                         asoc->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2662                                           SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2663                         asoc->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2664                 } else if (sctp_opt2sk(sp)->sk_family == AF_INET6) {
2665                         sp->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2666                                         SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2667                         sp->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2668                 }
2669         }
2670
2671         if (params->spp_flags & SPP_DSCP) {
2672                 if (trans) {
2673                         trans->dscp = params->spp_dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2674                         trans->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2675                 } else if (asoc) {
2676                         struct sctp_transport *t;
2677
2678                         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
2679                                             transports) {
2680                                 t->dscp = params->spp_dscp &
2681                                           SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2682                                 t->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2683                         }
2684                         asoc->dscp = params->spp_dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2685                         asoc->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2686                 } else {
2687                         sp->dscp = params->spp_dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2688                         sp->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2689                 }
2690         }
2691
2692         return 0;
2693 }
2694
2695 static int sctp_setsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk,
2696                                             char __user *optval,
2697                                             unsigned int optlen)
2698 {
2699         struct sctp_paddrparams  params;
2700         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2701         struct sctp_association *asoc = NULL;
2702         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2703         int error;
2704         int hb_change, pmtud_change, sackdelay_change;
2705
2706         if (optlen == sizeof(params)) {
2707                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2708                         return -EFAULT;
2709         } else if (optlen == ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
2710                                             spp_ipv6_flowlabel), 4)) {
2711                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2712                         return -EFAULT;
2713                 if (params.spp_flags & (SPP_DSCP | SPP_IPV6_FLOWLABEL))
2714                         return -EINVAL;
2715         } else {
2716                 return -EINVAL;
2717         }
2718
2719         /* Validate flags and value parameters. */
2720         hb_change        = params.spp_flags & SPP_HB;
2721         pmtud_change     = params.spp_flags & SPP_PMTUD;
2722         sackdelay_change = params.spp_flags & SPP_SACKDELAY;
2723
2724         if (hb_change        == SPP_HB ||
2725             pmtud_change     == SPP_PMTUD ||
2726             sackdelay_change == SPP_SACKDELAY ||
2727             params.spp_sackdelay > 500 ||
2728             (params.spp_pathmtu &&
2729              params.spp_pathmtu < SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT))
2730                 return -EINVAL;
2731
2732         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
2733          * no transport is found, then the request is invalid.
2734          */
2735         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
2736                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
2737                                                params.spp_assoc_id);
2738                 if (!trans)
2739                         return -EINVAL;
2740         }
2741
2742         /* Get association, if assoc_id != 0 and the socket is a one
2743          * to many style socket, and an association was not found, then
2744          * the id was invalid.
2745          */
2746         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
2747         if (!asoc && params.spp_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2748                 return -EINVAL;
2749
2750         /* Heartbeat demand can only be sent on a transport or
2751          * association, but not a socket.
2752          */
2753         if (params.spp_flags & SPP_HB_DEMAND && !trans && !asoc)
2754                 return -EINVAL;
2755
2756         /* Process parameters. */
2757         error = sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2758                                             hb_change, pmtud_change,
2759                                             sackdelay_change);
2760
2761         if (error)
2762                 return error;
2763
2764         /* If changes are for association, also apply parameters to each
2765          * transport.
2766          */
2767         if (!trans && asoc) {
2768                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2769                                 transports) {
2770                         sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2771                                                     hb_change, pmtud_change,
2772                                                     sackdelay_change);
2773                 }
2774         }
2775
2776         return 0;
2777 }
2778
2779 static inline __u32 sctp_spp_sackdelay_enable(__u32 param_flags)
2780 {
2781         return (param_flags & ~SPP_SACKDELAY) | SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2782 }
2783
2784 static inline __u32 sctp_spp_sackdelay_disable(__u32 param_flags)
2785 {
2786         return (param_flags & ~SPP_SACKDELAY) | SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2787 }
2788
2789 /*
2790  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
2791  *
2792  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
2793  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
2794  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
2795  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
2796  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
2797  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
2798  * effects the specified association for the one to many model (the
2799  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
2800  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
2801  * current values will remain unchanged.
2802  *
2803  * struct sctp_sack_info {
2804  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
2805  *     uint32_t                sack_delay;
2806  *     uint32_t                sack_freq;
2807  * };
2808  *
2809  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
2810  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
2811  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
2812  *    associations only).
2813  *
2814  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
2815  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
2816  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
2817  *    milliseconds.
2818  *
2819  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
2820  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
2821  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
2822  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
2823  */
2824
2825 static int sctp_setsockopt_delayed_ack(struct sock *sk,
2826                                        char __user *optval, unsigned int optlen)
2827 {
2828         struct sctp_sack_info    params;
2829         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2830         struct sctp_association *asoc = NULL;
2831         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2832
2833         if (optlen == sizeof(struct sctp_sack_info)) {
2834                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2835                         return -EFAULT;
2836
2837                 if (params.sack_delay == 0 && params.sack_freq == 0)
2838                         return 0;
2839         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
2840                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
2841                                     "%s (pid %d) "
2842                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
2843                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
2844                                     current->comm, task_pid_nr(current));
2845                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2846                         return -EFAULT;
2847
2848                 if (params.sack_delay == 0)
2849                         params.sack_freq = 1;
2850                 else
2851                         params.sack_freq = 0;
2852         } else
2853                 return -EINVAL;
2854
2855         /* Validate value parameter. */
2856         if (params.sack_delay > 500)
2857                 return -EINVAL;
2858
2859         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
2860          * to many style socket, and an association was not found, then
2861          * the id was invalid.
2862          */
2863         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
2864         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2865                 return -EINVAL;
2866
2867         if (params.sack_delay) {
2868                 if (asoc) {
2869                         asoc->sackdelay =
2870                                 msecs_to_jiffies(params.sack_delay);
2871                         asoc->param_flags =
2872                                 sctp_spp_sackdelay_enable(asoc->param_flags);
2873                 } else {
2874                         sp->sackdelay = params.sack_delay;
2875                         sp->param_flags =
2876                                 sctp_spp_sackdelay_enable(sp->param_flags);
2877                 }
2878         }
2879
2880         if (params.sack_freq == 1) {
2881                 if (asoc) {
2882                         asoc->param_flags =
2883                                 sctp_spp_sackdelay_disable(asoc->param_flags);
2884                 } else {
2885                         sp->param_flags =
2886                                 sctp_spp_sackdelay_disable(sp->param_flags);
2887                 }
2888         } else if (params.sack_freq > 1) {
2889                 if (asoc) {
2890                         asoc->sackfreq = params.sack_freq;
2891                         asoc->param_flags =
2892                                 sctp_spp_sackdelay_enable(asoc->param_flags);
2893                 } else {
2894                         sp->sackfreq = params.sack_freq;
2895                         sp->param_flags =
2896                                 sctp_spp_sackdelay_enable(sp->param_flags);
2897                 }
2898         }
2899
2900         /* If change is for association, also apply to each transport. */
2901         if (asoc) {
2902                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2903                                 transports) {
2904                         if (params.sack_delay) {
2905                                 trans->sackdelay =
2906                                         msecs_to_jiffies(params.sack_delay);
2907                                 trans->param_flags =
2908                                         sctp_spp_sackdelay_enable(trans->param_flags);
2909                         }
2910                         if (params.sack_freq == 1) {
2911                                 trans->param_flags =
2912                                         sctp_spp_sackdelay_disable(trans->param_flags);
2913                         } else if (params.sack_freq > 1) {
2914                                 trans->sackfreq = params.sack_freq;
2915                                 trans->param_flags =
2916                                         sctp_spp_sackdelay_enable(trans->param_flags);
2917                         }
2918                 }
2919         }
2920
2921         return 0;
2922 }
2923
2924 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
2925  *
2926  * Applications can specify protocol parameters for the default association
2927  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
2928  * is SCTP_INITMSG.
2929  *
2930  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
2931  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
2932  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
2933  * sockets derived from a listener socket.
2934  */
2935 static int sctp_setsockopt_initmsg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2936 {
2937         struct sctp_initmsg sinit;
2938         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2939
2940         if (optlen != sizeof(struct sctp_initmsg))
2941                 return -EINVAL;
2942         if (copy_from_user(&sinit, optval, optlen))
2943                 return -EFAULT;
2944
2945         if (sinit.sinit_num_ostreams)
2946                 sp->initmsg.sinit_num_ostreams = sinit.sinit_num_ostreams;
2947         if (sinit.sinit_max_instreams)
2948                 sp->initmsg.sinit_max_instreams = sinit.sinit_max_instreams;
2949         if (sinit.sinit_max_attempts)
2950                 sp->initmsg.sinit_max_attempts = sinit.sinit_max_attempts;
2951         if (sinit.sinit_max_init_timeo)
2952                 sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = sinit.sinit_max_init_timeo;
2953
2954         return 0;
2955 }
2956
2957 /*
2958  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
2959  *
2960  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
2961  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
2962  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
2963  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
2964  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
2965  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
2966  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
2967  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
2968  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
2969  *   to this call if the caller is using the UDP model.
2970  */
2971 static int sctp_setsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
2972                                               char __user *optval,
2973                                               unsigned int optlen)
2974 {
2975         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2976         struct sctp_association *asoc;
2977         struct sctp_sndrcvinfo info;
2978
2979         if (optlen != sizeof(info))
2980                 return -EINVAL;
2981         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
2982                 return -EFAULT;
2983         if (info.sinfo_flags &
2984             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
2985               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
2986                 return -EINVAL;
2987
2988         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
2989         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2990                 return -EINVAL;
2991         if (asoc) {
2992                 asoc->default_stream = info.sinfo_stream;
2993                 asoc->default_flags = info.sinfo_flags;
2994                 asoc->default_ppid = info.sinfo_ppid;
2995                 asoc->default_context = info.sinfo_context;
2996                 asoc->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
2997         } else {
2998                 sp->default_stream = info.sinfo_stream;
2999                 sp->default_flags = info.sinfo_flags;
3000                 sp->default_ppid = info.sinfo_ppid;
3001                 sp->default_context = info.sinfo_context;
3002                 sp->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
3003         }
3004
3005         return 0;
3006 }
3007
3008 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
3009  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
3010  */
3011 static int sctp_setsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk,
3012                                            char __user *optval,
3013                                            unsigned int optlen)
3014 {
3015         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3016         struct sctp_association *asoc;
3017         struct sctp_sndinfo info;
3018
3019         if (optlen != sizeof(info))
3020                 return -EINVAL;
3021         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
3022                 return -EFAULT;
3023         if (info.snd_flags &
3024             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
3025               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
3026                 return -EINVAL;
3027
3028         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.snd_assoc_id);
3029         if (!asoc && info.snd_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3030                 return -EINVAL;
3031         if (asoc) {
3032                 asoc->default_stream = info.snd_sid;
3033                 asoc->default_flags = info.snd_flags;
3034                 asoc->default_ppid = info.snd_ppid;
3035                 asoc->default_context = info.snd_context;
3036         } else {
3037                 sp->default_stream = info.snd_sid;
3038                 sp->default_flags = info.snd_flags;
3039                 sp->default_ppid = info.snd_ppid;
3040                 sp->default_context = info.snd_context;
3041         }
3042
3043         return 0;
3044 }
3045
3046 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
3047  *
3048  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
3049  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
3050  * association peer's addresses.
3051  */
3052 static int sctp_setsockopt_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
3053                                         unsigned int optlen)
3054 {
3055         struct sctp_prim prim;
3056         struct sctp_transport *trans;
3057         struct sctp_af *af;
3058         int err;
3059
3060         if (optlen != sizeof(struct sctp_prim))
3061                 return -EINVAL;
3062
3063         if (copy_from_user(&prim, optval, sizeof(struct sctp_prim)))
3064                 return -EFAULT;
3065
3066         /* Allow security module to validate address but need address len. */
3067         af = sctp_get_af_specific(prim.ssp_addr.ss_family);
3068         if (!af)
3069                 return -EINVAL;
3070
3071         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_PRIMARY_ADDR,
3072                                          (struct sockaddr *)&prim.ssp_addr,
3073                                          af->sockaddr_len);
3074         if (err)
3075                 return err;
3076
3077         trans = sctp_addr_id2transport(sk, &prim.ssp_addr, prim.ssp_assoc_id);
3078         if (!trans)
3079                 return -EINVAL;
3080
3081         sctp_assoc_set_primary(trans->asoc, trans);
3082
3083         return 0;
3084 }
3085
3086 /*
3087  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
3088  *
3089  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
3090  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
3091  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
3092  *  integer boolean flag.
3093  */
3094 static int sctp_setsockopt_nodelay(struct sock *sk, char __user *optval,
3095                                    unsigned int optlen)
3096 {
3097         int val;
3098
3099         if (optlen < sizeof(int))
3100                 return -EINVAL;
3101         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3102                 return -EFAULT;
3103
3104         sctp_sk(sk)->nodelay = (val == 0) ? 0 : 1;
3105         return 0;
3106 }
3107
3108 /*
3109  *
3110  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
3111  *
3112  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
3113  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
3114  * and modify these parameters.
3115  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
3116  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
3117  * be changed.
3118  *
3119  */
3120 static int sctp_setsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3121 {
3122         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
3123         struct sctp_association *asoc;
3124         unsigned long rto_min, rto_max;
3125         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3126
3127         if (optlen != sizeof (struct sctp_rtoinfo))
3128                 return -EINVAL;
3129
3130         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, optlen))
3131                 return -EFAULT;
3132
3133         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
3134
3135         /* Set the values to the specific association */
3136         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3137                 return -EINVAL;
3138
3139         rto_max = rtoinfo.srto_max;
3140         rto_min = rtoinfo.srto_min;
3141
3142         if (rto_max)
3143                 rto_max = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_max) : rto_max;
3144         else
3145                 rto_max = asoc ? asoc->rto_max : sp->rtoinfo.srto_max;
3146
3147         if (rto_min)
3148                 rto_min = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_min) : rto_min;
3149         else
3150                 rto_min = asoc ? asoc->rto_min : sp->rtoinfo.srto_min;
3151
3152         if (rto_min > rto_max)
3153                 return -EINVAL;
3154
3155         if (asoc) {
3156                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
3157                         asoc->rto_initial =
3158                                 msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_initial);
3159                 asoc->rto_max = rto_max;
3160                 asoc->rto_min = rto_min;
3161         } else {
3162                 /* If there is no association or the association-id = 0
3163                  * set the values to the endpoint.
3164                  */
3165                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
3166                         sp->rtoinfo.srto_initial = rtoinfo.srto_initial;
3167                 sp->rtoinfo.srto_max = rto_max;
3168                 sp->rtoinfo.srto_min = rto_min;
3169         }
3170
3171         return 0;
3172 }
3173
3174 /*
3175  *
3176  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
3177  *
3178  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
3179  * of the association.
3180  * Returns an error if the new association retransmission value is
3181  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
3182  * See [SCTP] for more information.
3183  *
3184  */
3185 static int sctp_setsockopt_associnfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3186 {
3187
3188         struct sctp_assocparams assocparams;
3189         struct sctp_association *asoc;
3190
3191         if (optlen != sizeof(struct sctp_assocparams))
3192                 return -EINVAL;
3193         if (copy_from_user(&assocparams, optval, optlen))
3194                 return -EFAULT;
3195
3196         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
3197
3198         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3199                 return -EINVAL;
3200
3201         /* Set the values to the specific association */
3202         if (asoc) {
3203                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0) {
3204                         __u32 path_sum = 0;
3205                         int   paths = 0;
3206                         struct sctp_transport *peer_addr;
3207
3208                         list_for_each_entry(peer_addr, &asoc->peer.transport_addr_list,
3209                                         transports) {
3210                                 path_sum += peer_addr->pathmaxrxt;
3211                                 paths++;
3212                         }
3213
3214                         /* Only validate asocmaxrxt if we have more than
3215                          * one path/transport.  We do this because path
3216                          * retransmissions are only counted when we have more
3217                          * then one path.
3218                          */
3219                         if (paths > 1 &&
3220                             assocparams.sasoc_asocmaxrxt > path_sum)
3221                                 return -EINVAL;
3222
3223                         asoc->max_retrans = assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
3224                 }
3225
3226                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
3227                         asoc->cookie_life = ms_to_ktime(assocparams.sasoc_cookie_life);
3228         } else {
3229                 /* Set the values to the endpoint */
3230                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3231
3232                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0)
3233                         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt =
3234                                                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
3235                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
3236                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life =
3237                                                 assocparams.sasoc_cookie_life;
3238         }
3239         return 0;
3240 }
3241
3242 /*
3243  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
3244  *
3245  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
3246  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
3247  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
3248  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
3249  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
3250  * addresses on the socket.
3251  */
3252 static int sctp_setsockopt_mappedv4(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3253 {
3254         int val;
3255         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3256
3257         if (optlen < sizeof(int))
3258                 return -EINVAL;
3259         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3260                 return -EFAULT;
3261         if (val)
3262                 sp->v4mapped = 1;
3263         else
3264                 sp->v4mapped = 0;
3265
3266         return 0;
3267 }
3268
3269 /*
3270  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
3271  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
3272  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
3273  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
3274  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
3275  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
3276  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
3277  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
3278  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
3279  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
3280  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
3281  *
3282  * The following structure is used to access and modify this parameter:
3283  *
3284  * struct sctp_assoc_value {
3285  *   sctp_assoc_t assoc_id;
3286  *   uint32_t assoc_value;
3287  * };
3288  *
3289  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
3290  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
3291  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
3292  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
3293  *    changed (effecting future associations only).
3294  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
3295  */
3296 static int sctp_setsockopt_maxseg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3297 {
3298         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3299         struct sctp_assoc_value params;
3300         struct sctp_association *asoc;
3301         int val;
3302
3303         if (optlen == sizeof(int)) {
3304                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3305                                     "%s (pid %d) "
3306                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
3307                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3308                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3309                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3310                         return -EFAULT;
3311                 params.assoc_id = 0;
3312         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3313                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3314                         return -EFAULT;
3315                 val = params.assoc_value;
3316         } else {
3317                 return -EINVAL;
3318         }
3319
3320         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3321
3322         if (val) {
3323                 int min_len, max_len;
3324                 __u16 datasize = asoc ? sctp_datachk_len(&asoc->stream) :
3325                                  sizeof(struct sctp_data_chunk);
3326
3327                 min_len = sctp_min_frag_point(sp, datasize);
3328                 max_len = SCTP_MAX_CHUNK_LEN - datasize;
3329
3330                 if (val < min_len || val > max_len)
3331                         return -EINVAL;
3332         }
3333
3334         if (asoc) {
3335                 asoc->user_frag = val;
3336                 sctp_assoc_update_frag_point(asoc);
3337         } else {
3338                 if (params.assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3339                         return -EINVAL;
3340                 sp->user_frag = val;
3341         }
3342
3343         return 0;
3344 }
3345
3346
3347 /*
3348  *  7.1.9 Set Peer Primary Address (SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR)
3349  *
3350  *   Requests that the peer mark the enclosed address as the association
3351  *   primary. The enclosed address must be one of the association's
3352  *   locally bound addresses. The following structure is used to make a
3353  *   set primary request:
3354  */
3355 static int sctp_setsockopt_peer_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
3356                                              unsigned int optlen)
3357 {
3358         struct net *net = sock_net(sk);
3359         struct sctp_sock        *sp;
3360         struct sctp_association *asoc = NULL;
3361         struct sctp_setpeerprim prim;
3362         struct sctp_chunk       *chunk;
3363         struct sctp_af          *af;
3364         int                     err;
3365
3366         sp = sctp_sk(sk);
3367
3368         if (!net->sctp.addip_enable)
3369                 return -EPERM;
3370
3371         if (optlen != sizeof(struct sctp_setpeerprim))
3372                 return -EINVAL;
3373
3374         if (copy_from_user(&prim, optval, optlen))
3375                 return -EFAULT;
3376
3377         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.sspp_assoc_id);
3378         if (!asoc)
3379                 return -EINVAL;
3380
3381         if (!asoc->peer.asconf_capable)
3382                 return -EPERM;
3383
3384         if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_SET_PRIMARY)
3385                 return -EPERM;
3386
3387         if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
3388                 return -ENOTCONN;
3389
3390         af = sctp_get_af_specific(prim.sspp_addr.ss_family);
3391         if (!af)
3392                 return -EINVAL;
3393
3394         if (!af->addr_valid((union sctp_addr *)&prim.sspp_addr, sp, NULL))
3395                 return -EADDRNOTAVAIL;
3396
3397         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr))
3398                 return -EADDRNOTAVAIL;
3399
3400         /* Allow security module to validate address. */
3401         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR,
3402                                          (struct sockaddr *)&prim.sspp_addr,
3403                                          af->sockaddr_len);
3404         if (err)
3405                 return err;
3406
3407         /* Create an ASCONF chunk with SET_PRIMARY parameter    */
3408         chunk = sctp_make_asconf_set_prim(asoc,
3409                                           (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr);
3410         if (!chunk)
3411                 return -ENOMEM;
3412
3413         err = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
3414
3415         pr_debug("%s: we set peer primary addr primitively\n", __func__);
3416
3417         return err;
3418 }
3419
3420 static int sctp_setsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, char __user *optval,
3421                                             unsigned int optlen)
3422 {
3423         struct sctp_setadaptation adaptation;
3424
3425         if (optlen != sizeof(struct sctp_setadaptation))
3426                 return -EINVAL;
3427         if (copy_from_user(&adaptation, optval, optlen))
3428                 return -EFAULT;
3429
3430         sctp_sk(sk)->adaptation_ind = adaptation.ssb_adaptation_ind;
3431
3432         return 0;
3433 }
3434
3435 /*
3436  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
3437  *
3438  * The context field in the sctp_sndrcvinfo structure is normally only
3439  * used when a failed message is retrieved holding the value that was
3440  * sent down on the actual send call.  This option allows the setting of
3441  * a default context on an association basis that will be received on
3442  * reading messages from the peer.  This is especially helpful in the
3443  * one-2-many model for an application to keep some reference to an
3444  * internal state machine that is processing messages on the
3445  * association.  Note that the setting of this value only effects
3446  * received messages from the peer and does not effect the value that is
3447  * saved with outbound messages.
3448  */
3449 static int sctp_setsockopt_context(struct sock *sk, char __user *optval,
3450                                    unsigned int optlen)
3451 {
3452         struct sctp_assoc_value params;
3453         struct sctp_sock *sp;
3454         struct sctp_association *asoc;
3455
3456         if (optlen != sizeof(struct sctp_assoc_value))
3457                 return -EINVAL;
3458         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3459                 return -EFAULT;
3460
3461         sp = sctp_sk(sk);
3462
3463         if (params.assoc_id != 0) {
3464                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3465                 if (!asoc)
3466                         return -EINVAL;
3467                 asoc->default_rcv_context = params.assoc_value;
3468         } else {
3469                 sp->default_rcv_context = params.assoc_value;
3470         }
3471
3472         return 0;
3473 }
3474
3475 /*
3476  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
3477  *
3478  * This options will at a minimum specify if the implementation is doing
3479  * fragmented interleave.  Fragmented interleave, for a one to many
3480  * socket, is when subsequent calls to receive a message may return
3481  * parts of messages from different associations.  Some implementations
3482  * may allow you to turn this value on or off.  If so, when turned off,
3483  * no fragment interleave will occur (which will cause a head of line
3484  * blocking amongst multiple associations sharing the same one to many
3485  * socket).  When this option is turned on, then each receive call may
3486  * come from a different association (thus the user must receive data
3487  * with the extended calls (e.g. sctp_recvmsg) to keep track of which
3488  * association each receive belongs to.
3489  *
3490  * This option takes a boolean value.  A non-zero value indicates that
3491  * fragmented interleave is on.  A value of zero indicates that
3492  * fragmented interleave is off.
3493  *
3494  * Note that it is important that an implementation that allows this
3495  * option to be turned on, have it off by default.  Otherwise an unaware
3496  * application using the one to many model may become confused and act
3497  * incorrectly.
3498  */
3499 static int sctp_setsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk,
3500                                                char __user *optval,
3501                                                unsigned int optlen)
3502 {
3503         int val;
3504
3505         if (optlen != sizeof(int))
3506                 return -EINVAL;
3507         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3508                 return -EFAULT;
3509
3510         sctp_sk(sk)->frag_interleave = !!val;
3511
3512         if (!sctp_sk(sk)->frag_interleave)
3513                 sctp_sk(sk)->strm_interleave = 0;
3514
3515         return 0;
3516 }
3517
3518 /*
3519  * 8.1.21.  Set or Get the SCTP Partial Delivery Point
3520  *       (SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT)
3521  *
3522  * This option will set or get the SCTP partial delivery point.  This
3523  * point is the size of a message where the partial delivery API will be
3524  * invoked to help free up rwnd space for the peer.  Setting this to a
3525  * lower value will cause partial deliveries to happen more often.  The
3526  * calls argument is an integer that sets or gets the partial delivery
3527  * point.  Note also that the call will fail if the user attempts to set
3528  * this value larger than the socket receive buffer size.
3529  *
3530  * Note that any single message having a length smaller than or equal to
3531  * the SCTP partial delivery point will be delivered in one single read
3532  * call as long as the user provided buffer is large enough to hold the
3533  * message.
3534  */
3535 static int sctp_setsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk,
3536                                                   char __user *optval,
3537                                                   unsigned int optlen)
3538 {
3539         u32 val;
3540
3541         if (optlen != sizeof(u32))
3542                 return -EINVAL;
3543         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3544                 return -EFAULT;
3545
3546         /* Note: We double the receive buffer from what the user sets
3547          * it to be, also initial rwnd is based on rcvbuf/2.
3548          */
3549         if (val > (sk->sk_rcvbuf >> 1))
3550                 return -EINVAL;
3551
3552         sctp_sk(sk)->pd_point = val;
3553
3554         return 0; /* is this the right error code? */
3555 }
3556
3557 /*
3558  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
3559  *
3560  * This option will allow a user to change the maximum burst of packets
3561  * that can be emitted by this association.  Note that the default value
3562  * is 4, and some implementations may restrict this setting so that it
3563  * can only be lowered.
3564  *
3565  * NOTE: This text doesn't seem right.  Do this on a socket basis with
3566  * future associations inheriting the socket value.
3567  */
3568 static int sctp_setsockopt_maxburst(struct sock *sk,
3569                                     char __user *optval,
3570                                     unsigned int optlen)
3571 {
3572         struct sctp_assoc_value params;
3573         struct sctp_sock *sp;
3574         struct sctp_association *asoc;
3575         int val;
3576         int assoc_id = 0;
3577
3578         if (optlen == sizeof(int)) {
3579                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3580                                     "%s (pid %d) "
3581                                     "Use of int in max_burst socket option deprecated.\n"
3582                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3583                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3584                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3585                         return -EFAULT;
3586         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3587                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3588                         return -EFAULT;
3589                 val = params.assoc_value;
3590                 assoc_id = params.assoc_id;
3591         } else
3592                 return -EINVAL;
3593
3594         sp = sctp_sk(sk);
3595
3596         if (assoc_id != 0) {
3597                 asoc = sctp_id2assoc(sk, assoc_id);
3598                 if (!asoc)
3599                         return -EINVAL;
3600                 asoc->max_burst = val;
3601         } else
3602                 sp->max_burst = val;
3603
3604         return 0;
3605 }
3606
3607 /*
3608  * 7.1.18.  Add a chunk that must be authenticated (SCTP_AUTH_CHUNK)
3609  *
3610  * This set option adds a chunk type that the user is requesting to be
3611  * received only in an authenticated way.  Changes to the list of chunks
3612  * will only effect future associations on the socket.
3613  */
3614 static int sctp_setsockopt_auth_chunk(struct sock *sk,
3615                                       char __user *optval,
3616                                       unsigned int optlen)
3617 {
3618         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3619         struct sctp_authchunk val;
3620
3621         if (!ep->auth_enable)
3622                 return -EACCES;
3623
3624         if (optlen != sizeof(struct sctp_authchunk))
3625                 return -EINVAL;
3626         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3627                 return -EFAULT;
3628
3629         switch (val.sauth_chunk) {
3630         case SCTP_CID_INIT:
3631         case SCTP_CID_INIT_ACK:
3632         case SCTP_CID_SHUTDOWN_COMPLETE:
3633         case SCTP_CID_AUTH:
3634                 return -EINVAL;
3635         }
3636
3637         /* add this chunk id to the endpoint */
3638         return sctp_auth_ep_add_chunkid(ep, val.sauth_chunk);
3639 }
3640
3641 /*
3642  * 7.1.19.  Get or set the list of supported HMAC Identifiers (SCTP_HMAC_IDENT)
3643  *
3644  * This option gets or sets the list of HMAC algorithms that the local
3645  * endpoint requires the peer to use.
3646  */
3647 static int sctp_setsockopt_hmac_ident(struct sock *sk,
3648                                       char __user *optval,
3649                                       unsigned int optlen)
3650 {
3651         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3652         struct sctp_hmacalgo *hmacs;
3653         u32 idents;
3654         int err;
3655
3656         if (!ep->auth_enable)
3657                 return -EACCES;
3658
3659         if (optlen < sizeof(struct sctp_hmacalgo))
3660                 return -EINVAL;
3661         optlen = min_t(unsigned int, optlen, sizeof(struct sctp_hmacalgo) +
3662                                              SCTP_AUTH_NUM_HMACS * sizeof(u16));
3663
3664         hmacs = memdup_user(optval, optlen);
3665         if (IS_ERR(hmacs))
3666                 return PTR_ERR(hmacs);
3667
3668         idents = hmacs->shmac_num_idents;
3669         if (idents == 0 || idents > SCTP_AUTH_NUM_HMACS ||
3670             (idents * sizeof(u16)) > (optlen - sizeof(struct sctp_hmacalgo))) {
3671                 err = -EINVAL;
3672                 goto out;
3673         }
3674
3675         err = sctp_auth_ep_set_hmacs(ep, hmacs);
3676 out:
3677         kfree(hmacs);
3678         return err;
3679 }
3680
3681 /*
3682  * 7.1.20.  Set a shared key (SCTP_AUTH_KEY)
3683  *
3684  * This option will set a shared secret key which is used to build an
3685  * association shared key.
3686  */
3687 static int sctp_setsockopt_auth_key(struct sock *sk,
3688                                     char __user *optval,
3689                                     unsigned int optlen)
3690 {
3691         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3692         struct sctp_authkey *authkey;
3693         struct sctp_association *asoc;
3694         int ret;
3695
3696         if (!ep->auth_enable)
3697                 return -EACCES;
3698
3699         if (optlen <= sizeof(struct sctp_authkey))
3700                 return -EINVAL;
3701         /* authkey->sca_keylength is u16, so optlen can't be bigger than
3702          * this.
3703          */
3704         optlen = min_t(unsigned int, optlen, USHRT_MAX +
3705                                              sizeof(struct sctp_authkey));
3706
3707         authkey = memdup_user(optval, optlen);
3708         if (IS_ERR(authkey))
3709                 return PTR_ERR(authkey);
3710
3711         if (authkey->sca_keylength > optlen - sizeof(struct sctp_authkey)) {
3712                 ret = -EINVAL;
3713                 goto out;
3714         }
3715
3716         asoc = sctp_id2assoc(sk, authkey->sca_assoc_id);
3717         if (!asoc && authkey->sca_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
3718                 ret = -EINVAL;
3719                 goto out;
3720         }
3721
3722         ret = sctp_auth_set_key(ep, asoc, authkey);
3723 out:
3724         kzfree(authkey);
3725         return ret;
3726 }
3727
3728 /*
3729  * 7.1.21.  Get or set the active shared key (SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY)
3730  *
3731  * This option will get or set the active shared key to be used to build
3732  * the association shared key.
3733  */
3734 static int sctp_setsockopt_active_key(struct sock *sk,
3735                                       char __user *optval,
3736                                       unsigned int optlen)
3737 {
3738         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3739         struct sctp_authkeyid val;
3740         struct sctp_association *asoc;
3741
3742         if (!ep->auth_enable)
3743                 return -EACCES;
3744
3745         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3746                 return -EINVAL;
3747         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3748                 return -EFAULT;
3749
3750         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3751         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3752                 return -EINVAL;
3753
3754         return sctp_auth_set_active_key(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3755 }
3756
3757 /*
3758  * 7.1.22.  Delete a shared key (SCTP_AUTH_DELETE_KEY)
3759  *
3760  * This set option will delete a shared secret key from use.
3761  */
3762 static int sctp_setsockopt_del_key(struct sock *sk,
3763                                    char __user *optval,
3764                                    unsigned int optlen)
3765 {
3766         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3767         struct sctp_authkeyid val;
3768         struct sctp_association *asoc;
3769
3770         if (!ep->auth_enable)
3771                 return -EACCES;
3772
3773         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3774                 return -EINVAL;
3775         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3776                 return -EFAULT;
3777
3778         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3779         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3780                 return -EINVAL;
3781
3782         return sctp_auth_del_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3783
3784 }
3785
3786 /*
3787  * 8.3.4  Deactivate a Shared Key (SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY)
3788  *
3789  * This set option will deactivate a shared secret key.
3790  */
3791 static int sctp_setsockopt_deactivate_key(struct sock *sk, char __user *optval,
3792                                           unsigned int optlen)
3793 {
3794         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3795         struct sctp_authkeyid val;
3796         struct sctp_association *asoc;
3797
3798         if (!ep->auth_enable)
3799                 return -EACCES;
3800
3801         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3802                 return -EINVAL;
3803         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3804                 return -EFAULT;
3805
3806         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3807         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3808                 return -EINVAL;
3809
3810         return sctp_auth_deact_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3811 }
3812
3813 /*
3814  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
3815  *
3816  * This option will enable or disable the use of the automatic generation of
3817  * ASCONF chunks to add and delete addresses to an existing association.  Note
3818  * that this option has two caveats namely: a) it only affects sockets that
3819  * are bound to all addresses available to the SCTP stack, and b) the system
3820  * administrator may have an overriding control that turns the ASCONF feature
3821  * off no matter what setting the socket option may have.
3822  * This option expects an integer boolean flag, where a non-zero value turns on
3823  * the option, and a zero value turns off the option.
3824  * Note. In this implementation, socket operation overrides default parameter
3825  * being set by sysctl as well as FreeBSD implementation
3826  */
3827 static int sctp_setsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, char __user *optval,
3828                                         unsigned int optlen)
3829 {
3830         int val;
3831         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3832
3833         if (optlen < sizeof(int))
3834                 return -EINVAL;
3835         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3836                 return -EFAULT;
3837         if (!sctp_is_ep_boundall(sk) && val)
3838                 return -EINVAL;
3839         if ((val && sp->do_auto_asconf) || (!val && !sp->do_auto_asconf))
3840                 return 0;
3841
3842         spin_lock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
3843         if (val == 0 && sp->do_auto_asconf) {
3844                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
3845                 sp->do_auto_asconf = 0;
3846         } else if (val && !sp->do_auto_asconf) {
3847                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
3848                     &sock_net(sk)->sctp.auto_asconf_splist);
3849                 sp->do_auto_asconf = 1;
3850         }
3851         spin_unlock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
3852         return 0;
3853 }
3854
3855 /*
3856  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
3857  *
3858  * This option allows us to alter the partially failed threshold for one or all
3859  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
3860  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
3861  */
3862 static int sctp_setsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
3863                                             char __user *optval,
3864                                             unsigned int optlen)
3865 {
3866         struct sctp_paddrthlds val;
3867         struct sctp_transport *trans;
3868         struct sctp_association *asoc;
3869
3870         if (optlen < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
3871                 return -EINVAL;
3872         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval,
3873                            sizeof(struct sctp_paddrthlds)))
3874                 return -EFAULT;
3875
3876
3877         if (sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
3878                 asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
3879                 if (!asoc)
3880                         return -ENOENT;
3881                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
3882                                     transports) {
3883                         if (val.spt_pathmaxrxt)
3884                                 trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3885                         trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3886                 }
3887
3888                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3889                         asoc->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3890                 asoc->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3891         } else {
3892                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
3893                                                val.spt_assoc_id);
3894                 if (!trans)
3895                         return -ENOENT;
3896
3897                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3898                         trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3899                 trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3900         }
3901
3902         return 0;
3903 }
3904
3905 static int sctp_setsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk,
3906                                        char __user *optval,
3907                                        unsigned int optlen)
3908 {
3909         int val;
3910
3911         if (optlen < sizeof(int))
3912                 return -EINVAL;
3913         if (get_user(val, (int __user *) optval))
3914                 return -EFAULT;
3915
3916         sctp_sk(sk)->recvrcvinfo = (val == 0) ? 0 : 1;
3917
3918         return 0;
3919 }
3920
3921 static int sctp_setsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk,
3922                                        char __user *optval,
3923                                        unsigned int optlen)
3924 {
3925         int val;
3926
3927         if (optlen < sizeof(int))
3928                 return -EINVAL;
3929         if (get_user(val, (int __user *) optval))
3930                 return -EFAULT;
3931
3932         sctp_sk(sk)->recvnxtinfo = (val == 0) ? 0 : 1;
3933
3934         return 0;
3935 }
3936
3937 static int sctp_setsockopt_pr_supported(struct sock *sk,
3938                                         char __user *optval,
3939                                         unsigned int optlen)
3940 {
3941         struct sctp_assoc_value params;
3942
3943         if (optlen != sizeof(params))
3944                 return -EINVAL;
3945
3946         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3947                 return -EFAULT;
3948
3949         sctp_sk(sk)->ep->prsctp_enable = !!params.assoc_value;
3950
3951         return 0;
3952 }
3953
3954 static int sctp_setsockopt_default_prinfo(struct sock *sk,
3955                                           char __user *optval,
3956                                           unsigned int optlen)
3957 {
3958         struct sctp_default_prinfo info;
3959         struct sctp_association *asoc;
3960         int retval = -EINVAL;
3961
3962         if (optlen != sizeof(info))
3963                 goto out;
3964
3965         if (copy_from_user(&info, optval, sizeof(info))) {
3966                 retval = -EFAULT;
3967                 goto out;
3968         }
3969
3970         if (info.pr_policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
3971                 goto out;
3972
3973         if (info.pr_policy == SCTP_PR_SCTP_NONE)
3974                 info.pr_value = 0;
3975
3976         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.pr_assoc_id);
3977         if (asoc) {
3978                 SCTP_PR_SET_POLICY(asoc->default_flags, info.pr_policy);
3979                 asoc->default_timetolive = info.pr_value;
3980         } else if (!info.pr_assoc_id) {
3981                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3982
3983                 SCTP_PR_SET_POLICY(sp->default_flags, info.pr_policy);
3984                 sp->default_timetolive = info.pr_value;
3985         } else {
3986                 goto out;
3987         }
3988
3989         retval = 0;
3990
3991 out:
3992         return retval;
3993 }
3994
3995 static int sctp_setsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk,
3996                                               char __user *optval,
3997                                               unsigned int optlen)
3998 {
3999         struct sctp_assoc_value params;
4000         struct sctp_association *asoc;
4001         int retval = -EINVAL;
4002
4003         if (optlen != sizeof(params))
4004                 goto out;
4005
4006         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4007                 retval = -EFAULT;
4008                 goto out;
4009         }
4010
4011         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4012         if (asoc) {
4013                 asoc->reconf_enable = !!params.assoc_value;
4014         } else if (!params.assoc_id) {
4015                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4016
4017                 sp->ep->reconf_enable = !!params.assoc_value;
4018         } else {
4019                 goto out;
4020         }
4021
4022         retval = 0;
4023
4024 out:
4025         return retval;
4026 }
4027
4028 static int sctp_setsockopt_enable_strreset(struct sock *sk,
4029                                            char __user *optval,
4030                                            unsigned int optlen)
4031 {
4032         struct sctp_assoc_value params;
4033         struct sctp_association *asoc;
4034         int retval = -EINVAL;
4035
4036         if (optlen != sizeof(params))
4037                 goto out;
4038
4039         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4040                 retval = -EFAULT;
4041                 goto out;
4042         }
4043
4044         if (params.assoc_value & (~SCTP_ENABLE_STRRESET_MASK))
4045                 goto out;
4046
4047         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4048         if (asoc) {
4049                 asoc->strreset_enable = params.assoc_value;
4050         } else if (!params.assoc_id) {
4051                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4052
4053                 sp->ep->strreset_enable = params.assoc_value;
4054         } else {
4055                 goto out;
4056         }
4057
4058         retval = 0;
4059
4060 out:
4061         return retval;
4062 }
4063
4064 static int sctp_setsockopt_reset_streams(struct sock *sk,
4065                                          char __user *optval,
4066                                          unsigned int optlen)
4067 {
4068         struct sctp_reset_streams *params;
4069         struct sctp_association *asoc;
4070         int retval = -EINVAL;
4071
4072         if (optlen < sizeof(*params))
4073                 return -EINVAL;
4074         /* srs_number_streams is u16, so optlen can't be bigger than this. */
4075         optlen = min_t(unsigned int, optlen, USHRT_MAX +
4076                                              sizeof(__u16) * sizeof(*params));
4077
4078         params = memdup_user(optval, optlen);
4079         if (IS_ERR(params))
4080                 return PTR_ERR(params);
4081
4082         if (params->srs_number_streams * sizeof(__u16) >
4083             optlen - sizeof(*params))
4084                 goto out;
4085
4086         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->srs_assoc_id);
4087         if (!asoc)
4088                 goto out;
4089
4090         retval = sctp_send_reset_streams(asoc, params);
4091
4092 out:
4093         kfree(params);
4094         return retval;
4095 }
4096
4097 static int sctp_setsockopt_reset_assoc(struct sock *sk,
4098                                        char __user *optval,
4099                                        unsigned int optlen)
4100 {
4101         struct sctp_association *asoc;
4102         sctp_assoc_t associd;
4103         int retval = -EINVAL;
4104
4105         if (optlen != sizeof(associd))
4106                 goto out;
4107
4108         if (copy_from_user(&associd, optval, optlen)) {
4109                 retval = -EFAULT;
4110                 goto out;
4111         }
4112
4113         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
4114         if (!asoc)
4115                 goto out;
4116
4117         retval = sctp_send_reset_assoc(asoc);
4118
4119 out:
4120         return retval;
4121 }
4122
4123 static int sctp_setsockopt_add_streams(struct sock *sk,
4124                                        char __user *optval,
4125                                        unsigned int optlen)
4126 {
4127         struct sctp_association *asoc;
4128         struct sctp_add_streams params;
4129         int retval = -EINVAL;
4130
4131         if (optlen != sizeof(params))
4132                 goto out;
4133
4134         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4135                 retval = -EFAULT;
4136                 goto out;
4137         }
4138
4139         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sas_assoc_id);
4140         if (!asoc)
4141                 goto out;
4142
4143         retval = sctp_send_add_streams(asoc, &params);
4144
4145 out:
4146         return retval;
4147 }
4148
4149 static int sctp_setsockopt_scheduler(struct sock *sk,
4150                                      char __user *optval,
4151                                      unsigned int optlen)
4152 {
4153         struct sctp_association *asoc;
4154         struct sctp_assoc_value params;
4155         int retval = -EINVAL;
4156
4157         if (optlen < sizeof(params))
4158                 goto out;
4159
4160         optlen = sizeof(params);
4161         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4162                 retval = -EFAULT;
4163                 goto out;
4164         }
4165
4166         if (params.assoc_value > SCTP_SS_MAX)
4167                 goto out;
4168
4169         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4170         if (!asoc)
4171                 goto out;
4172
4173         retval = sctp_sched_set_sched(asoc, params.assoc_value);
4174
4175 out:
4176         return retval;
4177 }
4178
4179 static int sctp_setsockopt_scheduler_value(struct sock *sk,
4180                                            char __user *optval,
4181                                            unsigned int optlen)
4182 {
4183         struct sctp_association *asoc;
4184         struct sctp_stream_value params;
4185         int retval = -EINVAL;
4186
4187         if (optlen < sizeof(params))
4188                 goto out;
4189
4190         optlen = sizeof(params);
4191         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4192                 retval = -EFAULT;
4193                 goto out;
4194         }
4195
4196         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4197         if (!asoc)
4198                 goto out;
4199
4200         retval = sctp_sched_set_value(asoc, params.stream_id,
4201                                       params.stream_value, GFP_KERNEL);
4202
4203 out:
4204         return retval;
4205 }
4206
4207 static int sctp_setsockopt_interleaving_supported(struct sock *sk,
4208                                                   char __user *optval,
4209                                                   unsigned int optlen)
4210 {
4211         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4212         struct net *net = sock_net(sk);
4213         struct sctp_assoc_value params;
4214         int retval = -EINVAL;
4215
4216         if (optlen < sizeof(params))
4217                 goto out;
4218
4219         optlen = sizeof(params);
4220         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4221                 retval = -EFAULT;
4222                 goto out;
4223         }
4224
4225         if (params.assoc_id)
4226                 goto out;
4227
4228         if (!net->sctp.intl_enable || !sp->frag_interleave) {
4229                 retval = -EPERM;
4230                 goto out;
4231         }
4232
4233         sp->strm_interleave = !!params.assoc_value;
4234
4235         retval = 0;
4236
4237 out:
4238         return retval;
4239 }
4240
4241 static int sctp_setsockopt_reuse_port(struct sock *sk, char __user *optval,
4242                                       unsigned int optlen)
4243 {
4244         int val;
4245
4246         if (!sctp_style(sk, TCP))
4247                 return -EOPNOTSUPP;
4248
4249         if (sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr.port)
4250                 return -EFAULT;
4251
4252         if (optlen < sizeof(int))
4253                 return -EINVAL;
4254
4255         if (get_user(val, (int __user *)optval))
4256                 return -EFAULT;
4257
4258         sctp_sk(sk)->reuse = !!val;
4259
4260         return 0;
4261 }
4262
4263 /* API 6.2 setsockopt(), getsockopt()
4264  *
4265  * Applications use setsockopt() and getsockopt() to set or retrieve
4266  * socket options.  Socket options are used to change the default
4267  * behavior of sockets calls.  They are described in Section 7.
4268  *
4269  * The syntax is:
4270  *
4271  *   ret = getsockopt(int sd, int level, int optname, void __user *optval,
4272  *                    int __user *optlen);
4273  *   ret = setsockopt(int sd, int level, int optname, const void __user *optval,
4274  *                    int optlen);
4275  *
4276  *   sd      - the socket descript.
4277  *   level   - set to IPPROTO_SCTP for all SCTP options.
4278  *   optname - the option name.
4279  *   optval  - the buffer to store the value of the option.
4280  *   optlen  - the size of the buffer.
4281  */
4282 static int sctp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
4283                            char __user *optval, unsigned int optlen)
4284 {
4285         int retval = 0;
4286
4287         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
4288
4289         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
4290          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
4291          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
4292          * semantics of setsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
4293          * are at all well-founded.
4294          */
4295         if (level != SOL_SCTP) {
4296                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
4297                 retval = af->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
4298                 goto out_nounlock;
4299         }
4300
4301         lock_sock(sk);
4302
4303         switch (optname) {
4304         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD:
4305                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4306                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
4307                                                optlen, SCTP_BINDX_ADD_ADDR);
4308                 break;
4309
4310         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_REM:
4311                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4312                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
4313                                                optlen, SCTP_BINDX_REM_ADDR);
4314                 break;
4315
4316         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX_OLD:
4317                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4318                 retval = sctp_setsockopt_connectx_old(sk,
4319                                             (struct sockaddr __user *)optval,
4320                                             optlen);
4321                 break;
4322
4323         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX:
4324                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4325                 retval = sctp_setsockopt_connectx(sk,
4326                                             (struct sockaddr __user *)optval,
4327                                             optlen);
4328                 break;
4329
4330         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
4331                 retval = sctp_setsockopt_disable_fragments(sk, optval, optlen);
4332                 break;
4333
4334         case SCTP_EVENTS:
4335                 retval = sctp_setsockopt_events(sk, optval, optlen);
4336                 break;
4337
4338         case SCTP_AUTOCLOSE:
4339                 retval = sctp_setsockopt_autoclose(sk, optval, optlen);
4340                 break;
4341
4342         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
4343                 retval = sctp_setsockopt_peer_addr_params(sk, optval, optlen);
4344                 break;
4345
4346         case SCTP_DELAYED_SACK:
4347                 retval = sctp_setsockopt_delayed_ack(sk, optval, optlen);
4348                 break;
4349         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
4350                 retval = sctp_setsockopt_partial_delivery_point(sk, optval, optlen);
4351                 break;
4352
4353         case SCTP_INITMSG:
4354                 retval = sctp_setsockopt_initmsg(sk, optval, optlen);
4355                 break;
4356         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
4357                 retval = sctp_setsockopt_default_send_param(sk, optval,
4358                                                             optlen);
4359                 break;
4360         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
4361                 retval = sctp_setsockopt_default_sndinfo(sk, optval, optlen);
4362                 break;
4363         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
4364                 retval = sctp_setsockopt_primary_addr(sk, optval, optlen);
4365                 break;
4366         case SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR:
4367                 retval = sctp_setsockopt_peer_primary_addr(sk, optval, optlen);
4368                 break;
4369         case SCTP_NODELAY:
4370                 retval = sctp_setsockopt_nodelay(sk, optval, optlen);
4371                 break;
4372         case SCTP_RTOINFO:
4373                 retval = sctp_setsockopt_rtoinfo(sk, optval, optlen);
4374                 break;
4375         case SCTP_ASSOCINFO:
4376                 retval = sctp_setsockopt_associnfo(sk, optval, optlen);
4377                 break;
4378         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
4379                 retval = sctp_setsockopt_mappedv4(sk, optval, optlen);
4380                 break;
4381         case SCTP_MAXSEG:
4382                 retval = sctp_setsockopt_maxseg(sk, optval, optlen);
4383                 break;
4384         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
4385                 retval = sctp_setsockopt_adaptation_layer(sk, optval, optlen);
4386                 break;
4387         case SCTP_CONTEXT:
4388                 retval = sctp_setsockopt_context(sk, optval, optlen);
4389                 break;
4390         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
4391                 retval = sctp_setsockopt_fragment_interleave(sk, optval, optlen);
4392                 break;
4393         case SCTP_MAX_BURST:
4394                 retval = sctp_setsockopt_maxburst(sk, optval, optlen);
4395                 break;
4396         case SCTP_AUTH_CHUNK:
4397                 retval = sctp_setsockopt_auth_chunk(sk, optval, optlen);
4398                 break;
4399         case SCTP_HMAC_IDENT:
4400                 retval = sctp_setsockopt_hmac_ident(sk, optval, optlen);
4401                 break;
4402         case SCTP_AUTH_KEY:
4403                 retval = sctp_setsockopt_auth_key(sk, optval, optlen);
4404                 break;
4405         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
4406                 retval = sctp_setsockopt_active_key(sk, optval, optlen);
4407                 break;
4408         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
4409                 retval = sctp_setsockopt_del_key(sk, optval, optlen);
4410                 break;
4411         case SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY:
4412                 retval = sctp_setsockopt_deactivate_key(sk, optval, optlen);
4413                 break;
4414         case SCTP_AUTO_ASCONF:
4415                 retval = sctp_setsockopt_auto_asconf(sk, optval, optlen);
4416                 break;
4417         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
4418                 retval = sctp_setsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, optlen);
4419                 break;
4420         case SCTP_RECVRCVINFO:
4421                 retval = sctp_setsockopt_recvrcvinfo(sk, optval, optlen);
4422                 break;
4423         case SCTP_RECVNXTINFO:
4424                 retval = sctp_setsockopt_recvnxtinfo(sk, optval, optlen);
4425                 break;
4426         case SCTP_PR_SUPPORTED:
4427                 retval = sctp_setsockopt_pr_supported(sk, optval, optlen);
4428                 break;
4429         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
4430                 retval = sctp_setsockopt_default_prinfo(sk, optval, optlen);
4431                 break;
4432         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
4433                 retval = sctp_setsockopt_reconfig_supported(sk, optval, optlen);
4434                 break;
4435         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
4436                 retval = sctp_setsockopt_enable_strreset(sk, optval, optlen);
4437                 break;
4438         case SCTP_RESET_STREAMS:
4439                 retval = sctp_setsockopt_reset_streams(sk, optval, optlen);
4440                 break;
4441         case SCTP_RESET_ASSOC:
4442                 retval = sctp_setsockopt_reset_assoc(sk, optval, optlen);
4443                 break;
4444         case SCTP_ADD_STREAMS:
4445                 retval = sctp_setsockopt_add_streams(sk, optval, optlen);
4446                 break;
4447         case SCTP_STREAM_SCHEDULER:
4448                 retval = sctp_setsockopt_scheduler(sk, optval, optlen);
4449                 break;
4450         case SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE:
4451                 retval = sctp_setsockopt_scheduler_value(sk, optval, optlen);
4452                 break;
4453         case SCTP_INTERLEAVING_SUPPORTED:
4454                 retval = sctp_setsockopt_interleaving_supported(sk, optval,
4455                                                                 optlen);
4456                 break;
4457         case SCTP_REUSE_PORT:
4458                 retval = sctp_setsockopt_reuse_port(sk, optval, optlen);
4459                 break;
4460         default:
4461                 retval = -ENOPROTOOPT;
4462                 break;
4463         }
4464
4465         release_sock(sk);
4466
4467 out_nounlock:
4468         return retval;
4469 }
4470
4471 /* API 3.1.6 connect() - UDP Style Syntax
4472  *
4473  * An application may use the connect() call in the UDP model to initiate an
4474  * association without sending data.
4475  *
4476  * The syntax is:
4477  *
4478  * ret = connect(int sd, const struct sockaddr *nam, socklen_t len);
4479  *
4480  * sd: the socket descriptor to have a new association added to.
4481  *
4482  * nam: the address structure (either struct sockaddr_in or struct
4483  *    sockaddr_in6 defined in RFC2553 [7]).
4484  *
4485  * len: the size of the address.
4486  */
4487 static int sctp_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
4488                         int addr_len, int flags)
4489 {
4490         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
4491         struct sctp_af *af;
4492         int err = 0;
4493
4494         lock_sock(sk);
4495
4496         pr_debug("%s: sk:%p, sockaddr:%p, addr_len:%d\n", __func__, sk,
4497                  addr, addr_len);
4498
4499         /* We may need to bind the socket. */
4500         if (!inet->inet_num) {
4501                 if (sk->sk_prot->get_port(sk, 0)) {
4502                         release_sock(sk);
4503                         return -EAGAIN;
4504                 }
4505                 inet->inet_sport = htons(inet->inet_num);
4506         }
4507
4508         /* Validate addr_len before calling common connect/connectx routine. */
4509         af = sctp_get_af_specific(addr->sa_family);
4510         if (!af || addr_len < af->sockaddr_len) {
4511                 err = -EINVAL;
4512         } else {
4513                 /* Pass correct addr len to common routine (so it knows there
4514                  * is only one address being passed.
4515                  */
4516                 err = __sctp_connect(sk, addr, af->sockaddr_len, flags, NULL);
4517         }
4518
4519         release_sock(sk);
4520         return err;
4521 }
4522
4523 int sctp_inet_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
4524                       int addr_len, int flags)
4525 {
4526         if (addr_len < sizeof(uaddr->sa_family))
4527                 return -EINVAL;
4528
4529         if (uaddr->sa_family == AF_UNSPEC)
4530                 return -EOPNOTSUPP;
4531
4532         return sctp_connect(sock->sk, uaddr, addr_len, flags);
4533 }
4534
4535 /* FIXME: Write comments. */
4536 static int sctp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
4537 {
4538         return -EOPNOTSUPP; /* STUB */
4539 }
4540
4541 /* 4.1.4 accept() - TCP Style Syntax
4542  *
4543  * Applications use accept() call to remove an established SCTP
4544  * association from the accept queue of the endpoint.  A new socket
4545  * descriptor will be returned from accept() to represent the newly
4546  * formed association.
4547  */
4548 static struct sock *sctp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err, bool kern)
4549 {
4550         struct sctp_sock *sp;
4551         struct sctp_endpoint *ep;
4552         struct sock *newsk = NULL;
4553         struct sctp_association *asoc;
4554         long timeo;
4555         int error = 0;
4556
4557         lock_sock(sk);
4558
4559         sp = sctp_sk(sk);
4560         ep = sp->ep;
4561
4562         if (!sctp_style(sk, TCP)) {
4563                 error = -EOPNOTSUPP;
4564                 goto out;
4565         }
4566
4567         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
4568                 error = -EINVAL;
4569                 goto out;
4570         }
4571
4572         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
4573
4574         error = sctp_wait_for_accept(sk, timeo);
4575         if (error)
4576                 goto out;
4577
4578         /* We treat the list of associations on the endpoint as the accept
4579          * queue and pick the first association on the list.
4580          */
4581         asoc = list_entry(ep->asocs.next, struct sctp_association, asocs);
4582
4583         newsk = sp->pf->create_accept_sk(sk, asoc, kern);
4584         if (!newsk) {
4585                 error = -ENOMEM;
4586                 goto out;
4587         }
4588
4589         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
4590          * asoc to the newsk.
4591          */
4592         sctp_sock_migrate(sk, newsk, asoc, SCTP_SOCKET_TCP);
4593
4594 out:
4595         release_sock(sk);
4596         *err = error;
4597         return newsk;
4598 }
4599
4600 /* The SCTP ioctl handler. */
4601 static int sctp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
4602 {
4603         int rc = -ENOTCONN;
4604
4605         lock_sock(sk);
4606
4607         /*
4608          * SEQPACKET-style sockets in LISTENING state are valid, for
4609          * SCTP, so only discard TCP-style sockets in LISTENING state.
4610          */
4611         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
4612                 goto out;
4613
4614         switch (cmd) {
4615         case SIOCINQ: {
4616                 struct sk_buff *skb;
4617                 unsigned int amount = 0;
4618
4619                 skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
4620                 if (skb != NULL) {
4621                         /*
4622                          * We will only return the amount of this packet since
4623                          * that is all that will be read.
4624                          */
4625                         amount = skb->len;
4626                 }
4627                 rc = put_user(amount, (int __user *)arg);
4628                 break;
4629         }
4630         default:
4631                 rc = -ENOIOCTLCMD;
4632                 break;
4633         }
4634 out:
4635         release_sock(sk);
4636         return rc;
4637 }
4638
4639 /* This is the function which gets called during socket creation to
4640  * initialized the SCTP-specific portion of the sock.
4641  * The sock structure should already be zero-filled memory.
4642  */
4643 static int sctp_init_sock(struct sock *sk)
4644 {
4645         struct net *net = sock_net(sk);
4646         struct sctp_sock *sp;
4647
4648         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4649
4650         sp = sctp_sk(sk);
4651
4652         /* Initialize the SCTP per socket area.  */
4653         switch (sk->sk_type) {
4654         case SOCK_SEQPACKET:
4655                 sp->type = SCTP_SOCKET_UDP;
4656                 break;
4657         case SOCK_STREAM:
4658                 sp->type = SCTP_SOCKET_TCP;
4659                 break;
4660         default:
4661                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
4662         }
4663
4664         sk->sk_gso_type = SKB_GSO_SCTP;
4665
4666         /* Initialize default send parameters. These parameters can be
4667          * modified with the SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM socket option.
4668          */
4669         sp->default_stream = 0;
4670         sp->default_ppid = 0;
4671         sp->default_flags = 0;
4672         sp->default_context = 0;
4673         sp->default_timetolive = 0;
4674
4675         sp->default_rcv_context = 0;
4676         sp->max_burst = net->sctp.max_burst;
4677
4678         sp->sctp_hmac_alg = net->sctp.sctp_hmac_alg;
4679
4680         /* Initialize default setup parameters. These parameters
4681          * can be modified with the SCTP_INITMSG socket option or
4682          * overridden by the SCTP_INIT CMSG.
4683          */
4684         sp->initmsg.sinit_num_ostreams   = sctp_max_outstreams;
4685         sp->initmsg.sinit_max_instreams  = sctp_max_instreams;
4686         sp->initmsg.sinit_max_attempts   = net->sctp.max_retrans_init;
4687         sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = net->sctp.rto_max;
4688
4689         /* Initialize default RTO related parameters.  These parameters can
4690          * be modified for with the SCTP_RTOINFO socket option.
4691          */
4692         sp->rtoinfo.srto_initial = net->sctp.rto_initial;
4693         sp->rtoinfo.srto_max     = net->sctp.rto_max;
4694         sp->rtoinfo.srto_min     = net->sctp.rto_min;
4695
4696         /* Initialize default association related parameters. These parameters
4697          * can be modified with the SCTP_ASSOCINFO socket option.
4698          */
4699         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt = net->sctp.max_retrans_association;
4700         sp->assocparams.sasoc_number_peer_destinations = 0;
4701         sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd = 0;
4702         sp->assocparams.sasoc_local_rwnd = 0;
4703         sp->assocparams.sasoc_cookie_life = net->sctp.valid_cookie_life;
4704
4705         /* Initialize default event subscriptions. By default, all the
4706          * options are off.
4707          */
4708         memset(&sp->subscribe, 0, sizeof(struct sctp_event_subscribe));
4709
4710         /* Default Peer Address Parameters.  These defaults can
4711          * be modified via SCTP_PEER_ADDR_PARAMS
4712          */
4713         sp->hbinterval  = net->sctp.hb_interval;
4714         sp->pathmaxrxt  = net->sctp.max_retrans_path;
4715         sp->pathmtu     = 0; /* allow default discovery */
4716         sp->sackdelay   = net->sctp.sack_timeout;
4717         sp->sackfreq    = 2;
4718         sp->param_flags = SPP_HB_ENABLE |
4719                           SPP_PMTUD_ENABLE |
4720                           SPP_SACKDELAY_ENABLE;
4721
4722         /* If enabled no SCTP message fragmentation will be performed.
4723          * Configure through SCTP_DISABLE_FRAGMENTS socket option.
4724          */
4725         sp->disable_fragments = 0;
4726
4727         /* Enable Nagle algorithm by default.  */
4728         sp->nodelay           = 0;
4729
4730         sp->recvrcvinfo = 0;
4731         sp->recvnxtinfo = 0;
4732
4733         /* Enable by default. */
4734         sp->v4mapped          = 1;
4735
4736         /* Auto-close idle associations after the configured
4737          * number of seconds.  A value of 0 disables this
4738          * feature.  Configure through the SCTP_AUTOCLOSE socket option,
4739          * for UDP-style sockets only.
4740          */
4741         sp->autoclose         = 0;
4742
4743         /* User specified fragmentation limit. */
4744         sp->user_frag         = 0;
4745
4746         sp->adaptation_ind = 0;
4747
4748         sp->pf = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family);
4749
4750         /* Control variables for partial data delivery. */
4751         atomic_set(&sp->pd_mode, 0);
4752         skb_queue_head_init(&sp->pd_lobby);
4753         sp->frag_interleave = 0;
4754
4755         /* Create a per socket endpoint structure.  Even if we
4756          * change the data structure relationships, this may still
4757          * be useful for storing pre-connect address information.
4758          */
4759         sp->ep = sctp_endpoint_new(sk, GFP_KERNEL);
4760         if (!sp->ep)
4761                 return -ENOMEM;
4762
4763         sp->hmac = NULL;
4764
4765         sk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
4766
4767         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(sock);
4768
4769         local_bh_disable();
4770         sk_sockets_allocated_inc(sk);
4771         sock_prot_inuse_add(net, sk->sk_prot, 1);
4772
4773         /* Nothing can fail after this block, otherwise
4774          * sctp_destroy_sock() will be called without addr_wq_lock held
4775          */
4776         if (net->sctp.default_auto_asconf) {
4777                 spin_lock(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
4778                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
4779                     &net->sctp.auto_asconf_splist);
4780                 sp->do_auto_asconf = 1;
4781                 spin_unlock(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
4782         } else {
4783                 sp->do_auto_asconf = 0;
4784         }
4785
4786         local_bh_enable();
4787
4788         return 0;
4789 }
4790
4791 /* Cleanup any SCTP per socket resources. Must be called with
4792  * sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock held if sp->do_auto_asconf is true
4793  */
4794 static void sctp_destroy_sock(struct sock *sk)
4795 {
4796         struct sctp_sock *sp;
4797
4798         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4799
4800         /* Release our hold on the endpoint. */
4801         sp = sctp_sk(sk);
4802         /* This could happen during socket init, thus we bail out
4803          * early, since the rest of the below is not setup either.
4804          */
4805         if (sp->ep == NULL)
4806                 return;
4807
4808         if (sp->do_auto_asconf) {
4809                 sp->do_auto_asconf = 0;
4810                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
4811         }
4812         sctp_endpoint_free(sp->ep);
4813         local_bh_disable();
4814         sk_sockets_allocated_dec(sk);
4815         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
4816         local_bh_enable();
4817 }
4818
4819 /* Triggered when there are no references on the socket anymore */
4820 static void sctp_destruct_sock(struct sock *sk)
4821 {
4822         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4823
4824         /* Free up the HMAC transform. */
4825         crypto_free_shash(sp->hmac);
4826
4827         inet_sock_destruct(sk);
4828 }
4829
4830 /* API 4.1.7 shutdown() - TCP Style Syntax
4831  *     int shutdown(int socket, int how);
4832  *
4833  *     sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
4834  *     how     - Specifies the type of shutdown.  The  values  are
4835  *               as follows:
4836  *               SHUT_RD
4837  *                     Disables further receive operations. No SCTP
4838  *                     protocol action is taken.
4839  *               SHUT_WR
4840  *                     Disables further send operations, and initiates
4841  *                     the SCTP shutdown sequence.
4842  *               SHUT_RDWR
4843  *                     Disables further send  and  receive  operations
4844  *                     and initiates the SCTP shutdown sequence.
4845  */
4846 static void sctp_shutdown(struct sock *sk, int how)
4847 {
4848         struct net *net = sock_net(sk);
4849         struct sctp_endpoint *ep;
4850
4851         if (!sctp_style(sk, TCP))
4852                 return;
4853
4854         ep = sctp_sk(sk)->ep;
4855         if (how & SEND_SHUTDOWN && !list_empty(&ep->asocs)) {
4856                 struct sctp_association *asoc;
4857
4858                 inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSING);
4859                 asoc = list_entry(ep->asocs.next,
4860                                   struct sctp_association, asocs);
4861                 sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
4862         }
4863 }
4864
4865 int sctp_get_sctp_info(struct sock *sk, struct sctp_association *asoc,
4866                        struct sctp_info *info)
4867 {
4868         struct sctp_transport *prim;
4869         struct list_head *pos;
4870         int mask;
4871
4872         memset(info, 0, sizeof(*info));
4873         if (!asoc) {
4874                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4875
4876                 info->sctpi_s_autoclose = sp->autoclose;
4877                 info->sctpi_s_adaptation_ind = sp->adaptation_ind;
4878                 info->sctpi_s_pd_point = sp->pd_point;
4879                 info->sctpi_s_nodelay = sp->nodelay;
4880                 info->sctpi_s_disable_fragments = sp->disable_fragments;
4881                 info->sctpi_s_v4mapped = sp->v4mapped;
4882                 info->sctpi_s_frag_interleave = sp->frag_interleave;
4883                 info->sctpi_s_type = sp->type;
4884
4885                 return 0;
4886         }
4887
4888         info->sctpi_tag = asoc->c.my_vtag;
4889         info->sctpi_state = asoc->state;
4890         info->sctpi_rwnd = asoc->a_rwnd;
4891         info->sctpi_unackdata = asoc->unack_data;
4892         info->sctpi_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
4893         info->sctpi_instrms = asoc->stream.incnt;
4894         info->sctpi_outstrms = asoc->stream.outcnt;
4895         list_for_each(pos, &asoc->base.inqueue.in_chunk_list)
4896                 info->sctpi_inqueue++;
4897         list_for_each(pos, &asoc->outqueue.out_chunk_list)
4898                 info->sctpi_outqueue++;
4899         info->sctpi_overall_error = asoc->overall_error_count;
4900         info->sctpi_max_burst = asoc->max_burst;
4901         info->sctpi_maxseg = asoc->frag_point;
4902         info->sctpi_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
4903         info->sctpi_peer_tag = asoc->c.peer_vtag;
4904
4905         mask = asoc->peer.ecn_capable << 1;
4906         mask = (mask | asoc->peer.ipv4_address) << 1;
4907         mask = (mask | asoc->peer.ipv6_address) << 1;
4908         mask = (mask | asoc->peer.hostname_address) << 1;
4909         mask = (mask | asoc->peer.asconf_capable) << 1;
4910         mask = (mask | asoc->peer.prsctp_capable) << 1;
4911         mask = (mask | asoc->peer.auth_capable);
4912         info->sctpi_peer_capable = mask;
4913         mask = asoc->peer.sack_needed << 1;
4914         mask = (mask | asoc->peer.sack_generation) << 1;
4915         mask = (mask | asoc->peer.zero_window_announced);
4916         info->sctpi_peer_sack = mask;
4917
4918         info->sctpi_isacks = asoc->stats.isacks;
4919         info->sctpi_osacks = asoc->stats.osacks;
4920         info->sctpi_opackets = asoc->stats.opackets;
4921         info->sctpi_ipackets = asoc->stats.ipackets;
4922         info->sctpi_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
4923         info->sctpi_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
4924         info->sctpi_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
4925         info->sctpi_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
4926         info->sctpi_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
4927         info->sctpi_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
4928         info->sctpi_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
4929         info->sctpi_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
4930         info->sctpi_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
4931         info->sctpi_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
4932
4933         prim = asoc->peer.primary_path;
4934         memcpy(&info->sctpi_p_address, &prim->ipaddr, sizeof(prim->ipaddr));
4935         info->sctpi_p_state = prim->state;
4936         info->sctpi_p_cwnd = prim->cwnd;
4937         info->sctpi_p_srtt = prim->srtt;
4938         info->sctpi_p_rto = jiffies_to_msecs(prim->rto);
4939         info->sctpi_p_hbinterval = prim->hbinterval;
4940         info->sctpi_p_pathmaxrxt = prim->pathmaxrxt;
4941         info->sctpi_p_sackdelay = jiffies_to_msecs(prim->sackdelay);
4942         info->sctpi_p_ssthresh = prim->ssthresh;
4943         info->sctpi_p_partial_bytes_acked = prim->partial_bytes_acked;
4944         info->sctpi_p_flight_size = prim->flight_size;
4945         info->sctpi_p_error = prim->error_count;
4946
4947         return 0;
4948 }
4949 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_get_sctp_info);
4950
4951 /* use callback to avoid exporting the core structure */
4952 void sctp_transport_walk_start(struct rhashtable_iter *iter)
4953 {
4954         rhltable_walk_enter(&sctp_transport_hashtable, iter);
4955
4956         rhashtable_walk_start(iter);
4957 }
4958
4959 void sctp_transport_walk_stop(struct rhashtable_iter *iter)
4960 {
4961         rhashtable_walk_stop(iter);
4962         rhashtable_walk_exit(iter);
4963 }
4964
4965 struct sctp_transport *sctp_transport_get_next(struct net *net,
4966                                                struct rhashtable_iter *iter)
4967 {
4968         struct sctp_transport *t;
4969
4970         t = rhashtable_walk_next(iter);
4971         for (; t; t = rhashtable_walk_next(iter)) {
4972                 if (IS_ERR(t)) {
4973                         if (PTR_ERR(t) == -EAGAIN)
4974                                 continue;
4975                         break;
4976                 }
4977
4978                 if (!sctp_transport_hold(t))
4979                         continue;
4980
4981                 if (net_eq(sock_net(t->asoc->base.sk), net) &&
4982                     t->asoc->peer.primary_path == t)
4983                         break;
4984
4985                 sctp_transport_put(t);
4986         }
4987
4988         return t;
4989 }
4990
4991 struct sctp_transport *sctp_transport_get_idx(struct net *net,
4992                                               struct rhashtable_iter *iter,
4993                                               int pos)
4994 {
4995         struct sctp_transport *t;
4996
4997         if (!pos)
4998                 return SEQ_START_TOKEN;
4999
5000         while ((t = sctp_transport_get_next(net, iter)) && !IS_ERR(t)) {
5001                 if (!--pos)
5002                         break;
5003                 sctp_transport_put(t);
5004         }
5005
5006         return t;
5007 }
5008
5009 int sctp_for_each_endpoint(int (*cb)(struct sctp_endpoint *, void *),
5010                            void *p) {
5011         int err = 0;
5012         int hash = 0;
5013         struct sctp_ep_common *epb;
5014         struct sctp_hashbucket *head;
5015
5016         for (head = sctp_ep_hashtable; hash < sctp_ep_hashsize;
5017              hash++, head++) {
5018                 read_lock_bh(&head->lock);
5019                 sctp_for_each_hentry(epb, &head->chain) {
5020                         err = cb(sctp_ep(epb), p);
5021                         if (err)
5022                                 break;
5023                 }
5024                 read_unlock_bh(&head->lock);
5025         }
5026
5027         return err;
5028 }
5029 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_endpoint);
5030
5031 int sctp_transport_lookup_process(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
5032                                   struct net *net,
5033                                   const union sctp_addr *laddr,
5034                                   const union sctp_addr *paddr, void *p)
5035 {
5036         struct sctp_transport *transport;
5037         int err;
5038
5039         rcu_read_lock();
5040         transport = sctp_addrs_lookup_transport(net, laddr, paddr);
5041         rcu_read_unlock();
5042         if (!transport)
5043                 return -ENOENT;
5044
5045         err = cb(transport, p);
5046         sctp_transport_put(transport);
5047
5048         return err;
5049 }
5050 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_transport_lookup_process);
5051
5052 int sctp_for_each_transport(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
5053                             int (*cb_done)(struct sctp_transport *, void *),
5054                             struct net *net, int *pos, void *p) {
5055         struct rhashtable_iter hti;
5056         struct sctp_transport *tsp;
5057         int ret;
5058
5059 again:
5060         ret = 0;
5061         sctp_transport_walk_start(&hti);
5062
5063         tsp = sctp_transport_get_idx(net, &hti, *pos + 1);
5064         for (; !IS_ERR_OR_NULL(tsp); tsp = sctp_transport_get_next(net, &hti)) {
5065                 ret = cb(tsp, p);
5066                 if (ret)
5067                         break;
5068                 (*pos)++;
5069                 sctp_transport_put(tsp);
5070         }
5071         sctp_transport_walk_stop(&hti);
5072
5073         if (ret) {
5074                 if (cb_done && !cb_done(tsp, p)) {
5075                         (*pos)++;
5076                         sctp_transport_put(tsp);
5077                         goto again;
5078                 }
5079                 sctp_transport_put(tsp);
5080         }
5081
5082         return ret;
5083 }
5084 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_transport);
5085
5086 /* 7.2.1 Association Status (SCTP_STATUS)
5087
5088  * Applications can retrieve current status information about an
5089  * association, including association state, peer receiver window size,
5090  * number of unacked data chunks, and number of data chunks pending
5091  * receipt.  This information is read-only.
5092  */
5093 static int sctp_getsockopt_sctp_status(struct sock *sk, int len,
5094                                        char __user *optval,
5095                                        int __user *optlen)
5096 {
5097         struct sctp_status status;
5098         struct sctp_association *asoc = NULL;
5099         struct sctp_transport *transport;
5100         sctp_assoc_t associd;
5101         int retval = 0;
5102
5103         if (len < sizeof(status)) {
5104                 retval = -EINVAL;
5105                 goto out;
5106         }
5107
5108         len = sizeof(status);
5109         if (copy_from_user(&status, optval, len)) {
5110                 retval = -EFAULT;
5111                 goto out;
5112         }
5113
5114         associd = status.sstat_assoc_id;
5115         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
5116         if (!asoc) {
5117                 retval = -EINVAL;
5118                 goto out;
5119         }
5120
5121         transport = asoc->peer.primary_path;
5122
5123         status.sstat_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
5124         status.sstat_state = sctp_assoc_to_state(asoc);
5125         status.sstat_rwnd =  asoc->peer.rwnd;
5126         status.sstat_unackdata = asoc->unack_data;
5127
5128         status.sstat_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
5129         status.sstat_instrms = asoc->stream.incnt;
5130         status.sstat_outstrms = asoc->stream.outcnt;
5131         status.sstat_fragmentation_point = asoc->frag_point;
5132         status.sstat_primary.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
5133         memcpy(&status.sstat_primary.spinfo_address, &transport->ipaddr,
5134                         transport->af_specific->sockaddr_len);
5135         /* Map ipv4 address into v4-mapped-on-v6 address.  */
5136         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sctp_sk(sk),
5137                 (union sctp_addr *)&status.sstat_primary.spinfo_address);
5138         status.sstat_primary.spinfo_state = transport->state;
5139         status.sstat_primary.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
5140         status.sstat_primary.spinfo_srtt = transport->srtt;
5141         status.sstat_primary.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
5142         status.sstat_primary.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
5143
5144         if (status.sstat_primary.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
5145                 status.sstat_primary.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
5146
5147         if (put_user(len, optlen)) {
5148                 retval = -EFAULT;
5149                 goto out;
5150         }
5151
5152         pr_debug("%s: len:%d, state:%d, rwnd:%d, assoc_id:%d\n",
5153                  __func__, len, status.sstat_state, status.sstat_rwnd,
5154                  status.sstat_assoc_id);
5155
5156         if (copy_to_user(optval, &status, len)) {
5157                 retval = -EFAULT;
5158                 goto out;
5159         }
5160
5161 out:
5162         return retval;
5163 }
5164
5165
5166 /* 7.2.2 Peer Address Information (SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO)
5167  *
5168  * Applications can retrieve information about a specific peer address
5169  * of an association, including its reachability state, congestion
5170  * window, and retransmission timer values.  This information is
5171  * read-only.
5172  */
5173 static int sctp_getsockopt_peer_addr_info(struct sock *sk, int len,
5174                                           char __user *optval,
5175                                           int __user *optlen)
5176 {
5177         struct sctp_paddrinfo pinfo;
5178         struct sctp_transport *transport;
5179         int retval = 0;
5180
5181         if (len < sizeof(pinfo)) {
5182                 retval = -EINVAL;
5183                 goto out;
5184         }
5185
5186         len = sizeof(pinfo);
5187         if (copy_from_user(&pinfo, optval, len)) {
5188                 retval = -EFAULT;
5189                 goto out;
5190         }
5191
5192         transport = sctp_addr_id2transport(sk, &pinfo.spinfo_address,
5193                                            pinfo.spinfo_assoc_id);
5194         if (!transport)
5195                 return -EINVAL;
5196
5197         pinfo.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
5198         pinfo.spinfo_state = transport->state;
5199         pinfo.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
5200         pinfo.spinfo_srtt = transport->srtt;
5201         pinfo.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
5202         pinfo.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
5203
5204         if (pinfo.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
5205                 pinfo.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
5206
5207         if (put_user(len, optlen)) {
5208                 retval = -EFAULT;
5209                 goto out;
5210         }
5211
5212         if (copy_to_user(optval, &pinfo, len)) {
5213                 retval = -EFAULT;
5214                 goto out;
5215         }
5216
5217 out:
5218         return retval;
5219 }
5220
5221 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
5222  *
5223  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
5224  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
5225  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
5226  * instead a error will be indicated to the user.
5227  */
5228 static int sctp_getsockopt_disable_fragments(struct sock *sk, int len,
5229                                         char __user *optval, int __user *optlen)
5230 {
5231         int val;
5232
5233         if (len < sizeof(int))
5234                 return -EINVAL;
5235
5236         len = sizeof(int);
5237         val = (sctp_sk(sk)->disable_fragments == 1);
5238         if (put_user(len, optlen))
5239                 return -EFAULT;
5240         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5241                 return -EFAULT;
5242         return 0;
5243 }
5244
5245 /* 7.1.15 Set notification and ancillary events (SCTP_EVENTS)
5246  *
5247  * This socket option is used to specify various notifications and
5248  * ancillary data the user wishes to receive.
5249  */
5250 static int sctp_getsockopt_events(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
5251                                   int __user *optlen)
5252 {
5253         if (len == 0)
5254                 return -EINVAL;
5255         if (len > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
5256                 len = sizeof(struct sctp_event_subscribe);
5257         if (put_user(len, optlen))
5258                 return -EFAULT;
5259         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->subscribe, len))
5260                 return -EFAULT;
5261         return 0;
5262 }
5263
5264 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
5265  *
5266  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
5267  * set it will cause associations that are idle for more than the
5268  * specified number of seconds to automatically close.  An association
5269  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
5270  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
5271  * close of any associations should be performed.  The option expects an
5272  * integer defining the number of seconds of idle time before an
5273  * association is closed.
5274  */
5275 static int sctp_getsockopt_autoclose(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5276 {
5277         /* Applicable to UDP-style socket only */
5278         if (sctp_style(sk, TCP))
5279                 return -EOPNOTSUPP;
5280         if (len < sizeof(int))
5281                 return -EINVAL;
5282         len = sizeof(int);
5283         if (put_user(len, optlen))
5284                 return -EFAULT;
5285         if (put_user(sctp_sk(sk)->autoclose, (int __user *)optval))
5286                 return -EFAULT;
5287         return 0;
5288 }
5289
5290 /* Helper routine to branch off an association to a new socket.  */
5291 int sctp_do_peeloff(struct sock *sk, sctp_assoc_t id, struct socket **sockp)
5292 {
5293         struct sctp_association *asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
5294         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5295         struct socket *sock;
5296         int err = 0;
5297
5298         /* Do not peel off from one netns to another one. */
5299         if (!net_eq(current->nsproxy->net_ns, sock_net(sk)))
5300                 return -EINVAL;
5301
5302         if (!asoc)
5303                 return -EINVAL;
5304
5305         /* An association cannot be branched off from an already peeled-off
5306          * socket, nor is this supported for tcp style sockets.
5307          */
5308         if (!sctp_style(sk, UDP))
5309                 return -EINVAL;
5310
5311         /* Create a new socket.  */
5312         err = sock_create(sk->sk_family, SOCK_SEQPACKET, IPPROTO_SCTP, &sock);
5313         if (err < 0)
5314                 return err;
5315
5316         sctp_copy_sock(sock->sk, sk, asoc);
5317
5318         /* Make peeled-off sockets more like 1-1 accepted sockets.
5319          * Set the daddr and initialize id to something more random and also
5320          * copy over any ip options.
5321          */
5322         sp->pf->to_sk_daddr(&asoc->peer.primary_addr, sk);
5323         sp->pf->copy_ip_options(sk, sock->sk);
5324
5325         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
5326          * asoc to the newsk.
5327          */
5328         sctp_sock_migrate(sk, sock->sk, asoc, SCTP_SOCKET_UDP_HIGH_BANDWIDTH);
5329
5330         *sockp = sock;
5331
5332         return err;
5333 }
5334 EXPORT_SYMBOL(sctp_do_peeloff);
5335
5336 static int sctp_getsockopt_peeloff_common(struct sock *sk, sctp_peeloff_arg_t *peeloff,
5337                                           struct file **newfile, unsigned flags)
5338 {
5339         struct socket *newsock;
5340         int retval;
5341
5342         retval = sctp_do_peeloff(sk, peeloff->associd, &newsock);
5343         if (retval < 0)
5344                 goto out;
5345
5346         /* Map the socket to an unused fd that can be returned to the user.  */
5347         retval = get_unused_fd_flags(flags & SOCK_CLOEXEC);
5348         if (retval < 0) {
5349                 sock_release(newsock);
5350                 goto out;
5351         }
5352
5353         *newfile = sock_alloc_file(newsock, 0, NULL);
5354         if (IS_ERR(*newfile)) {
5355                 put_unused_fd(retval);
5356                 retval = PTR_ERR(*newfile);
5357                 *newfile = NULL;
5358                 return retval;
5359         }
5360
5361         pr_debug("%s: sk:%p, newsk:%p, sd:%d\n", __func__, sk, newsock->sk,
5362                  retval);
5363
5364         peeloff->sd = retval;
5365
5366         if (flags & SOCK_NONBLOCK)
5367                 (*newfile)->f_flags |= O_NONBLOCK;
5368 out:
5369         return retval;
5370 }
5371
5372 static int sctp_getsockopt_peeloff(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5373 {
5374         sctp_peeloff_arg_t peeloff;
5375         struct file *newfile = NULL;
5376         int retval = 0;
5377
5378         if (len < sizeof(sctp_peeloff_arg_t))
5379                 return -EINVAL;
5380         len = sizeof(sctp_peeloff_arg_t);
5381         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5382                 return -EFAULT;
5383
5384         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff, &newfile, 0);
5385         if (retval < 0)
5386                 goto out;
5387
5388         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
5389         if (put_user(len, optlen)) {
5390                 fput(newfile);
5391                 put_unused_fd(retval);
5392                 return -EFAULT;
5393         }
5394
5395         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
5396                 fput(newfile);
5397                 put_unused_fd(retval);
5398                 return -EFAULT;
5399         }
5400         fd_install(retval, newfile);
5401 out:
5402         return retval;
5403 }
5404
5405 static int sctp_getsockopt_peeloff_flags(struct sock *sk, int len,
5406                                          char __user *optval, int __user *optlen)
5407 {
5408         sctp_peeloff_flags_arg_t peeloff;
5409         struct file *newfile = NULL;
5410         int retval = 0;
5411
5412         if (len < sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t))
5413                 return -EINVAL;
5414         len = sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t);
5415         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5416                 return -EFAULT;
5417
5418         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff.p_arg,
5419                                                 &newfile, peeloff.flags);
5420         if (retval < 0)
5421                 goto out;
5422
5423         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
5424         if (put_user(len, optlen)) {
5425                 fput(newfile);
5426                 put_unused_fd(retval);
5427                 return -EFAULT;
5428         }
5429
5430         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
5431                 fput(newfile);
5432                 put_unused_fd(retval);
5433                 return -EFAULT;
5434         }
5435         fd_install(retval, newfile);
5436 out:
5437         return retval;
5438 }
5439
5440 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
5441  *
5442  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
5443  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
5444  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
5445  * number of retransmissions sent before an address is considered
5446  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
5447  * address's parameters:
5448  *
5449  *  struct sctp_paddrparams {
5450  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
5451  *     struct sockaddr_storage spp_address;
5452  *     uint32_t                spp_hbinterval;
5453  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
5454  *     uint32_t                spp_pathmtu;
5455  *     uint32_t                spp_sackdelay;
5456  *     uint32_t                spp_flags;
5457  * };
5458  *
5459  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
5460  *                     application, and identifies the association for
5461  *                     this query.
5462  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
5463  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
5464  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
5465  *                     is present in this field then no changes are to
5466  *                     be made to this parameter.
5467  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
5468  *                     retransmissions before this address shall be
5469  *                     considered unreachable. If a  value of zero
5470  *                     is present in this field then no changes are to
5471  *                     be made to this parameter.
5472  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
5473  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
5474  *                     Note that if the spp_address field is empty
5475  *                     then all associations on this address will
5476  *                     have this fixed path mtu set upon them.
5477  *
5478  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
5479  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
5480  *                     for. This value will apply to all addresses of an
5481  *                     association if the spp_address field is empty. Note
5482  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
5483  *                     value is set to 0, no change is made to the last
5484  *                     recorded delayed sack timer value.
5485  *
5486  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
5487  *                     on an association. The flag field may contain
5488  *                     zero or more of the following options.
5489  *
5490  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
5491  *                     specified address. Note that if the address
5492  *                     field is empty all addresses for the association
5493  *                     have heartbeats enabled upon them.
5494  *
5495  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
5496  *                     speicifed address. Note that if the address
5497  *                     field is empty all addresses for the association
5498  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
5499  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
5500  *                     mutually exclusive, only one of these two should
5501  *                     be specified. Enabling both fields will have
5502  *                     undetermined results.
5503  *
5504  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
5505  *                     to be made immediately.
5506  *
5507  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
5508  *                     discovery upon the specified address. Note that
5509  *                     if the address feild is empty then all addresses
5510  *                     on the association are effected.
5511  *
5512  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
5513  *                     discovery upon the specified address. Note that
5514  *                     if the address feild is empty then all addresses
5515  *                     on the association are effected. Not also that
5516  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
5517  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
5518  *                     results.
5519  *
5520  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
5521  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
5522  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
5523  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
5524  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
5525  *                     value specified in spp_sackdelay.
5526  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
5527  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
5528  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
5529  *                     also that this field is mutually exclusive to
5530  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
5531  *                     results.
5532  *
5533  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL:  Setting this flag enables the
5534  *                     setting of the IPV6 flow label value.  The value is
5535  *                     contained in the spp_ipv6_flowlabel field.
5536  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
5537  *                     the spp_ipv6_flowlabel field has a valid value returned.
5538  *                     If a specific destination address is set (in the
5539  *                     spp_address field), then the value returned is that of
5540  *                     the address.  If just an association is specified (and
5541  *                     no address), then the association's default flow label
5542  *                     is returned.  If neither an association nor a destination
5543  *                     is specified, then the socket's default flow label is
5544  *                     returned.  For non-IPv6 sockets, this flag will be left
5545  *                     cleared.
5546  *
5547  *                     SPP_DSCP:  Setting this flag enables the setting of the
5548  *                     Differentiated Services Code Point (DSCP) value
5549  *                     associated with either the association or a specific
5550  *                     address.  The value is obtained in the spp_dscp field.
5551  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
5552  *                     the spp_dscp field has a valid value returned.  If a
5553  *                     specific destination address is set when called (in the
5554  *                     spp_address field), then that specific destination
5555  *                     address's DSCP value is returned.  If just an association
5556  *                     is specified, then the association's default DSCP is
5557  *                     returned.  If neither an association nor a destination is
5558  *                     specified, then the socket's default DSCP is returned.
5559  *
5560  *   spp_ipv6_flowlabel
5561  *                   - This field is used in conjunction with the
5562  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL flag and contains the IPv6 flow label.
5563  *                     The 20 least significant bits are used for the flow
5564  *                     label.  This setting has precedence over any IPv6-layer
5565  *                     setting.
5566  *
5567  *   spp_dscp        - This field is used in conjunction with the SPP_DSCP flag
5568  *                     and contains the DSCP.  The 6 most significant bits are
5569  *                     used for the DSCP.  This setting has precedence over any
5570  *                     IPv4- or IPv6- layer setting.
5571  */
5572 static int sctp_getsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk, int len,
5573                                             char __user *optval, int __user *optlen)
5574 {
5575         struct sctp_paddrparams  params;
5576         struct sctp_transport   *trans = NULL;
5577         struct sctp_association *asoc = NULL;
5578         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
5579
5580         if (len >= sizeof(params))
5581                 len = sizeof(params);
5582         else if (len >= ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
5583                                        spp_ipv6_flowlabel), 4))
5584                 len = ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
5585                                      spp_ipv6_flowlabel), 4);
5586         else
5587                 return -EINVAL;
5588
5589         if (copy_from_user(&params, optval, len))
5590                 return -EFAULT;
5591
5592         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
5593          * no transport is found, then the request is invalid.
5594          */
5595         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
5596                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
5597                                                params.spp_assoc_id);
5598                 if (!trans) {
5599                         pr_debug("%s: failed no transport\n", __func__);
5600                         return -EINVAL;
5601                 }
5602         }
5603
5604         /* Get association, if assoc_id != 0 and the socket is a one
5605          * to many style socket, and an association was not found, then
5606          * the id was invalid.
5607          */
5608         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
5609         if (!asoc && params.spp_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
5610                 pr_debug("%s: failed no association\n", __func__);
5611                 return -EINVAL;
5612         }
5613
5614         if (trans) {
5615                 /* Fetch transport values. */
5616                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(trans->hbinterval);
5617                 params.spp_pathmtu    = trans->pathmtu;
5618                 params.spp_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
5619                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(trans->sackdelay);
5620
5621                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5622                 params.spp_flags      = trans->param_flags;
5623                 if (trans->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5624                         params.spp_ipv6_flowlabel = trans->flowlabel &
5625                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5626                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5627                 }
5628                 if (trans->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5629                         params.spp_dscp = trans->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5630                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5631                 }
5632         } else if (asoc) {
5633                 /* Fetch association values. */
5634                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(asoc->hbinterval);
5635                 params.spp_pathmtu    = asoc->pathmtu;
5636                 params.spp_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
5637                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(asoc->sackdelay);
5638
5639                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5640                 params.spp_flags      = asoc->param_flags;
5641                 if (asoc->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5642                         params.spp_ipv6_flowlabel = asoc->flowlabel &
5643                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5644                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5645                 }
5646                 if (asoc->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5647                         params.spp_dscp = asoc->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5648                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5649                 }
5650         } else {
5651                 /* Fetch socket values. */
5652                 params.spp_hbinterval = sp->hbinterval;
5653                 params.spp_pathmtu    = sp->pathmtu;
5654                 params.spp_sackdelay  = sp->sackdelay;
5655                 params.spp_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
5656
5657                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5658                 params.spp_flags      = sp->param_flags;
5659                 if (sp->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5660                         params.spp_ipv6_flowlabel = sp->flowlabel &
5661                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5662                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5663                 }
5664                 if (sp->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5665                         params.spp_dscp = sp->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5666                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5667                 }
5668         }
5669
5670         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5671                 return -EFAULT;
5672
5673         if (put_user(len, optlen))
5674                 return -EFAULT;
5675
5676         return 0;
5677 }
5678
5679 /*
5680  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
5681  *
5682  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
5683  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
5684  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
5685  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
5686  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
5687  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
5688  * effects the specified association for the one to many model (the
5689  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
5690  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
5691  * current values will remain unchanged.
5692  *
5693  * struct sctp_sack_info {
5694  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
5695  *     uint32_t                sack_delay;
5696  *     uint32_t                sack_freq;
5697  * };
5698  *
5699  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
5700  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
5701  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
5702  *    associations only).
5703  *
5704  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
5705  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
5706  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
5707  *    milliseconds.
5708  *
5709  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
5710  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
5711  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
5712  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
5713  */
5714 static int sctp_getsockopt_delayed_ack(struct sock *sk, int len,
5715                                             char __user *optval,
5716                                             int __user *optlen)
5717 {
5718         struct sctp_sack_info    params;
5719         struct sctp_association *asoc = NULL;
5720         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
5721
5722         if (len >= sizeof(struct sctp_sack_info)) {
5723                 len = sizeof(struct sctp_sack_info);
5724
5725                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5726                         return -EFAULT;
5727         } else if (len == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
5728                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
5729                                     "%s (pid %d) "
5730                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
5731                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
5732                                     current->comm, task_pid_nr(current));
5733                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5734                         return -EFAULT;
5735         } else
5736                 return -EINVAL;
5737
5738         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
5739          * to many style socket, and an association was not found, then
5740          * the id was invalid.
5741          */
5742         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
5743         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5744                 return -EINVAL;
5745
5746         if (asoc) {
5747                 /* Fetch association values. */
5748                 if (asoc->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
5749                         params.sack_delay = jiffies_to_msecs(
5750                                 asoc->sackdelay);
5751                         params.sack_freq = asoc->sackfreq;
5752
5753                 } else {
5754                         params.sack_delay = 0;
5755                         params.sack_freq = 1;
5756                 }
5757         } else {
5758                 /* Fetch socket values. */
5759                 if (sp->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
5760                         params.sack_delay  = sp->sackdelay;
5761                         params.sack_freq = sp->sackfreq;
5762                 } else {
5763                         params.sack_delay  = 0;
5764                         params.sack_freq = 1;
5765                 }
5766         }
5767
5768         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5769                 return -EFAULT;
5770
5771         if (put_user(len, optlen))
5772                 return -EFAULT;
5773
5774         return 0;
5775 }
5776
5777 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
5778  *
5779  * Applications can specify protocol parameters for the default association
5780  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
5781  * is SCTP_INITMSG.
5782  *
5783  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
5784  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
5785  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
5786  * sockets derived from a listener socket.
5787  */
5788 static int sctp_getsockopt_initmsg(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5789 {
5790         if (len < sizeof(struct sctp_initmsg))
5791                 return -EINVAL;
5792         len = sizeof(struct sctp_initmsg);
5793         if (put_user(len, optlen))
5794                 return -EFAULT;
5795         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->initmsg, len))
5796                 return -EFAULT;
5797         return 0;
5798 }
5799
5800
5801 static int sctp_getsockopt_peer_addrs(struct sock *sk, int len,
5802                                       char __user *optval, int __user *optlen)
5803 {
5804         struct sctp_association *asoc;
5805         int cnt = 0;
5806         struct sctp_getaddrs getaddrs;
5807         struct sctp_transport *from;
5808         void __user *to;
5809         union sctp_addr temp;
5810         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5811         int addrlen;
5812         size_t space_left;
5813         int bytes_copied;
5814
5815         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
5816                 return -EINVAL;
5817
5818         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
5819                 return -EFAULT;
5820
5821         /* For UDP-style sockets, id specifies the association to query.  */
5822         asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
5823         if (!asoc)
5824                 return -EINVAL;
5825
5826         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5827         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5828
5829         list_for_each_entry(from, &asoc->peer.transport_addr_list,
5830                                 transports) {
5831                 memcpy(&temp, &from->ipaddr, sizeof(temp));
5832                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
5833                               ->addr_to_user(sp, &temp);
5834                 if (space_left < addrlen)
5835                         return -ENOMEM;
5836                 if (copy_to_user(to, &temp, addrlen))
5837                         return -EFAULT;
5838                 to += addrlen;
5839                 cnt++;
5840                 space_left -= addrlen;
5841         }
5842
5843         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num))
5844                 return -EFAULT;
5845         bytes_copied = ((char __user *)to) - optval;
5846         if (put_user(bytes_copied, optlen))
5847                 return -EFAULT;
5848
5849         return 0;
5850 }
5851
5852 static int sctp_copy_laddrs(struct sock *sk, __u16 port, void *to,
5853                             size_t space_left, int *bytes_copied)
5854 {
5855         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
5856         union sctp_addr temp;
5857         int cnt = 0;
5858         int addrlen;
5859         struct net *net = sock_net(sk);
5860
5861         rcu_read_lock();
5862         list_for_each_entry_rcu(addr, &net->sctp.local_addr_list, list) {
5863                 if (!addr->valid)
5864                         continue;
5865
5866                 if ((PF_INET == sk->sk_family) &&
5867                     (AF_INET6 == addr->a.sa.sa_family))
5868                         continue;
5869                 if ((PF_INET6 == sk->sk_family) &&
5870                     inet_v6_ipv6only(sk) &&
5871                     (AF_INET == addr->a.sa.sa_family))
5872                         continue;
5873                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
5874                 if (!temp.v4.sin_port)
5875                         temp.v4.sin_port = htons(port);
5876
5877                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
5878                               ->addr_to_user(sctp_sk(sk), &temp);
5879
5880                 if (space_left < addrlen) {
5881                         cnt =  -ENOMEM;
5882                         break;
5883                 }
5884                 memcpy(to, &temp, addrlen);
5885
5886                 to += addrlen;
5887                 cnt++;
5888                 space_left -= addrlen;
5889                 *bytes_copied += addrlen;
5890         }
5891         rcu_read_unlock();
5892
5893         return cnt;
5894 }
5895
5896
5897 static int sctp_getsockopt_local_addrs(struct sock *sk, int len,
5898                                        char __user *optval, int __user *optlen)
5899 {
5900         struct sctp_bind_addr *bp;
5901         struct sctp_association *asoc;
5902         int cnt = 0;
5903         struct sctp_getaddrs getaddrs;
5904         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
5905         void __user *to;
5906         union sctp_addr temp;
5907         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5908         int addrlen;
5909         int err = 0;
5910         size_t space_left;
5911         int bytes_copied = 0;
5912         void *addrs;
5913         void *buf;
5914
5915         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
5916                 return -EINVAL;
5917
5918         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
5919                 return -EFAULT;
5920
5921         /*
5922          *  For UDP-style sockets, id specifies the association to query.
5923          *  If the id field is set to the value '0' then the locally bound
5924          *  addresses are returned without regard to any particular
5925          *  association.
5926          */
5927         if (0 == getaddrs.assoc_id) {
5928                 bp = &sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr;
5929         } else {
5930                 asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
5931                 if (!asoc)
5932                         return -EINVAL;
5933                 bp = &asoc->base.bind_addr;
5934         }
5935
5936         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5937         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5938
5939         addrs = kmalloc(space_left, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
5940         if (!addrs)
5941                 return -ENOMEM;
5942
5943         /* If the endpoint is bound to 0.0.0.0 or ::0, get the valid
5944          * addresses from the global local address list.
5945          */
5946         if (sctp_list_single_entry(&bp->address_list)) {
5947                 addr = list_entry(bp->address_list.next,
5948                                   struct sctp_sockaddr_entry, list);
5949                 if (sctp_is_any(sk, &addr->a)) {
5950                         cnt = sctp_copy_laddrs(sk, bp->port, addrs,
5951                                                 space_left, &bytes_copied);
5952                         if (cnt < 0) {
5953                                 err = cnt;
5954                                 goto out;
5955                         }
5956                         goto copy_getaddrs;
5957                 }
5958         }
5959
5960         buf = addrs;
5961         /* Protection on the bound address list is not needed since
5962          * in the socket option context we hold a socket lock and
5963          * thus the bound address list can't change.
5964          */
5965         list_for_each_entry(addr, &bp->address_list, list) {
5966                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
5967                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
5968                               ->addr_to_user(sp, &temp);
5969                 if (space_left < addrlen) {
5970                         err =  -ENOMEM; /*fixme: right error?*/
5971                         goto out;
5972                 }
5973                 memcpy(buf, &temp, addrlen);
5974                 buf += addrlen;
5975                 bytes_copied += addrlen;
5976                 cnt++;
5977                 space_left -= addrlen;
5978         }
5979
5980 copy_getaddrs:
5981         if (copy_to_user(to, addrs, bytes_copied)) {
5982                 err = -EFAULT;
5983                 goto out;
5984         }
5985         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num)) {
5986                 err = -EFAULT;
5987                 goto out;
5988         }
5989         /* XXX: We should have accounted for sizeof(struct sctp_getaddrs) too,
5990          * but we can't change it anymore.
5991          */
5992         if (put_user(bytes_copied, optlen))
5993                 err = -EFAULT;
5994 out:
5995         kfree(addrs);
5996         return err;
5997 }
5998
5999 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
6000  *
6001  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
6002  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
6003  * association peer's addresses.
6004  */
6005 static int sctp_getsockopt_primary_addr(struct sock *sk, int len,
6006                                         char __user *optval, int __user *optlen)
6007 {
6008         struct sctp_prim prim;
6009         struct sctp_association *asoc;
6010         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6011
6012         if (len < sizeof(struct sctp_prim))
6013                 return -EINVAL;
6014
6015         len = sizeof(struct sctp_prim);
6016
6017         if (copy_from_user(&prim, optval, len))
6018                 return -EFAULT;
6019
6020         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.ssp_assoc_id);
6021         if (!asoc)
6022                 return -EINVAL;
6023
6024         if (!asoc->peer.primary_path)
6025                 return -ENOTCONN;
6026
6027         memcpy(&prim.ssp_addr, &asoc->peer.primary_path->ipaddr,
6028                 asoc->peer.primary_path->af_specific->sockaddr_len);
6029
6030         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sp,
6031                         (union sctp_addr *)&prim.ssp_addr);
6032
6033         if (put_user(len, optlen))
6034                 return -EFAULT;
6035         if (copy_to_user(optval, &prim, len))
6036                 return -EFAULT;
6037
6038         return 0;
6039 }
6040
6041 /*
6042  * 7.1.11  Set Adaptation Layer Indicator (SCTP_ADAPTATION_LAYER)
6043  *
6044  * Requests that the local endpoint set the specified Adaptation Layer
6045  * Indication parameter for all future INIT and INIT-ACK exchanges.
6046  */
6047 static int sctp_getsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, int len,
6048                                   char __user *optval, int __user *optlen)
6049 {
6050         struct sctp_setadaptation adaptation;
6051
6052         if (len < sizeof(struct sctp_setadaptation))
6053                 return -EINVAL;
6054
6055         len = sizeof(struct sctp_setadaptation);
6056
6057         adaptation.ssb_adaptation_ind = sctp_sk(sk)->adaptation_ind;
6058
6059         if (put_user(len, optlen))
6060                 return -EFAULT;
6061         if (copy_to_user(optval, &adaptation, len))
6062                 return -EFAULT;
6063
6064         return 0;
6065 }
6066
6067 /*
6068  *
6069  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
6070  *
6071  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
6072  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
6073  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
6074  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
6075
6076
6077  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
6078  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
6079  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
6080  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
6081  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
6082  *   to this call if the caller is using the UDP model.
6083  *
6084  *   For getsockopt, it get the default sctp_sndrcvinfo structure.
6085  */
6086 static int sctp_getsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
6087                                         int len, char __user *optval,
6088                                         int __user *optlen)
6089 {
6090         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6091         struct sctp_association *asoc;
6092         struct sctp_sndrcvinfo info;
6093
6094         if (len < sizeof(info))
6095                 return -EINVAL;
6096
6097         len = sizeof(info);
6098
6099         if (copy_from_user(&info, optval, len))
6100                 return -EFAULT;
6101
6102         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
6103         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6104                 return -EINVAL;
6105         if (asoc) {
6106                 info.sinfo_stream = asoc->default_stream;
6107                 info.sinfo_flags = asoc->default_flags;
6108                 info.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
6109                 info.sinfo_context = asoc->default_context;
6110                 info.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
6111         } else {
6112                 info.sinfo_stream = sp->default_stream;
6113                 info.sinfo_flags = sp->default_flags;
6114                 info.sinfo_ppid = sp->default_ppid;
6115                 info.sinfo_context = sp->default_context;
6116                 info.sinfo_timetolive = sp->default_timetolive;
6117         }
6118
6119         if (put_user(len, optlen))
6120                 return -EFAULT;
6121         if (copy_to_user(optval, &info, len))
6122                 return -EFAULT;
6123
6124         return 0;
6125 }
6126
6127 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
6128  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
6129  */
6130 static int sctp_getsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk, int len,
6131                                            char __user *optval,
6132                                            int __user *optlen)
6133 {
6134         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6135         struct sctp_association *asoc;
6136         struct sctp_sndinfo info;
6137
6138         if (len < sizeof(info))
6139                 return -EINVAL;
6140
6141         len = sizeof(info);
6142
6143         if (copy_from_user(&info, optval, len))
6144                 return -EFAULT;
6145
6146         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.snd_assoc_id);
6147         if (!asoc && info.snd_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6148                 return -EINVAL;
6149         if (asoc) {
6150                 info.snd_sid = asoc->default_stream;
6151                 info.snd_flags = asoc->default_flags;
6152                 info.snd_ppid = asoc->default_ppid;
6153                 info.snd_context = asoc->default_context;
6154         } else {
6155                 info.snd_sid = sp->default_stream;
6156                 info.snd_flags = sp->default_flags;
6157                 info.snd_ppid = sp->default_ppid;
6158                 info.snd_context = sp->default_context;
6159         }
6160
6161         if (put_user(len, optlen))
6162                 return -EFAULT;
6163         if (copy_to_user(optval, &info, len))
6164                 return -EFAULT;
6165
6166         return 0;
6167 }
6168
6169 /*
6170  *
6171  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
6172  *
6173  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
6174  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
6175  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
6176  * integer boolean flag.
6177  */
6178
6179 static int sctp_getsockopt_nodelay(struct sock *sk, int len,
6180                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6181 {
6182         int val;
6183
6184         if (len < sizeof(int))
6185                 return -EINVAL;
6186
6187         len = sizeof(int);
6188         val = (sctp_sk(sk)->nodelay == 1);
6189         if (put_user(len, optlen))
6190                 return -EFAULT;
6191         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6192                 return -EFAULT;
6193         return 0;
6194 }
6195
6196 /*
6197  *
6198  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
6199  *
6200  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
6201  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
6202  * and modify these parameters.
6203  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
6204  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
6205  * be changed.
6206  *
6207  */
6208 static int sctp_getsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, int len,
6209                                 char __user *optval,
6210                                 int __user *optlen) {
6211         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
6212         struct sctp_association *asoc;
6213
6214         if (len < sizeof (struct sctp_rtoinfo))
6215                 return -EINVAL;
6216
6217         len = sizeof(struct sctp_rtoinfo);
6218
6219         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, len))
6220                 return -EFAULT;
6221
6222         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
6223
6224         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6225                 return -EINVAL;
6226
6227         /* Values corresponding to the specific association. */
6228         if (asoc) {
6229                 rtoinfo.srto_initial = jiffies_to_msecs(asoc->rto_initial);
6230                 rtoinfo.srto_max = jiffies_to_msecs(asoc->rto_max);
6231                 rtoinfo.srto_min = jiffies_to_msecs(asoc->rto_min);
6232         } else {
6233                 /* Values corresponding to the endpoint. */
6234                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6235
6236                 rtoinfo.srto_initial = sp->rtoinfo.srto_initial;
6237                 rtoinfo.srto_max = sp->rtoinfo.srto_max;
6238                 rtoinfo.srto_min = sp->rtoinfo.srto_min;
6239         }
6240
6241         if (put_user(len, optlen))
6242                 return -EFAULT;
6243
6244         if (copy_to_user(optval, &rtoinfo, len))
6245                 return -EFAULT;
6246
6247         return 0;
6248 }
6249
6250 /*
6251  *
6252  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
6253  *
6254  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
6255  * of the association.
6256  * Returns an error if the new association retransmission value is
6257  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
6258  * See [SCTP] for more information.
6259  *
6260  */
6261 static int sctp_getsockopt_associnfo(struct sock *sk, int len,
6262                                      char __user *optval,
6263                                      int __user *optlen)
6264 {
6265
6266         struct sctp_assocparams assocparams;
6267         struct sctp_association *asoc;
6268         struct list_head *pos;
6269         int cnt = 0;
6270
6271         if (len < sizeof (struct sctp_assocparams))
6272                 return -EINVAL;
6273
6274         len = sizeof(struct sctp_assocparams);
6275
6276         if (copy_from_user(&assocparams, optval, len))
6277                 return -EFAULT;
6278
6279         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
6280
6281         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6282                 return -EINVAL;
6283
6284         /* Values correspoinding to the specific association */
6285         if (asoc) {
6286                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = asoc->max_retrans;
6287                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
6288                 assocparams.sasoc_local_rwnd = asoc->a_rwnd;
6289                 assocparams.sasoc_cookie_life = ktime_to_ms(asoc->cookie_life);
6290
6291                 list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
6292                         cnt++;
6293                 }
6294
6295                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations = cnt;
6296         } else {
6297                 /* Values corresponding to the endpoint */
6298                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6299
6300                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
6301                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd;
6302                 assocparams.sasoc_local_rwnd = sp->assocparams.sasoc_local_rwnd;
6303                 assocparams.sasoc_cookie_life =
6304                                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life;
6305                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations =
6306                                         sp->assocparams.
6307                                         sasoc_number_peer_destinations;
6308         }
6309
6310         if (put_user(len, optlen))
6311                 return -EFAULT;
6312
6313         if (copy_to_user(optval, &assocparams, len))
6314                 return -EFAULT;
6315
6316         return 0;
6317 }
6318
6319 /*
6320  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
6321  *
6322  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
6323  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
6324  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
6325  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
6326  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
6327  * addresses on the socket.
6328  */
6329 static int sctp_getsockopt_mappedv4(struct sock *sk, int len,
6330                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6331 {
6332         int val;
6333         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6334
6335         if (len < sizeof(int))
6336                 return -EINVAL;
6337
6338         len = sizeof(int);
6339         val = sp->v4mapped;
6340         if (put_user(len, optlen))
6341                 return -EFAULT;
6342         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6343                 return -EFAULT;
6344
6345         return 0;
6346 }
6347
6348 /*
6349  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
6350  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_context())
6351  */
6352 static int sctp_getsockopt_context(struct sock *sk, int len,
6353                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6354 {
6355         struct sctp_assoc_value params;
6356         struct sctp_sock *sp;
6357         struct sctp_association *asoc;
6358
6359         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_value))
6360                 return -EINVAL;
6361
6362         len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6363
6364         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6365                 return -EFAULT;
6366
6367         sp = sctp_sk(sk);
6368
6369         if (params.assoc_id != 0) {
6370                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6371                 if (!asoc)
6372                         return -EINVAL;
6373                 params.assoc_value = asoc->default_rcv_context;
6374         } else {
6375                 params.assoc_value = sp->default_rcv_context;
6376         }
6377
6378         if (put_user(len, optlen))
6379                 return -EFAULT;
6380         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6381                 return -EFAULT;
6382
6383         return 0;
6384 }
6385
6386 /*
6387  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
6388  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
6389  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
6390  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
6391  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
6392  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
6393  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
6394  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
6395  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
6396  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
6397  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
6398  *
6399  * The following structure is used to access and modify this parameter:
6400  *
6401  * struct sctp_assoc_value {
6402  *   sctp_assoc_t assoc_id;
6403  *   uint32_t assoc_value;
6404  * };
6405  *
6406  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
6407  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
6408  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
6409  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
6410  *    changed (effecting future associations only).
6411  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
6412  */
6413 static int sctp_getsockopt_maxseg(struct sock *sk, int len,
6414                                   char __user *optval, int __user *optlen)
6415 {
6416         struct sctp_assoc_value params;
6417         struct sctp_association *asoc;
6418
6419         if (len == sizeof(int)) {
6420                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6421                                     "%s (pid %d) "
6422                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
6423                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6424                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6425                 params.assoc_id = 0;
6426         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6427                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6428                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6429                         return -EFAULT;
6430         } else
6431                 return -EINVAL;
6432
6433         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6434         if (!asoc && params.assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6435                 return -EINVAL;
6436
6437         if (asoc)
6438                 params.assoc_value = asoc->frag_point;
6439         else
6440                 params.assoc_value = sctp_sk(sk)->user_frag;
6441
6442         if (put_user(len, optlen))
6443                 return -EFAULT;
6444         if (len == sizeof(int)) {
6445                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6446                         return -EFAULT;
6447         } else {
6448                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6449                         return -EFAULT;
6450         }
6451
6452         return 0;
6453 }
6454
6455 /*
6456  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
6457  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_fragment_interleave())
6458  */
6459 static int sctp_getsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk, int len,
6460                                                char __user *optval, int __user *optlen)
6461 {
6462         int val;
6463
6464         if (len < sizeof(int))
6465                 return -EINVAL;
6466
6467         len = sizeof(int);
6468
6469         val = sctp_sk(sk)->frag_interleave;
6470         if (put_user(len, optlen))
6471                 return -EFAULT;
6472         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6473                 return -EFAULT;
6474
6475         return 0;
6476 }
6477
6478 /*
6479  * 7.1.25.  Set or Get the sctp partial delivery point
6480  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_partial_delivery_point())
6481  */
6482 static int sctp_getsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk, int len,
6483                                                   char __user *optval,
6484                                                   int __user *optlen)
6485 {
6486         u32 val;
6487
6488         if (len < sizeof(u32))
6489                 return -EINVAL;
6490
6491         len = sizeof(u32);
6492
6493         val = sctp_sk(sk)->pd_point;
6494         if (put_user(len, optlen))
6495                 return -EFAULT;
6496         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6497                 return -EFAULT;
6498
6499         return 0;
6500 }
6501
6502 /*
6503  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
6504  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_maxburst())
6505  */
6506 static int sctp_getsockopt_maxburst(struct sock *sk, int len,
6507                                     char __user *optval,
6508                                     int __user *optlen)
6509 {
6510         struct sctp_assoc_value params;
6511         struct sctp_sock *sp;
6512         struct sctp_association *asoc;
6513
6514         if (len == sizeof(int)) {
6515                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6516                                     "%s (pid %d) "
6517                                     "Use of int in max_burst socket option.\n"
6518                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6519                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6520                 params.assoc_id = 0;
6521         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6522                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6523                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6524                         return -EFAULT;
6525         } else
6526                 return -EINVAL;
6527
6528         sp = sctp_sk(sk);
6529
6530         if (params.assoc_id != 0) {
6531                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6532                 if (!asoc)
6533                         return -EINVAL;
6534                 params.assoc_value = asoc->max_burst;
6535         } else
6536                 params.assoc_value = sp->max_burst;
6537
6538         if (len == sizeof(int)) {
6539                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6540                         return -EFAULT;
6541         } else {
6542                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6543                         return -EFAULT;
6544         }
6545
6546         return 0;
6547
6548 }
6549
6550 static int sctp_getsockopt_hmac_ident(struct sock *sk, int len,
6551                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6552 {
6553         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6554         struct sctp_hmacalgo  __user *p = (void __user *)optval;
6555         struct sctp_hmac_algo_param *hmacs;
6556         __u16 data_len = 0;
6557         u32 num_idents;
6558         int i;
6559
6560         if (!ep->auth_enable)
6561                 return -EACCES;
6562
6563         hmacs = ep->auth_hmacs_list;
6564         data_len = ntohs(hmacs->param_hdr.length) -
6565                    sizeof(struct sctp_paramhdr);
6566
6567         if (len < sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len)
6568                 return -EINVAL;
6569
6570         len = sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len;
6571         num_idents = data_len / sizeof(u16);
6572
6573         if (put_user(len, optlen))
6574                 return -EFAULT;
6575         if (put_user(num_idents, &p->shmac_num_idents))
6576                 return -EFAULT;
6577         for (i = 0; i < num_idents; i++) {
6578                 __u16 hmacid = ntohs(hmacs->hmac_ids[i]);
6579
6580                 if (copy_to_user(&p->shmac_idents[i], &hmacid, sizeof(__u16)))
6581                         return -EFAULT;
6582         }
6583         return 0;
6584 }
6585
6586 static int sctp_getsockopt_active_key(struct sock *sk, int len,
6587                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6588 {
6589         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6590         struct sctp_authkeyid val;
6591         struct sctp_association *asoc;
6592
6593         if (!ep->auth_enable)
6594                 return -EACCES;
6595
6596         if (len < sizeof(struct sctp_authkeyid))
6597                 return -EINVAL;
6598
6599         len = sizeof(struct sctp_authkeyid);
6600         if (copy_from_user(&val, optval, len))
6601                 return -EFAULT;
6602
6603         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
6604         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6605                 return -EINVAL;
6606
6607         if (asoc)
6608                 val.scact_keynumber = asoc->active_key_id;
6609         else
6610                 val.scact_keynumber = ep->active_key_id;
6611
6612         if (put_user(len, optlen))
6613                 return -EFAULT;
6614         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6615                 return -EFAULT;
6616
6617         return 0;
6618 }
6619
6620 static int sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6621                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6622 {
6623         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6624         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6625         struct sctp_authchunks val;
6626         struct sctp_association *asoc;
6627         struct sctp_chunks_param *ch;
6628         u32    num_chunks = 0;
6629         char __user *to;
6630
6631         if (!ep->auth_enable)
6632                 return -EACCES;
6633
6634         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
6635                 return -EINVAL;
6636
6637         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(val)))
6638                 return -EFAULT;
6639
6640         to = p->gauth_chunks;
6641         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
6642         if (!asoc)
6643                 return -EINVAL;
6644
6645         ch = asoc->peer.peer_chunks;
6646         if (!ch)
6647                 goto num;
6648
6649         /* See if the user provided enough room for all the data */
6650         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
6651         if (len < num_chunks)
6652                 return -EINVAL;
6653
6654         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
6655                 return -EFAULT;
6656 num:
6657         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
6658         if (put_user(len, optlen))
6659                 return -EFAULT;
6660         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
6661                 return -EFAULT;
6662         return 0;
6663 }
6664
6665 static int sctp_getsockopt_local_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6666                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6667 {
6668         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6669         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6670         struct sctp_authchunks val;
6671         struct sctp_association *asoc;
6672         struct sctp_chunks_param *ch;
6673         u32    num_chunks = 0;
6674         char __user *to;
6675
6676         if (!ep->auth_enable)
6677                 return -EACCES;
6678
6679         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
6680                 return -EINVAL;
6681
6682         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(val)))
6683                 return -EFAULT;
6684
6685         to = p->gauth_chunks;
6686         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
6687         if (!asoc && val.gauth_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6688                 return -EINVAL;
6689
6690         if (asoc)
6691                 ch = (struct sctp_chunks_param *)asoc->c.auth_chunks;
6692         else
6693                 ch = ep->auth_chunk_list;
6694
6695         if (!ch)
6696                 goto num;
6697
6698         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
6699         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks)
6700                 return -EINVAL;
6701
6702         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
6703                 return -EFAULT;
6704 num:
6705         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
6706         if (put_user(len, optlen))
6707                 return -EFAULT;
6708         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
6709                 return -EFAULT;
6710
6711         return 0;
6712 }
6713
6714 /*
6715  * 8.2.5.  Get the Current Number of Associations (SCTP_GET_ASSOC_NUMBER)
6716  * This option gets the current number of associations that are attached
6717  * to a one-to-many style socket.  The option value is an uint32_t.
6718  */
6719 static int sctp_getsockopt_assoc_number(struct sock *sk, int len,
6720                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6721 {
6722         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6723         struct sctp_association *asoc;
6724         u32 val = 0;
6725
6726         if (sctp_style(sk, TCP))
6727                 return -EOPNOTSUPP;
6728
6729         if (len < sizeof(u32))
6730                 return -EINVAL;
6731
6732         len = sizeof(u32);
6733
6734         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6735                 val++;
6736         }
6737
6738         if (put_user(len, optlen))
6739                 return -EFAULT;
6740         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6741                 return -EFAULT;
6742
6743         return 0;
6744 }
6745
6746 /*
6747  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
6748  * See the corresponding setsockopt entry as description
6749  */
6750 static int sctp_getsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, int len,
6751                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6752 {
6753         int val = 0;
6754
6755         if (len < sizeof(int))
6756                 return -EINVAL;
6757
6758         len = sizeof(int);
6759         if (sctp_sk(sk)->do_auto_asconf && sctp_is_ep_boundall(sk))
6760                 val = 1;
6761         if (put_user(len, optlen))
6762                 return -EFAULT;
6763         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6764                 return -EFAULT;
6765         return 0;
6766 }
6767
6768 /*
6769  * 8.2.6. Get the Current Identifiers of Associations
6770  *        (SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST)
6771  *
6772  * This option gets the current list of SCTP association identifiers of
6773  * the SCTP associations handled by a one-to-many style socket.
6774  */
6775 static int sctp_getsockopt_assoc_ids(struct sock *sk, int len,
6776                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6777 {
6778         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6779         struct sctp_association *asoc;
6780         struct sctp_assoc_ids *ids;
6781         u32 num = 0;
6782
6783         if (sctp_style(sk, TCP))
6784                 return -EOPNOTSUPP;
6785
6786         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids))
6787                 return -EINVAL;
6788
6789         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6790                 num++;
6791         }
6792
6793         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num)
6794                 return -EINVAL;
6795
6796         len = sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num;
6797
6798         ids = kmalloc(len, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
6799         if (unlikely(!ids))
6800                 return -ENOMEM;
6801
6802         ids->gaids_number_of_ids = num;
6803         num = 0;
6804         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6805                 ids->gaids_assoc_id[num++] = asoc->assoc_id;
6806         }
6807
6808         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, ids, len)) {
6809                 kfree(ids);
6810                 return -EFAULT;
6811         }
6812
6813         kfree(ids);
6814         return 0;
6815 }
6816
6817 /*
6818  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
6819  *
6820  * This option allows us to fetch the partially failed threshold for one or all
6821  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
6822  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
6823  */
6824 static int sctp_getsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
6825                                             char __user *optval,
6826                                             int len,
6827                                             int __user *optlen)
6828 {
6829         struct sctp_paddrthlds val;
6830         struct sctp_transport *trans;
6831         struct sctp_association *asoc;
6832
6833         if (len < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
6834                 return -EINVAL;
6835         len = sizeof(struct sctp_paddrthlds);
6836         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval, len))
6837                 return -EFAULT;
6838
6839         if (sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
6840                 asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
6841                 if (!asoc)
6842                         return -ENOENT;
6843
6844                 val.spt_pathpfthld = asoc->pf_retrans;
6845                 val.spt_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
6846         } else {
6847                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
6848                                                val.spt_assoc_id);
6849                 if (!trans)
6850                         return -ENOENT;
6851
6852                 val.spt_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
6853                 val.spt_pathpfthld = trans->pf_retrans;
6854         }
6855
6856         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &val, len))
6857                 return -EFAULT;
6858
6859         return 0;
6860 }
6861
6862 /*
6863  * SCTP_GET_ASSOC_STATS
6864  *
6865  * This option retrieves local per endpoint statistics. It is modeled
6866  * after OpenSolaris' implementation
6867  */
6868 static int sctp_getsockopt_assoc_stats(struct sock *sk, int len,
6869                                        char __user *optval,
6870                                        int __user *optlen)
6871 {
6872         struct sctp_assoc_stats sas;
6873         struct sctp_association *asoc = NULL;
6874
6875         /* User must provide at least the assoc id */
6876         if (len < sizeof(sctp_assoc_t))
6877                 return -EINVAL;
6878
6879         /* Allow the struct to grow and fill in as much as possible */
6880         len = min_t(size_t, len, sizeof(sas));
6881
6882         if (copy_from_user(&sas, optval, len))
6883                 return -EFAULT;
6884
6885         asoc = sctp_id2assoc(sk, sas.sas_assoc_id);
6886         if (!asoc)
6887                 return -EINVAL;
6888
6889         sas.sas_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
6890         sas.sas_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
6891         sas.sas_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
6892         sas.sas_osacks = asoc->stats.osacks;
6893         sas.sas_isacks = asoc->stats.isacks;
6894         sas.sas_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
6895         sas.sas_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
6896         sas.sas_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
6897         sas.sas_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
6898         sas.sas_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
6899         sas.sas_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
6900         sas.sas_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
6901         sas.sas_opackets = asoc->stats.opackets;
6902         sas.sas_ipackets = asoc->stats.ipackets;
6903
6904         /* New high max rto observed, will return 0 if not a single
6905          * RTO update took place. obs_rto_ipaddr will be bogus
6906          * in such a case
6907          */
6908         sas.sas_maxrto = asoc->stats.max_obs_rto;
6909         memcpy(&sas.sas_obs_rto_ipaddr, &asoc->stats.obs_rto_ipaddr,
6910                 sizeof(struct sockaddr_storage));
6911
6912         /* Mark beginning of a new observation period */
6913         asoc->stats.max_obs_rto = asoc->rto_min;
6914
6915         if (put_user(len, optlen))
6916                 return -EFAULT;
6917
6918         pr_debug("%s: len:%d, assoc_id:%d\n", __func__, len, sas.sas_assoc_id);
6919
6920         if (copy_to_user(optval, &sas, len))
6921                 return -EFAULT;
6922
6923         return 0;
6924 }
6925
6926 static int sctp_getsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk, int len,
6927                                        char __user *optval,
6928                                        int __user *optlen)
6929 {
6930         int val = 0;
6931
6932         if (len < sizeof(int))
6933                 return -EINVAL;
6934
6935         len = sizeof(int);
6936         if (sctp_sk(sk)->recvrcvinfo)
6937                 val = 1;
6938         if (put_user(len, optlen))
6939                 return -EFAULT;
6940         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6941                 return -EFAULT;
6942
6943         return 0;
6944 }
6945
6946 static int sctp_getsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk, int len,
6947                                        char __user *optval,
6948                                        int __user *optlen)
6949 {
6950         int val = 0;
6951
6952         if (len < sizeof(int))
6953                 return -EINVAL;
6954
6955         len = sizeof(int);
6956         if (sctp_sk(sk)->recvnxtinfo)
6957                 val = 1;
6958         if (put_user(len, optlen))
6959                 return -EFAULT;
6960         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6961                 return -EFAULT;
6962
6963         return 0;
6964 }
6965
6966 static int sctp_getsockopt_pr_supported(struct sock *sk, int len,
6967                                         char __user *optval,
6968                                         int __user *optlen)
6969 {
6970         struct sctp_assoc_value params;
6971         struct sctp_association *asoc;
6972         int retval = -EFAULT;
6973
6974         if (len < sizeof(params)) {
6975                 retval = -EINVAL;
6976                 goto out;
6977         }
6978
6979         len = sizeof(params);
6980         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6981                 goto out;
6982
6983         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6984         if (asoc) {
6985                 params.assoc_value = asoc->prsctp_enable;
6986         } else if (!params.assoc_id) {
6987                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6988
6989                 params.assoc_value = sp->ep->prsctp_enable;
6990         } else {
6991                 retval = -EINVAL;
6992                 goto out;
6993         }
6994
6995         if (put_user(len, optlen))
6996                 goto out;
6997
6998         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6999                 goto out;
7000
7001         retval = 0;
7002
7003 out:
7004         return retval;
7005 }
7006
7007 static int sctp_getsockopt_default_prinfo(struct sock *sk, int len,
7008                                           char __user *optval,
7009                                           int __user *optlen)
7010 {
7011         struct sctp_default_prinfo info;
7012         struct sctp_association *asoc;
7013         int retval = -EFAULT;
7014
7015         if (len < sizeof(info)) {
7016                 retval = -EINVAL;
7017                 goto out;
7018         }
7019
7020         len = sizeof(info);
7021         if (copy_from_user(&info, optval, len))
7022                 goto out;
7023
7024         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.pr_assoc_id);
7025         if (asoc) {
7026                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(asoc->default_flags);
7027                 info.pr_value = asoc->default_timetolive;
7028         } else if (!info.pr_assoc_id) {
7029                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7030
7031                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(sp->default_flags);
7032                 info.pr_value = sp->default_timetolive;
7033         } else {
7034                 retval = -EINVAL;
7035                 goto out;
7036         }
7037
7038         if (put_user(len, optlen))
7039                 goto out;
7040
7041         if (copy_to_user(optval, &info, len))
7042                 goto out;
7043
7044         retval = 0;
7045
7046 out:
7047         return retval;
7048 }
7049
7050 static int sctp_getsockopt_pr_assocstatus(struct sock *sk, int len,
7051                                           char __user *optval,
7052                                           int __user *optlen)
7053 {
7054         struct sctp_prstatus params;
7055         struct sctp_association *asoc;
7056         int policy;
7057         int retval = -EINVAL;
7058
7059         if (len < sizeof(params))
7060                 goto out;
7061
7062         len = sizeof(params);
7063         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
7064                 retval = -EFAULT;
7065                 goto out;
7066         }
7067
7068         policy = params.sprstat_policy;
7069         if (!policy || (policy & ~(SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_PR_SCTP_ALL)) ||
7070             ((policy & SCTP_PR_SCTP_ALL) && (policy & SCTP_PR_SCTP_MASK)))
7071                 goto out;
7072
7073         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
7074         if (!asoc)
7075                 goto out;
7076
7077         if (policy == SCTP_PR_SCTP_ALL) {
7078                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7079                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7080                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
7081                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
7082                                 asoc->abandoned_unsent[policy];
7083                         params.sprstat_abandoned_sent +=
7084                                 asoc->abandoned_sent[policy];
7085                 }
7086         } else {
7087                 params.sprstat_abandoned_unsent =
7088                         asoc->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7089                 params.sprstat_abandoned_sent =
7090                         asoc->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7091         }
7092
7093         if (put_user(len, optlen)) {
7094                 retval = -EFAULT;
7095                 goto out;
7096         }
7097
7098         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
7099                 retval = -EFAULT;
7100                 goto out;
7101         }
7102
7103         retval = 0;
7104
7105 out:
7106         return retval;
7107 }
7108
7109 static int sctp_getsockopt_pr_streamstatus(struct sock *sk, int len,
7110                                            char __user *optval,
7111                                            int __user *optlen)
7112 {
7113         struct sctp_stream_out_ext *streamoute;
7114         struct sctp_association *asoc;
7115         struct sctp_prstatus params;
7116         int retval = -EINVAL;
7117         int policy;
7118
7119         if (len < sizeof(params))
7120                 goto out;
7121
7122         len = sizeof(params);
7123         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
7124                 retval = -EFAULT;
7125                 goto out;
7126         }
7127
7128         policy = params.sprstat_policy;
7129         if (!policy || (policy & ~(SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_PR_SCTP_ALL)) ||
7130             ((policy & SCTP_PR_SCTP_ALL) && (policy & SCTP_PR_SCTP_MASK)))
7131                 goto out;
7132
7133         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
7134         if (!asoc || params.sprstat_sid >= asoc->stream.outcnt)
7135                 goto out;
7136
7137         streamoute = SCTP_SO(&asoc->stream, params.sprstat_sid)->ext;
7138         if (!streamoute) {
7139                 /* Not allocated yet, means all stats are 0 */
7140                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7141                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7142                 retval = 0;
7143                 goto out;
7144         }
7145
7146         if (policy == SCTP_PR_SCTP_ALL) {
7147                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7148                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7149                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
7150                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
7151                                 streamoute->abandoned_unsent[policy];
7152                         params.sprstat_abandoned_sent +=
7153                                 streamoute->abandoned_sent[policy];
7154                 }
7155         } else {
7156                 params.sprstat_abandoned_unsent =
7157                         streamoute->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7158                 params.sprstat_abandoned_sent =
7159                         streamoute->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7160         }
7161
7162         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &params, len)) {
7163                 retval = -EFAULT;
7164                 goto out;
7165         }
7166
7167         retval = 0;
7168
7169 out:
7170         return retval;
7171 }
7172
7173 static int sctp_getsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk, int len,
7174                                               char __user *optval,
7175                                               int __user *optlen)
7176 {
7177         struct sctp_assoc_value params;
7178         struct sctp_association *asoc;
7179         int retval = -EFAULT;
7180
7181         if (len < sizeof(params)) {
7182                 retval = -EINVAL;
7183                 goto out;
7184         }
7185
7186         len = sizeof(params);
7187         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7188                 goto out;
7189
7190         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7191         if (asoc) {
7192                 params.assoc_value = asoc->reconf_enable;
7193         } else if (!params.assoc_id) {
7194                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7195
7196                 params.assoc_value = sp->ep->reconf_enable;
7197         } else {
7198                 retval = -EINVAL;
7199                 goto out;
7200         }
7201
7202         if (put_user(len, optlen))
7203                 goto out;
7204
7205         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7206                 goto out;
7207
7208         retval = 0;
7209
7210 out:
7211         return retval;
7212 }
7213
7214 static int sctp_getsockopt_enable_strreset(struct sock *sk, int len,
7215                                            char __user *optval,
7216                                            int __user *optlen)
7217 {
7218         struct sctp_assoc_value params;
7219         struct sctp_association *asoc;
7220         int retval = -EFAULT;
7221
7222         if (len < sizeof(params)) {
7223                 retval = -EINVAL;
7224                 goto out;
7225         }
7226
7227         len = sizeof(params);
7228         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7229                 goto out;
7230
7231         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7232         if (asoc) {
7233                 params.assoc_value = asoc->strreset_enable;
7234         } else if (!params.assoc_id) {
7235                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7236
7237                 params.assoc_value = sp->ep->strreset_enable;
7238         } else {
7239                 retval = -EINVAL;
7240                 goto out;
7241         }
7242
7243         if (put_user(len, optlen))
7244                 goto out;
7245
7246         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7247                 goto out;
7248
7249         retval = 0;
7250
7251 out:
7252         return retval;
7253 }
7254
7255 static int sctp_getsockopt_scheduler(struct sock *sk, int len,
7256                                      char __user *optval,
7257                                      int __user *optlen)
7258 {
7259         struct sctp_assoc_value params;
7260         struct sctp_association *asoc;
7261         int retval = -EFAULT;
7262
7263         if (len < sizeof(params)) {
7264                 retval = -EINVAL;
7265                 goto out;
7266         }
7267
7268         len = sizeof(params);
7269         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7270                 goto out;
7271
7272         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7273         if (!asoc) {
7274                 retval = -EINVAL;
7275                 goto out;
7276         }
7277
7278         params.assoc_value = sctp_sched_get_sched(asoc);
7279
7280         if (put_user(len, optlen))
7281                 goto out;
7282
7283         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7284                 goto out;
7285
7286         retval = 0;
7287
7288 out:
7289         return retval;
7290 }
7291
7292 static int sctp_getsockopt_scheduler_value(struct sock *sk, int len,
7293                                            char __user *optval,
7294                                            int __user *optlen)
7295 {
7296         struct sctp_stream_value params;
7297         struct sctp_association *asoc;
7298         int retval = -EFAULT;
7299
7300         if (len < sizeof(params)) {
7301                 retval = -EINVAL;
7302                 goto out;
7303         }
7304
7305         len = sizeof(params);
7306         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7307                 goto out;
7308
7309         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7310         if (!asoc) {
7311                 retval = -EINVAL;
7312                 goto out;
7313         }
7314
7315         retval = sctp_sched_get_value(asoc, params.stream_id,
7316                                       &params.stream_value);
7317         if (retval)
7318                 goto out;
7319
7320         if (put_user(len, optlen)) {
7321                 retval = -EFAULT;
7322                 goto out;
7323         }
7324
7325         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
7326                 retval = -EFAULT;
7327                 goto out;
7328         }
7329
7330 out:
7331         return retval;
7332 }
7333
7334 static int sctp_getsockopt_interleaving_supported(struct sock *sk, int len,
7335                                                   char __user *optval,
7336                                                   int __user *optlen)
7337 {
7338         struct sctp_assoc_value params;
7339         struct sctp_association *asoc;
7340         int retval = -EFAULT;
7341
7342         if (len < sizeof(params)) {
7343                 retval = -EINVAL;
7344                 goto out;
7345         }
7346
7347         len = sizeof(params);
7348         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7349                 goto out;
7350
7351         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7352         if (asoc) {
7353                 params.assoc_value = asoc->intl_enable;
7354         } else if (!params.assoc_id) {
7355                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7356
7357                 params.assoc_value = sp->strm_interleave;
7358         } else {
7359                 retval = -EINVAL;
7360                 goto out;
7361         }
7362
7363         if (put_user(len, optlen))
7364                 goto out;
7365
7366         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7367                 goto out;
7368
7369         retval = 0;
7370
7371 out:
7372         return retval;
7373 }
7374
7375 static int sctp_getsockopt_reuse_port(struct sock *sk, int len,
7376                                       char __user *optval,
7377                                       int __user *optlen)
7378 {
7379         int val;
7380
7381         if (len < sizeof(int))
7382                 return -EINVAL;
7383
7384         len = sizeof(int);
7385         val = sctp_sk(sk)->reuse;
7386         if (put_user(len, optlen))
7387                 return -EFAULT;
7388
7389         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7390                 return -EFAULT;
7391
7392         return 0;
7393 }
7394
7395 static int sctp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
7396                            char __user *optval, int __user *optlen)
7397 {
7398         int retval = 0;
7399         int len;
7400
7401         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
7402
7403         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
7404          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
7405          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
7406          * semantics of getsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
7407          * are at all well-founded.
7408          */
7409         if (level != SOL_SCTP) {
7410                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
7411
7412                 retval = af->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
7413                 return retval;
7414         }
7415
7416         if (get_user(len, optlen))
7417                 return -EFAULT;
7418
7419         if (len < 0)
7420                 return -EINVAL;
7421
7422         lock_sock(sk);
7423
7424         switch (optname) {
7425         case SCTP_STATUS:
7426                 retval = sctp_getsockopt_sctp_status(sk, len, optval, optlen);
7427                 break;
7428         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
7429                 retval = sctp_getsockopt_disable_fragments(sk, len, optval,
7430                                                            optlen);
7431                 break;
7432         case SCTP_EVENTS:
7433                 retval = sctp_getsockopt_events(sk, len, optval, optlen);
7434                 break;
7435         case SCTP_AUTOCLOSE:
7436                 retval = sctp_getsockopt_autoclose(sk, len, optval, optlen);
7437                 break;
7438         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF:
7439                 retval = sctp_getsockopt_peeloff(sk, len, optval, optlen);
7440                 break;
7441         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF_FLAGS:
7442                 retval = sctp_getsockopt_peeloff_flags(sk, len, optval, optlen);
7443                 break;
7444         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
7445                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_params(sk, len, optval,
7446                                                           optlen);
7447                 break;
7448         case SCTP_DELAYED_SACK:
7449                 retval = sctp_getsockopt_delayed_ack(sk, len, optval,
7450                                                           optlen);
7451                 break;
7452         case SCTP_INITMSG:
7453                 retval = sctp_getsockopt_initmsg(sk, len, optval, optlen);
7454                 break;
7455         case SCTP_GET_PEER_ADDRS:
7456                 retval = sctp_getsockopt_peer_addrs(sk, len, optval,
7457                                                     optlen);
7458                 break;
7459         case SCTP_GET_LOCAL_ADDRS:
7460                 retval = sctp_getsockopt_local_addrs(sk, len, optval,
7461                                                      optlen);
7462                 break;
7463         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX3:
7464                 retval = sctp_getsockopt_connectx3(sk, len, optval, optlen);
7465                 break;
7466         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
7467                 retval = sctp_getsockopt_default_send_param(sk, len,
7468                                                             optval, optlen);
7469                 break;
7470         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
7471                 retval = sctp_getsockopt_default_sndinfo(sk, len,
7472                                                          optval, optlen);
7473                 break;
7474         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
7475                 retval = sctp_getsockopt_primary_addr(sk, len, optval, optlen);
7476                 break;
7477         case SCTP_NODELAY:
7478                 retval = sctp_getsockopt_nodelay(sk, len, optval, optlen);
7479                 break;
7480         case SCTP_RTOINFO:
7481                 retval = sctp_getsockopt_rtoinfo(sk, len, optval, optlen);
7482                 break;
7483         case SCTP_ASSOCINFO:
7484                 retval = sctp_getsockopt_associnfo(sk, len, optval, optlen);
7485                 break;
7486         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
7487                 retval = sctp_getsockopt_mappedv4(sk, len, optval, optlen);
7488                 break;
7489         case SCTP_MAXSEG:
7490                 retval = sctp_getsockopt_maxseg(sk, len, optval, optlen);
7491                 break;
7492         case SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO:
7493                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_info(sk, len, optval,
7494                                                         optlen);
7495                 break;
7496         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
7497                 retval = sctp_getsockopt_adaptation_layer(sk, len, optval,
7498                                                         optlen);
7499                 break;
7500         case SCTP_CONTEXT:
7501                 retval = sctp_getsockopt_context(sk, len, optval, optlen);
7502                 break;
7503         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
7504                 retval = sctp_getsockopt_fragment_interleave(sk, len, optval,
7505                                                              optlen);
7506                 break;
7507         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
7508                 retval = sctp_getsockopt_partial_delivery_point(sk, len, optval,
7509                                                                 optlen);
7510                 break;
7511         case SCTP_MAX_BURST:
7512                 retval = sctp_getsockopt_maxburst(sk, len, optval, optlen);
7513                 break;
7514         case SCTP_AUTH_KEY:
7515         case SCTP_AUTH_CHUNK:
7516         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
7517         case SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY:
7518                 retval = -EOPNOTSUPP;
7519                 break;
7520         case SCTP_HMAC_IDENT:
7521                 retval = sctp_getsockopt_hmac_ident(sk, len, optval, optlen);
7522                 break;
7523         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
7524                 retval = sctp_getsockopt_active_key(sk, len, optval, optlen);
7525                 break;
7526         case SCTP_PEER_AUTH_CHUNKS:
7527                 retval = sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(sk, len, optval,
7528                                                         optlen);
7529                 break;
7530         case SCTP_LOCAL_AUTH_CHUNKS:
7531                 retval = sctp_getsockopt_local_auth_chunks(sk, len, optval,
7532                                                         optlen);
7533                 break;
7534         case SCTP_GET_ASSOC_NUMBER:
7535                 retval = sctp_getsockopt_assoc_number(sk, len, optval, optlen);
7536                 break;
7537         case SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST:
7538                 retval = sctp_getsockopt_assoc_ids(sk, len, optval, optlen);
7539                 break;
7540         case SCTP_AUTO_ASCONF:
7541                 retval = sctp_getsockopt_auto_asconf(sk, len, optval, optlen);
7542                 break;
7543         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
7544                 retval = sctp_getsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, len, optlen);
7545                 break;
7546         case SCTP_GET_ASSOC_STATS:
7547                 retval = sctp_getsockopt_assoc_stats(sk, len, optval, optlen);
7548                 break;
7549         case SCTP_RECVRCVINFO:
7550                 retval = sctp_getsockopt_recvrcvinfo(sk, len, optval, optlen);
7551                 break;
7552         case SCTP_RECVNXTINFO:
7553                 retval = sctp_getsockopt_recvnxtinfo(sk, len, optval, optlen);
7554                 break;
7555         case SCTP_PR_SUPPORTED:
7556                 retval = sctp_getsockopt_pr_supported(sk, len, optval, optlen);
7557                 break;
7558         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
7559                 retval = sctp_getsockopt_default_prinfo(sk, len, optval,
7560                                                         optlen);
7561                 break;
7562         case SCTP_PR_ASSOC_STATUS:
7563                 retval = sctp_getsockopt_pr_assocstatus(sk, len, optval,
7564                                                         optlen);
7565                 break;
7566         case SCTP_PR_STREAM_STATUS:
7567                 retval = sctp_getsockopt_pr_streamstatus(sk, len, optval,
7568                                                          optlen);
7569                 break;
7570         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
7571                 retval = sctp_getsockopt_reconfig_supported(sk, len, optval,
7572                                                             optlen);
7573                 break;
7574         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
7575                 retval = sctp_getsockopt_enable_strreset(sk, len, optval,
7576                                                          optlen);
7577                 break;
7578         case SCTP_STREAM_SCHEDULER:
7579                 retval = sctp_getsockopt_scheduler(sk, len, optval,
7580                                                    optlen);
7581                 break;
7582         case SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE:
7583                 retval = sctp_getsockopt_scheduler_value(sk, len, optval,
7584                                                          optlen);
7585                 break;
7586         case SCTP_INTERLEAVING_SUPPORTED:
7587                 retval = sctp_getsockopt_interleaving_supported(sk, len, optval,
7588                                                                 optlen);
7589                 break;
7590         case SCTP_REUSE_PORT:
7591                 retval = sctp_getsockopt_reuse_port(sk, len, optval, optlen);
7592                 break;
7593         default:
7594                 retval = -ENOPROTOOPT;
7595                 break;
7596         }
7597
7598         release_sock(sk);
7599         return retval;
7600 }
7601
7602 static int sctp_hash(struct sock *sk)
7603 {
7604         /* STUB */
7605         return 0;
7606 }
7607
7608 static void sctp_unhash(struct sock *sk)
7609 {
7610         /* STUB */
7611 }
7612
7613 /* Check if port is acceptable.  Possibly find first available port.
7614  *
7615  * The port hash table (contained in the 'global' SCTP protocol storage
7616  * returned by struct sctp_protocol *sctp_get_protocol()). The hash
7617  * table is an array of 4096 lists (sctp_bind_hashbucket). Each
7618  * list (the list number is the port number hashed out, so as you
7619  * would expect from a hash function, all the ports in a given list have
7620  * such a number that hashes out to the same list number; you were
7621  * expecting that, right?); so each list has a set of ports, with a
7622  * link to the socket (struct sock) that uses it, the port number and
7623  * a fastreuse flag (FIXME: NPI ipg).
7624  */
7625 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
7626         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *, unsigned short snum);
7627
7628 static long sctp_get_port_local(struct sock *sk, union sctp_addr *addr)
7629 {
7630         bool reuse = (sk->sk_reuse || sctp_sk(sk)->reuse);
7631         struct sctp_bind_hashbucket *head; /* hash list */
7632         struct sctp_bind_bucket *pp;
7633         unsigned short snum;
7634         int ret;
7635
7636         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
7637
7638         pr_debug("%s: begins, snum:%d\n", __func__, snum);
7639
7640         local_bh_disable();
7641
7642         if (snum == 0) {
7643                 /* Search for an available port. */
7644                 int low, high, remaining, index;
7645                 unsigned int rover;
7646                 struct net *net = sock_net(sk);
7647
7648                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
7649                 remaining = (high - low) + 1;
7650                 rover = prandom_u32() % remaining + low;
7651
7652                 do {
7653                         rover++;
7654                         if ((rover < low) || (rover > high))
7655                                 rover = low;
7656                         if (inet_is_local_reserved_port(net, rover))
7657                                 continue;
7658                         index = sctp_phashfn(sock_net(sk), rover);
7659                         head = &sctp_port_hashtable[index];
7660                         spin_lock(&head->lock);
7661                         sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain)
7662                                 if ((pp->port == rover) &&
7663                                     net_eq(sock_net(sk), pp->net))
7664                                         goto next;
7665                         break;
7666                 next:
7667                         spin_unlock(&head->lock);
7668                 } while (--remaining > 0);
7669
7670                 /* Exhausted local port range during search? */
7671                 ret = 1;
7672                 if (remaining <= 0)
7673                         goto fail;
7674
7675                 /* OK, here is the one we will use.  HEAD (the port
7676                  * hash table list entry) is non-NULL and we hold it's
7677                  * mutex.
7678                  */
7679                 snum = rover;
7680         } else {
7681                 /* We are given an specific port number; we verify
7682                  * that it is not being used. If it is used, we will
7683                  * exahust the search in the hash list corresponding
7684                  * to the port number (snum) - we detect that with the
7685                  * port iterator, pp being NULL.
7686                  */
7687                 head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk), snum)];
7688                 spin_lock(&head->lock);
7689                 sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain) {
7690                         if ((pp->port == snum) && net_eq(pp->net, sock_net(sk)))
7691                                 goto pp_found;
7692                 }
7693         }
7694         pp = NULL;
7695         goto pp_not_found;
7696 pp_found:
7697         if (!hlist_empty(&pp->owner)) {
7698                 /* We had a port hash table hit - there is an
7699                  * available port (pp != NULL) and it is being
7700                  * used by other socket (pp->owner not empty); that other
7701                  * socket is going to be sk2.
7702                  */
7703                 struct sock *sk2;
7704
7705                 pr_debug("%s: found a possible match\n", __func__);
7706
7707                 if (pp->fastreuse && reuse && sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
7708                         goto success;
7709
7710                 /* Run through the list of sockets bound to the port
7711                  * (pp->port) [via the pointers bind_next and
7712                  * bind_pprev in the struct sock *sk2 (pp->sk)]. On each one,
7713                  * we get the endpoint they describe and run through
7714                  * the endpoint's list of IP (v4 or v6) addresses,
7715                  * comparing each of the addresses with the address of
7716                  * the socket sk. If we find a match, then that means
7717                  * that this port/socket (sk) combination are already
7718                  * in an endpoint.
7719                  */
7720                 sk_for_each_bound(sk2, &pp->owner) {
7721                         struct sctp_endpoint *ep2;
7722                         ep2 = sctp_sk(sk2)->ep;
7723
7724                         if (sk == sk2 ||
7725                             (reuse && (sk2->sk_reuse || sctp_sk(sk2)->reuse) &&
7726                              sk2->sk_state != SCTP_SS_LISTENING))
7727                                 continue;
7728
7729                         if (sctp_bind_addr_conflict(&ep2->base.bind_addr, addr,
7730                                                  sctp_sk(sk2), sctp_sk(sk))) {
7731                                 ret = (long)sk2;
7732                                 goto fail_unlock;
7733                         }
7734                 }
7735
7736                 pr_debug("%s: found a match\n", __func__);
7737         }
7738 pp_not_found:
7739         /* If there was a hash table miss, create a new port.  */
7740         ret = 1;
7741         if (!pp && !(pp = sctp_bucket_create(head, sock_net(sk), snum)))
7742                 goto fail_unlock;
7743
7744         /* In either case (hit or miss), make sure fastreuse is 1 only
7745          * if sk->sk_reuse is too (that is, if the caller requested
7746          * SO_REUSEADDR on this socket -sk-).
7747          */
7748         if (hlist_empty(&pp->owner)) {
7749                 if (reuse && sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
7750                         pp->fastreuse = 1;
7751                 else
7752                         pp->fastreuse = 0;
7753         } else if (pp->fastreuse &&
7754                    (!reuse || sk->sk_state == SCTP_SS_LISTENING))
7755                 pp->fastreuse = 0;
7756
7757         /* We are set, so fill up all the data in the hash table
7758          * entry, tie the socket list information with the rest of the
7759          * sockets FIXME: Blurry, NPI (ipg).
7760          */
7761 success:
7762         if (!sctp_sk(sk)->bind_hash) {
7763                 inet_sk(sk)->inet_num = snum;
7764                 sk_add_bind_node(sk, &pp->owner);
7765                 sctp_sk(sk)->bind_hash = pp;
7766         }
7767         ret = 0;
7768
7769 fail_unlock:
7770         spin_unlock(&head->lock);
7771
7772 fail:
7773         local_bh_enable();
7774         return ret;
7775 }
7776
7777 /* Assign a 'snum' port to the socket.  If snum == 0, an ephemeral
7778  * port is requested.
7779  */
7780 static int sctp_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
7781 {
7782         union sctp_addr addr;
7783         struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
7784
7785         /* Set up a dummy address struct from the sk. */
7786         af->from_sk(&addr, sk);
7787         addr.v4.sin_port = htons(snum);
7788
7789         /* Note: sk->sk_num gets filled in if ephemeral port request. */
7790         return !!sctp_get_port_local(sk, &addr);
7791 }
7792
7793 /*
7794  *  Move a socket to LISTENING state.
7795  */
7796 static int sctp_listen_start(struct sock *sk, int backlog)
7797 {
7798         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7799         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
7800         struct crypto_shash *tfm = NULL;
7801         char alg[32];
7802
7803         /* Allocate HMAC for generating cookie. */
7804         if (!sp->hmac && sp->sctp_hmac_alg) {
7805                 sprintf(alg, "hmac(%s)", sp->sctp_hmac_alg);
7806                 tfm = crypto_alloc_shash(alg, 0, 0);
7807                 if (IS_ERR(tfm)) {
7808                         net_info_ratelimited("failed to load transform for %s: %ld\n",
7809                                              sp->sctp_hmac_alg, PTR_ERR(tfm));
7810                         return -ENOSYS;
7811                 }
7812                 sctp_sk(sk)->hmac = tfm;
7813         }
7814
7815         /*
7816          * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a listen()
7817          * call that allows new associations to be accepted, the system
7818          * picks an ephemeral port and will choose an address set equivalent
7819          * to binding with a wildcard address.
7820          *
7821          * This is not currently spelled out in the SCTP sockets
7822          * extensions draft, but follows the practice as seen in TCP
7823          * sockets.
7824          *
7825          */
7826         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_LISTENING);
7827         if (!ep->base.bind_addr.port) {
7828                 if (sctp_autobind(sk))
7829                         return -EAGAIN;
7830         } else {
7831                 if (sctp_get_port(sk, inet_sk(sk)->inet_num)) {
7832                         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSED);
7833                         return -EADDRINUSE;
7834                 }
7835         }
7836
7837         sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
7838         sctp_hash_endpoint(ep);
7839         return 0;
7840 }
7841
7842 /*
7843  * 4.1.3 / 5.1.3 listen()
7844  *
7845  *   By default, new associations are not accepted for UDP style sockets.
7846  *   An application uses listen() to mark a socket as being able to
7847  *   accept new associations.
7848  *
7849  *   On TCP style sockets, applications use listen() to ready the SCTP
7850  *   endpoint for accepting inbound associations.
7851  *
7852  *   On both types of endpoints a backlog of '0' disables listening.
7853  *
7854  *  Move a socket to LISTENING state.
7855  */
7856 int sctp_inet_listen(struct socket *sock, int backlog)
7857 {
7858         struct sock *sk = sock->sk;
7859         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
7860         int err = -EINVAL;
7861
7862         if (unlikely(backlog < 0))
7863                 return err;
7864
7865         lock_sock(sk);
7866
7867         /* Peeled-off sockets are not allowed to listen().  */
7868         if (sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH))
7869                 goto out;
7870
7871         if (sock->state != SS_UNCONNECTED)
7872                 goto out;
7873
7874         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING) && !sctp_sstate(sk, CLOSED))
7875                 goto out;
7876
7877         /* If backlog is zero, disable listening. */
7878         if (!backlog) {
7879                 if (sctp_sstate(sk, CLOSED))
7880                         goto out;
7881
7882                 err = 0;
7883                 sctp_unhash_endpoint(ep);
7884                 sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
7885                 if (sk->sk_reuse || sctp_sk(sk)->reuse)
7886                         sctp_sk(sk)->bind_hash->fastreuse = 1;
7887                 goto out;
7888         }
7889
7890         /* If we are already listening, just update the backlog */
7891         if (sctp_sstate(sk, LISTENING))
7892                 sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
7893         else {
7894                 err = sctp_listen_start(sk, backlog);
7895                 if (err)
7896                         goto out;
7897         }
7898
7899         err = 0;
7900 out:
7901         release_sock(sk);
7902         return err;
7903 }
7904
7905 /*
7906  * This function is done by modeling the current datagram_poll() and the
7907  * tcp_poll().  Note that, based on these implementations, we don't
7908  * lock the socket in this function, even though it seems that,
7909  * ideally, locking or some other mechanisms can be used to ensure
7910  * the integrity of the counters (sndbuf and wmem_alloc) used
7911  * in this place.  We assume that we don't need locks either until proven
7912  * otherwise.
7913  *
7914  * Another thing to note is that we include the Async I/O support
7915  * here, again, by modeling the current TCP/UDP code.  We don't have
7916  * a good way to test with it yet.
7917  */
7918 __poll_t sctp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
7919 {
7920         struct sock *sk = sock->sk;
7921         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7922         __poll_t mask;
7923
7924         poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait);
7925
7926         sock_rps_record_flow(sk);
7927
7928         /* A TCP-style listening socket becomes readable when the accept queue
7929          * is not empty.
7930          */
7931         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
7932                 return (!list_empty(&sp->ep->asocs)) ?
7933                         (EPOLLIN | EPOLLRDNORM) : 0;
7934
7935         mask = 0;
7936
7937         /* Is there any exceptional events?  */
7938         if (sk->sk_err || !skb_queue_empty(&sk->sk_error_queue))
7939                 mask |= EPOLLERR |
7940                         (sock_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE) ? EPOLLPRI : 0);
7941         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
7942                 mask |= EPOLLRDHUP | EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
7943         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK)
7944                 mask |= EPOLLHUP;
7945
7946         /* Is it readable?  Reconsider this code with TCP-style support.  */
7947         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
7948                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
7949
7950         /* The association is either gone or not ready.  */
7951         if (!sctp_style(sk, UDP) && sctp_sstate(sk, CLOSED))
7952                 return mask;
7953
7954         /* Is it writable?  */
7955         if (sctp_writeable(sk)) {
7956                 mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
7957         } else {
7958                 sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
7959                 /*
7960                  * Since the socket is not locked, the buffer
7961                  * might be made available after the writeable check and
7962                  * before the bit is set.  This could cause a lost I/O
7963                  * signal.  tcp_poll() has a race breaker for this race
7964                  * condition.  Based on their implementation, we put
7965                  * in the following code to cover it as well.
7966                  */
7967                 if (sctp_writeable(sk))
7968                         mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
7969         }
7970         return mask;
7971 }
7972
7973 /********************************************************************
7974  * 2nd Level Abstractions
7975  ********************************************************************/
7976
7977 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
7978         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *net, unsigned short snum)
7979 {
7980         struct sctp_bind_bucket *pp;
7981
7982         pp = kmem_cache_alloc(sctp_bucket_cachep, GFP_ATOMIC);
7983         if (pp) {
7984                 SCTP_DBG_OBJCNT_INC(bind_bucket);
7985                 pp->port = snum;
7986                 pp->fastreuse = 0;
7987                 INIT_HLIST_HEAD(&pp->owner);
7988                 pp->net = net;
7989                 hlist_add_head(&pp->node, &head->chain);
7990         }
7991         return pp;
7992 }
7993
7994 /* Caller must hold hashbucket lock for this tb with local BH disabled */
7995 static void sctp_bucket_destroy(struct sctp_bind_bucket *pp)
7996 {
7997         if (pp && hlist_empty(&pp->owner)) {
7998                 __hlist_del(&pp->node);
7999                 kmem_cache_free(sctp_bucket_cachep, pp);
8000                 SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(bind_bucket);
8001         }
8002 }
8003
8004 /* Release this socket's reference to a local port.  */
8005 static inline void __sctp_put_port(struct sock *sk)
8006 {
8007         struct sctp_bind_hashbucket *head =
8008                 &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk),
8009                                                   inet_sk(sk)->inet_num)];
8010         struct sctp_bind_bucket *pp;
8011
8012         spin_lock(&head->lock);
8013         pp = sctp_sk(sk)->bind_hash;
8014         __sk_del_bind_node(sk);
8015         sctp_sk(sk)->bind_hash = NULL;
8016         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
8017         sctp_bucket_destroy(pp);
8018         spin_unlock(&head->lock);
8019 }
8020
8021 void sctp_put_port(struct sock *sk)
8022 {
8023         local_bh_disable();
8024         __sctp_put_port(sk);
8025         local_bh_enable();
8026 }
8027
8028 /*
8029  * The system picks an ephemeral port and choose an address set equivalent
8030  * to binding with a wildcard address.
8031  * One of those addresses will be the primary address for the association.
8032  * This automatically enables the multihoming capability of SCTP.
8033  */
8034 static int sctp_autobind(struct sock *sk)
8035 {
8036         union sctp_addr autoaddr;
8037         struct sctp_af *af;
8038         __be16 port;
8039
8040         /* Initialize a local sockaddr structure to INADDR_ANY. */
8041         af = sctp_sk(sk)->pf->af;
8042
8043         port = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
8044         af->inaddr_any(&autoaddr, port);
8045
8046         return sctp_do_bind(sk, &autoaddr, af->sockaddr_len);
8047 }
8048
8049 /* Parse out IPPROTO_SCTP CMSG headers.  Perform only minimal validation.
8050  *
8051  * From RFC 2292
8052  * 4.2 The cmsghdr Structure *
8053  *
8054  * When ancillary data is sent or received, any number of ancillary data
8055  * objects can be specified by the msg_control and msg_controllen members of
8056  * the msghdr structure, because each object is preceded by
8057  * a cmsghdr structure defining the object's length (the cmsg_len member).
8058  * Historically Berkeley-derived implementations have passed only one object
8059  * at a time, but this API allows multiple objects to be
8060  * passed in a single call to sendmsg() or recvmsg(). The following example
8061  * shows two ancillary data objects in a control buffer.
8062  *
8063  *   |<--------------------------- msg_controllen -------------------------->|
8064  *   |                                                                       |
8065  *
8066  *   |<----- ancillary data object ----->|<----- ancillary data object ----->|
8067  *
8068  *   |<---------- CMSG_SPACE() --------->|<---------- CMSG_SPACE() --------->|
8069  *   |                                   |                                   |
8070  *
8071  *   |<---------- cmsg_len ---------->|  |<--------- cmsg_len ----------->|  |
8072  *
8073  *   |<--------- CMSG_LEN() --------->|  |<-------- CMSG_LEN() ---------->|  |
8074  *   |                                |  |                                |  |
8075  *
8076  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
8077  *   |cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|
8078  *
8079  *   |len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|
8080  *
8081  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
8082  *    ^
8083  *    |
8084  *
8085  * msg_control
8086  * points here
8087  */
8088 static int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg, struct sctp_cmsgs *cmsgs)
8089 {
8090         struct msghdr *my_msg = (struct msghdr *)msg;
8091         struct cmsghdr *cmsg;
8092
8093         for_each_cmsghdr(cmsg, my_msg) {
8094                 if (!CMSG_OK(my_msg, cmsg))
8095                         return -EINVAL;
8096
8097                 /* Should we parse this header or ignore?  */
8098                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP)
8099                         continue;
8100
8101                 /* Strictly check lengths following example in SCM code.  */
8102                 switch (cmsg->cmsg_type) {
8103                 case SCTP_INIT:
8104                         /* SCTP Socket API Extension
8105                          * 5.3.1 SCTP Initiation Structure (SCTP_INIT)
8106                          *
8107                          * This cmsghdr structure provides information for
8108                          * initializing new SCTP associations with sendmsg().
8109                          * The SCTP_INITMSG socket option uses this same data
8110                          * structure.  This structure is not used for
8111                          * recvmsg().
8112                          *
8113                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8114                          * ------------  ------------   ----------------------
8115                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_INIT      struct sctp_initmsg
8116                          */
8117                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_initmsg)))
8118                                 return -EINVAL;
8119
8120                         cmsgs->init = CMSG_DATA(cmsg);
8121                         break;
8122
8123                 case SCTP_SNDRCV:
8124                         /* SCTP Socket API Extension
8125                          * 5.3.2 SCTP Header Information Structure(SCTP_SNDRCV)
8126                          *
8127                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
8128                          * sendmsg() and describes SCTP header information
8129                          * about a received message through recvmsg().
8130                          *
8131                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8132                          * ------------  ------------   ----------------------
8133                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDRCV    struct sctp_sndrcvinfo
8134                          */
8135                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndrcvinfo)))
8136                                 return -EINVAL;
8137
8138                         cmsgs->srinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8139
8140                         if (cmsgs->srinfo->sinfo_flags &
8141                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
8142                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_SENDALL |
8143                               SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
8144                                 return -EINVAL;
8145                         break;
8146
8147                 case SCTP_SNDINFO:
8148                         /* SCTP Socket API Extension
8149                          * 5.3.4 SCTP Send Information Structure (SCTP_SNDINFO)
8150                          *
8151                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
8152                          * sendmsg(). This structure and SCTP_RCVINFO replaces
8153                          * SCTP_SNDRCV which has been deprecated.
8154                          *
8155                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8156                          * ------------  ------------   ---------------------
8157                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDINFO    struct sctp_sndinfo
8158                          */
8159                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndinfo)))
8160                                 return -EINVAL;
8161
8162                         cmsgs->sinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8163
8164                         if (cmsgs->sinfo->snd_flags &
8165                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
8166                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_SENDALL |
8167                               SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
8168                                 return -EINVAL;
8169                         break;
8170                 case SCTP_PRINFO:
8171                         /* SCTP Socket API Extension
8172                          * 5.3.7 SCTP PR-SCTP Information Structure (SCTP_PRINFO)
8173                          *
8174                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8175                          *
8176                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8177                          * ------------  ------------   ---------------------
8178                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_PRINFO    struct sctp_prinfo
8179                          */
8180                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_prinfo)))
8181                                 return -EINVAL;
8182
8183                         cmsgs->prinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8184                         if (cmsgs->prinfo->pr_policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
8185                                 return -EINVAL;
8186
8187                         if (cmsgs->prinfo->pr_policy == SCTP_PR_SCTP_NONE)
8188                                 cmsgs->prinfo->pr_value = 0;
8189                         break;
8190                 case SCTP_AUTHINFO:
8191                         /* SCTP Socket API Extension
8192                          * 5.3.8 SCTP AUTH Information Structure (SCTP_AUTHINFO)
8193                          *
8194                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8195                          *
8196                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8197                          * ------------  ------------   ---------------------
8198                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_AUTHINFO  struct sctp_authinfo
8199                          */
8200                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_authinfo)))
8201                                 return -EINVAL;
8202
8203                         cmsgs->authinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8204                         break;
8205                 case SCTP_DSTADDRV4:
8206                 case SCTP_DSTADDRV6:
8207                         /* SCTP Socket API Extension
8208                          * 5.3.9/10 SCTP Destination IPv4/6 Address Structure (SCTP_DSTADDRV4/6)
8209                          *
8210                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8211                          *
8212                          * cmsg_level    cmsg_type         cmsg_data[]
8213                          * ------------  ------------   ---------------------
8214                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_DSTADDRV4 struct in_addr
8215                          * ------------  ------------   ---------------------
8216                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_DSTADDRV6 struct in6_addr
8217                          */
8218                         cmsgs->addrs_msg = my_msg;
8219                         break;
8220                 default:
8221                         return -EINVAL;
8222                 }
8223         }
8224
8225         return 0;
8226 }
8227
8228 /*
8229  * Wait for a packet..
8230  * Note: This function is the same function as in core/datagram.c
8231  * with a few modifications to make lksctp work.
8232  */
8233 static int sctp_wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *timeo_p)
8234 {
8235         int error;
8236         DEFINE_WAIT(wait);
8237
8238         prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
8239
8240         /* Socket errors? */
8241         error = sock_error(sk);
8242         if (error)
8243                 goto out;
8244
8245         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8246                 goto ready;
8247
8248         /* Socket shut down?  */
8249         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8250                 goto out;
8251
8252         /* Sequenced packets can come disconnected.  If so we report the
8253          * problem.
8254          */
8255         error = -ENOTCONN;
8256
8257         /* Is there a good reason to think that we may receive some data?  */
8258         if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs) && !sctp_sstate(sk, LISTENING))
8259                 goto out;
8260
8261         /* Handle signals.  */
8262         if (signal_pending(current))
8263                 goto interrupted;
8264
8265         /* Let another process have a go.  Since we are going to sleep
8266          * anyway.  Note: This may cause odd behaviors if the message
8267          * does not fit in the user's buffer, but this seems to be the
8268          * only way to honor MSG_DONTWAIT realistically.
8269          */
8270         release_sock(sk);
8271         *timeo_p = schedule_timeout(*timeo_p);
8272         lock_sock(sk);
8273
8274 ready:
8275         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8276         return 0;
8277
8278 interrupted:
8279         error = sock_intr_errno(*timeo_p);
8280
8281 out:
8282         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8283         *err = error;
8284         return error;
8285 }
8286
8287 /* Receive a datagram.
8288  * Note: This is pretty much the same routine as in core/datagram.c
8289  * with a few changes to make lksctp work.
8290  */
8291 struct sk_buff *sctp_skb_recv_datagram(struct sock *sk, int flags,
8292                                        int noblock, int *err)
8293 {
8294         int error;
8295         struct sk_buff *skb;
8296         long timeo;
8297
8298         timeo = sock_rcvtimeo(sk, noblock);
8299
8300         pr_debug("%s: timeo:%ld, max:%ld\n", __func__, timeo,
8301                  MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
8302
8303         do {
8304                 /* Again only user level code calls this function,
8305                  * so nothing interrupt level
8306                  * will suddenly eat the receive_queue.
8307                  *
8308                  *  Look at current nfs client by the way...
8309                  *  However, this function was correct in any case. 8)
8310                  */
8311                 if (flags & MSG_PEEK) {
8312                         skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
8313                         if (skb)
8314                                 refcount_inc(&skb->users);
8315                 } else {
8316                         skb = __skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
8317                 }
8318
8319                 if (skb)
8320                         return skb;
8321
8322                 /* Caller is allowed not to check sk->sk_err before calling. */
8323                 error = sock_error(sk);
8324                 if (error)
8325                         goto no_packet;
8326
8327                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8328                         break;
8329
8330                 if (sk_can_busy_loop(sk)) {
8331                         sk_busy_loop(sk, noblock);
8332
8333                         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8334                                 continue;
8335                 }
8336
8337                 /* User doesn't want to wait.  */
8338                 error = -EAGAIN;
8339                 if (!timeo)
8340                         goto no_packet;
8341         } while (sctp_wait_for_packet(sk, err, &timeo) == 0);
8342
8343         return NULL;
8344
8345 no_packet:
8346         *err = error;
8347         return NULL;
8348 }
8349
8350 /* If sndbuf has changed, wake up per association sndbuf waiters.  */
8351 static void __sctp_write_space(struct sctp_association *asoc)
8352 {
8353         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8354
8355         if (sctp_wspace(asoc) <= 0)
8356                 return;
8357
8358         if (waitqueue_active(&asoc->wait))
8359                 wake_up_interruptible(&asoc->wait);
8360
8361         if (sctp_writeable(sk)) {
8362                 struct socket_wq *wq;
8363
8364                 rcu_read_lock();
8365                 wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
8366                 if (wq) {
8367                         if (waitqueue_active(&wq->wait))
8368                                 wake_up_interruptible(&wq->wait);
8369
8370                         /* Note that we try to include the Async I/O support
8371                          * here by modeling from the current TCP/UDP code.
8372                          * We have not tested with it yet.
8373                          */
8374                         if (!(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN))
8375                                 sock_wake_async(wq, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
8376                 }
8377                 rcu_read_unlock();
8378         }
8379 }
8380
8381 static void sctp_wake_up_waiters(struct sock *sk,
8382                                  struct sctp_association *asoc)
8383 {
8384         struct sctp_association *tmp = asoc;
8385
8386         /* We do accounting for the sndbuf space per association,
8387          * so we only need to wake our own association.
8388          */
8389         if (asoc->ep->sndbuf_policy)
8390                 return __sctp_write_space(asoc);
8391
8392         /* If association goes down and is just flushing its
8393          * outq, then just normally notify others.
8394          */
8395         if (asoc->base.dead)
8396                 return sctp_write_space(sk);
8397
8398         /* Accounting for the sndbuf space is per socket, so we
8399          * need to wake up others, try to be fair and in case of
8400          * other associations, let them have a go first instead
8401          * of just doing a sctp_write_space() call.
8402          *
8403          * Note that we reach sctp_wake_up_waiters() only when
8404          * associations free up queued chunks, thus we are under
8405          * lock and the list of associations on a socket is
8406          * guaranteed not to change.
8407          */
8408         for (tmp = list_next_entry(tmp, asocs); 1;
8409              tmp = list_next_entry(tmp, asocs)) {
8410                 /* Manually skip the head element. */
8411                 if (&tmp->asocs == &((sctp_sk(sk))->ep->asocs))
8412                         continue;
8413                 /* Wake up association. */
8414                 __sctp_write_space(tmp);
8415                 /* We've reached the end. */
8416                 if (tmp == asoc)
8417                         break;
8418         }
8419 }
8420
8421 /* Do accounting for the sndbuf space.
8422  * Decrement the used sndbuf space of the corresponding association by the
8423  * data size which was just transmitted(freed).
8424  */
8425 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb)
8426 {
8427         struct sctp_chunk *chunk = skb_shinfo(skb)->destructor_arg;
8428         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
8429         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8430
8431         sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
8432         sk->sk_wmem_queued -= skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
8433         asoc->sndbuf_used -= skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
8434         WARN_ON(refcount_sub_and_test(sizeof(struct sctp_chunk),
8435                                       &sk->sk_wmem_alloc));
8436
8437         if (chunk->shkey) {
8438                 struct sctp_shared_key *shkey = chunk->shkey;
8439
8440                 /* refcnt == 2 and !list_empty mean after this release, it's
8441                  * not being used anywhere, and it's time to notify userland
8442                  * that this shkey can be freed if it's been deactivated.
8443                  */
8444                 if (shkey->deactivated && !list_empty(&shkey->key_list) &&
8445                     refcount_read(&shkey->refcnt) == 2) {
8446                         struct sctp_ulpevent *ev;
8447
8448                         ev = sctp_ulpevent_make_authkey(asoc, shkey->key_id,
8449                                                         SCTP_AUTH_FREE_KEY,
8450                                                         GFP_KERNEL);
8451                         if (ev)
8452                                 asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, ev);
8453                 }
8454                 sctp_auth_shkey_release(chunk->shkey);
8455         }
8456
8457         sock_wfree(skb);
8458         sctp_wake_up_waiters(sk, asoc);
8459
8460         sctp_association_put(asoc);
8461 }
8462
8463 /* Do accounting for the receive space on the socket.
8464  * Accounting for the association is done in ulpevent.c
8465  * We set this as a destructor for the cloned data skbs so that
8466  * accounting is done at the correct time.
8467  */
8468 void sctp_sock_rfree(struct sk_buff *skb)
8469 {
8470         struct sock *sk = skb->sk;
8471         struct sctp_ulpevent *event = sctp_skb2event(skb);
8472
8473         atomic_sub(event->rmem_len, &sk->sk_rmem_alloc);
8474
8475         /*
8476          * Mimic the behavior of sock_rfree
8477          */
8478         sk_mem_uncharge(sk, event->rmem_len);
8479 }
8480
8481
8482 /* Helper function to wait for space in the sndbuf.  */
8483 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
8484                                 size_t msg_len)
8485 {
8486         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8487         long current_timeo = *timeo_p;
8488         DEFINE_WAIT(wait);
8489         int err = 0;
8490
8491         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld, msg_len:%zu\n", __func__, asoc,
8492                  *timeo_p, msg_len);
8493
8494         /* Increment the association's refcnt.  */
8495         sctp_association_hold(asoc);
8496
8497         /* Wait on the association specific sndbuf space. */
8498         for (;;) {
8499                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
8500                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8501                 if (asoc->base.dead)
8502                         goto do_dead;
8503                 if (!*timeo_p)
8504                         goto do_nonblock;
8505                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING)
8506                         goto do_error;
8507                 if (signal_pending(current))
8508                         goto do_interrupted;
8509                 if ((int)msg_len <= sctp_wspace(asoc))
8510                         break;
8511
8512                 /* Let another process have a go.  Since we are going
8513                  * to sleep anyway.
8514                  */
8515                 release_sock(sk);
8516                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
8517                 lock_sock(sk);
8518                 if (sk != asoc->base.sk)
8519                         goto do_error;
8520
8521                 *timeo_p = current_timeo;
8522         }
8523
8524 out:
8525         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
8526
8527         /* Release the association's refcnt.  */
8528         sctp_association_put(asoc);
8529
8530         return err;
8531
8532 do_dead:
8533         err = -ESRCH;
8534         goto out;
8535
8536 do_error:
8537         err = -EPIPE;
8538         goto out;
8539
8540 do_interrupted:
8541         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
8542         goto out;
8543
8544 do_nonblock:
8545         err = -EAGAIN;
8546         goto out;
8547 }
8548
8549 void sctp_data_ready(struct sock *sk)
8550 {
8551         struct socket_wq *wq;
8552
8553         rcu_read_lock();
8554         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
8555         if (skwq_has_sleeper(wq))
8556                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, EPOLLIN |
8557                                                 EPOLLRDNORM | EPOLLRDBAND);
8558         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
8559         rcu_read_unlock();
8560 }
8561
8562 /* If socket sndbuf has changed, wake up all per association waiters.  */
8563 void sctp_write_space(struct sock *sk)
8564 {
8565         struct sctp_association *asoc;
8566
8567         /* Wake up the tasks in each wait queue.  */
8568         list_for_each_entry(asoc, &((sctp_sk(sk))->ep->asocs), asocs) {
8569                 __sctp_write_space(asoc);
8570         }
8571 }
8572
8573 /* Is there any sndbuf space available on the socket?
8574  *
8575  * Note that sk_wmem_alloc is the sum of the send buffers on all of the
8576  * associations on the same socket.  For a UDP-style socket with
8577  * multiple associations, it is possible for it to be "unwriteable"
8578  * prematurely.  I assume that this is acceptable because
8579  * a premature "unwriteable" is better than an accidental "writeable" which
8580  * would cause an unwanted block under certain circumstances.  For the 1-1
8581  * UDP-style sockets or TCP-style sockets, this code should work.
8582  *  - Daisy
8583  */
8584 static bool sctp_writeable(struct sock *sk)
8585 {
8586         return sk->sk_sndbuf > sk->sk_wmem_queued;
8587 }
8588
8589 /* Wait for an association to go into ESTABLISHED state. If timeout is 0,
8590  * returns immediately with EINPROGRESS.
8591  */
8592 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p)
8593 {
8594         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8595         int err = 0;
8596         long current_timeo = *timeo_p;
8597         DEFINE_WAIT(wait);
8598
8599         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld\n", __func__, asoc, *timeo_p);
8600
8601         /* Increment the association's refcnt.  */
8602         sctp_association_hold(asoc);
8603
8604         for (;;) {
8605                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
8606                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8607                 if (!*timeo_p)
8608                         goto do_nonblock;
8609                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8610                         break;
8611                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
8612                     asoc->base.dead)
8613                         goto do_error;
8614                 if (signal_pending(current))
8615                         goto do_interrupted;
8616
8617                 if (sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
8618                         break;
8619
8620                 /* Let another process have a go.  Since we are going
8621                  * to sleep anyway.
8622                  */
8623                 release_sock(sk);
8624                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
8625                 lock_sock(sk);
8626
8627                 *timeo_p = current_timeo;
8628         }
8629
8630 out:
8631         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
8632
8633         /* Release the association's refcnt.  */
8634         sctp_association_put(asoc);
8635
8636         return err;
8637
8638 do_error:
8639         if (asoc->init_err_counter + 1 > asoc->max_init_attempts)
8640                 err = -ETIMEDOUT;
8641         else
8642                 err = -ECONNREFUSED;
8643         goto out;
8644
8645 do_interrupted:
8646         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
8647         goto out;
8648
8649 do_nonblock:
8650         err = -EINPROGRESS;
8651         goto out;
8652 }
8653
8654 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo)
8655 {
8656         struct sctp_endpoint *ep;
8657         int err = 0;
8658         DEFINE_WAIT(wait);
8659
8660         ep = sctp_sk(sk)->ep;
8661
8662
8663         for (;;) {
8664                 prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait,
8665                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8666
8667                 if (list_empty(&ep->asocs)) {
8668                         release_sock(sk);
8669                         timeo = schedule_timeout(timeo);
8670                         lock_sock(sk);
8671                 }
8672
8673                 err = -EINVAL;
8674                 if (!sctp_sstate(sk, LISTENING))
8675                         break;
8676
8677                 err = 0;
8678                 if (!list_empty(&ep->asocs))
8679                         break;
8680
8681                 err = sock_intr_errno(timeo);
8682                 if (signal_pending(current))
8683                         break;
8684
8685                 err = -EAGAIN;
8686                 if (!timeo)
8687                         break;
8688         }
8689
8690         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8691
8692         return err;
8693 }
8694
8695 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeout)
8696 {
8697         DEFINE_WAIT(wait);
8698
8699         do {
8700                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
8701                 if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
8702                         break;
8703                 release_sock(sk);
8704                 timeout = schedule_timeout(timeout);
8705                 lock_sock(sk);
8706         } while (!signal_pending(current) && timeout);
8707
8708         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8709 }
8710
8711 static void sctp_skb_set_owner_r_frag(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
8712 {
8713         struct sk_buff *frag;
8714
8715         if (!skb->data_len)
8716                 goto done;
8717
8718         /* Don't forget the fragments. */
8719         skb_walk_frags(skb, frag)
8720                 sctp_skb_set_owner_r_frag(frag, sk);
8721
8722 done:
8723         sctp_skb_set_owner_r(skb, sk);
8724 }
8725
8726 void sctp_copy_sock(struct sock *newsk, struct sock *sk,
8727                     struct sctp_association *asoc)
8728 {
8729         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
8730         struct inet_sock *newinet;
8731         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
8732         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
8733
8734         newsk->sk_type = sk->sk_type;
8735         newsk->sk_bound_dev_if = sk->sk_bound_dev_if;
8736         newsk->sk_flags = sk->sk_flags;
8737         newsk->sk_tsflags = sk->sk_tsflags;
8738         newsk->sk_no_check_tx = sk->sk_no_check_tx;
8739         newsk->sk_no_check_rx = sk->sk_no_check_rx;
8740         newsk->sk_reuse = sk->sk_reuse;
8741         sctp_sk(newsk)->reuse = sp->reuse;
8742
8743         newsk->sk_shutdown = sk->sk_shutdown;
8744         newsk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
8745         newsk->sk_family = sk->sk_family;
8746         newsk->sk_protocol = IPPROTO_SCTP;
8747         newsk->sk_backlog_rcv = sk->sk_prot->backlog_rcv;
8748         newsk->sk_sndbuf = sk->sk_sndbuf;
8749         newsk->sk_rcvbuf = sk->sk_rcvbuf;
8750         newsk->sk_lingertime = sk->sk_lingertime;
8751         newsk->sk_rcvtimeo = sk->sk_rcvtimeo;
8752         newsk->sk_sndtimeo = sk->sk_sndtimeo;
8753         newsk->sk_rxhash = sk->sk_rxhash;
8754
8755         newinet = inet_sk(newsk);
8756
8757         /* Initialize sk's sport, dport, rcv_saddr and daddr for
8758          * getsockname() and getpeername()
8759          */
8760         newinet->inet_sport = inet->inet_sport;
8761         newinet->inet_saddr = inet->inet_saddr;
8762         newinet->inet_rcv_saddr = inet->inet_rcv_saddr;
8763         newinet->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
8764         newinet->pmtudisc = inet->pmtudisc;
8765         newinet->inet_id = asoc->next_tsn ^ jiffies;
8766
8767         newinet->uc_ttl = inet->uc_ttl;
8768         newinet->mc_loop = 1;
8769         newinet->mc_ttl = 1;
8770         newinet->mc_index = 0;
8771         newinet->mc_list = NULL;
8772
8773         if (newsk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP)
8774                 net_enable_timestamp();
8775
8776         /* Set newsk security attributes from orginal sk and connection
8777          * security attribute from ep.
8778          */
8779         security_sctp_sk_clone(ep, sk, newsk);
8780 }
8781
8782 static inline void sctp_copy_descendant(struct sock *sk_to,
8783                                         const struct sock *sk_from)
8784 {
8785         int ancestor_size = sizeof(struct inet_sock) +
8786                             sizeof(struct sctp_sock) -
8787                             offsetof(struct sctp_sock, auto_asconf_list);
8788
8789         if (sk_from->sk_family == PF_INET6)
8790                 ancestor_size += sizeof(struct ipv6_pinfo);
8791
8792         __inet_sk_copy_descendant(sk_to, sk_from, ancestor_size);
8793 }
8794
8795 /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the assoc
8796  * and its messages to the newsk.
8797  */
8798 static void sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
8799                               struct sctp_association *assoc,
8800                               enum sctp_socket_type type)
8801 {
8802         struct sctp_sock *oldsp = sctp_sk(oldsk);
8803         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
8804         struct sctp_bind_bucket *pp; /* hash list port iterator */
8805         struct sctp_endpoint *newep = newsp->ep;
8806         struct sk_buff *skb, *tmp;
8807         struct sctp_ulpevent *event;
8808         struct sctp_bind_hashbucket *head;
8809
8810         /* Migrate socket buffer sizes and all the socket level options to the
8811          * new socket.
8812          */
8813         newsk->sk_sndbuf = oldsk->sk_sndbuf;
8814         newsk->sk_rcvbuf = oldsk->sk_rcvbuf;
8815         /* Brute force copy old sctp opt. */
8816         sctp_copy_descendant(newsk, oldsk);
8817
8818         /* Restore the ep value that was overwritten with the above structure
8819          * copy.
8820          */
8821         newsp->ep = newep;
8822         newsp->hmac = NULL;
8823
8824         /* Hook this new socket in to the bind_hash list. */
8825         head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(oldsk),
8826                                                  inet_sk(oldsk)->inet_num)];
8827         spin_lock_bh(&head->lock);
8828         pp = sctp_sk(oldsk)->bind_hash;
8829         sk_add_bind_node(newsk, &pp->owner);
8830         sctp_sk(newsk)->bind_hash = pp;
8831         inet_sk(newsk)->inet_num = inet_sk(oldsk)->inet_num;
8832         spin_unlock_bh(&head->lock);
8833
8834         /* Copy the bind_addr list from the original endpoint to the new
8835          * endpoint so that we can handle restarts properly
8836          */
8837         sctp_bind_addr_dup(&newsp->ep->base.bind_addr,
8838                                 &oldsp->ep->base.bind_addr, GFP_KERNEL);
8839
8840         /* Move any messages in the old socket's receive queue that are for the
8841          * peeled off association to the new socket's receive queue.
8842          */
8843         sctp_skb_for_each(skb, &oldsk->sk_receive_queue, tmp) {
8844                 event = sctp_skb2event(skb);
8845                 if (event->asoc == assoc) {
8846                         __skb_unlink(skb, &oldsk->sk_receive_queue);
8847                         __skb_queue_tail(&newsk->sk_receive_queue, skb);
8848                         sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
8849                 }
8850         }
8851
8852         /* Clean up any messages pending delivery due to partial
8853          * delivery.   Three cases:
8854          * 1) No partial deliver;  no work.
8855          * 2) Peeling off partial delivery; keep pd_lobby in new pd_lobby.
8856          * 3) Peeling off non-partial delivery; move pd_lobby to receive_queue.
8857          */
8858         skb_queue_head_init(&newsp->pd_lobby);
8859         atomic_set(&sctp_sk(newsk)->pd_mode, assoc->ulpq.pd_mode);
8860
8861         if (atomic_read(&sctp_sk(oldsk)->pd_mode)) {
8862                 struct sk_buff_head *queue;
8863
8864                 /* Decide which queue to move pd_lobby skbs to. */
8865                 if (assoc->ulpq.pd_mode) {
8866                         queue = &newsp->pd_lobby;
8867                 } else
8868                         queue = &newsk->sk_receive_queue;
8869
8870                 /* Walk through the pd_lobby, looking for skbs that
8871                  * need moved to the new socket.
8872                  */
8873                 sctp_skb_for_each(skb, &oldsp->pd_lobby, tmp) {
8874                         event = sctp_skb2event(skb);
8875                         if (event->asoc == assoc) {
8876                                 __skb_unlink(skb, &oldsp->pd_lobby);
8877                                 __skb_queue_tail(queue, skb);
8878                                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
8879                         }
8880                 }
8881
8882                 /* Clear up any skbs waiting for the partial
8883                  * delivery to finish.
8884                  */
8885                 if (assoc->ulpq.pd_mode)
8886                         sctp_clear_pd(oldsk, NULL);
8887
8888         }
8889
8890         sctp_for_each_rx_skb(assoc, newsk, sctp_skb_set_owner_r_frag);
8891
8892         /* Set the type of socket to indicate that it is peeled off from the
8893          * original UDP-style socket or created with the accept() call on a
8894          * TCP-style socket..
8895          */
8896         newsp->type = type;
8897
8898         /* Mark the new socket "in-use" by the user so that any packets
8899          * that may arrive on the association after we've moved it are
8900          * queued to the backlog.  This prevents a potential race between
8901          * backlog processing on the old socket and new-packet processing
8902          * on the new socket.
8903          *
8904          * The caller has just allocated newsk so we can guarantee that other
8905          * paths won't try to lock it and then oldsk.
8906          */
8907         lock_sock_nested(newsk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
8908         sctp_for_each_tx_datachunk(assoc, sctp_clear_owner_w);
8909         sctp_assoc_migrate(assoc, newsk);
8910         sctp_for_each_tx_datachunk(assoc, sctp_set_owner_w);
8911
8912         /* If the association on the newsk is already closed before accept()
8913          * is called, set RCV_SHUTDOWN flag.
8914          */
8915         if (sctp_state(assoc, CLOSED) && sctp_style(newsk, TCP)) {
8916                 inet_sk_set_state(newsk, SCTP_SS_CLOSED);
8917                 newsk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
8918         } else {
8919                 inet_sk_set_state(newsk, SCTP_SS_ESTABLISHED);
8920         }
8921
8922         release_sock(newsk);
8923 }
8924
8925
8926 /* This proto struct describes the ULP interface for SCTP.  */
8927 struct proto sctp_prot = {
8928         .name        =  "SCTP",
8929         .owner       =  THIS_MODULE,
8930         .close       =  sctp_close,
8931         .disconnect  =  sctp_disconnect,
8932         .accept      =  sctp_accept,
8933         .ioctl       =  sctp_ioctl,
8934         .init        =  sctp_init_sock,
8935         .destroy     =  sctp_destroy_sock,
8936         .shutdown    =  sctp_shutdown,
8937         .setsockopt  =  sctp_setsockopt,
8938         .getsockopt  =  sctp_getsockopt,
8939         .sendmsg     =  sctp_sendmsg,
8940         .recvmsg     =  sctp_recvmsg,
8941         .bind        =  sctp_bind,
8942         .backlog_rcv =  sctp_backlog_rcv,
8943         .hash        =  sctp_hash,
8944         .unhash      =  sctp_unhash,
8945         .get_port    =  sctp_get_port,
8946         .obj_size    =  sizeof(struct sctp_sock),
8947         .useroffset  =  offsetof(struct sctp_sock, subscribe),
8948         .usersize    =  offsetof(struct sctp_sock, initmsg) -
8949                                 offsetof(struct sctp_sock, subscribe) +
8950                                 sizeof_field(struct sctp_sock, initmsg),
8951         .sysctl_mem  =  sysctl_sctp_mem,
8952         .sysctl_rmem =  sysctl_sctp_rmem,
8953         .sysctl_wmem =  sysctl_sctp_wmem,
8954         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
8955         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
8956         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
8957         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
8958 };
8959
8960 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
8961
8962 #include <net/transp_v6.h>
8963 static void sctp_v6_destroy_sock(struct sock *sk)
8964 {
8965         sctp_destroy_sock(sk);
8966         inet6_destroy_sock(sk);
8967 }
8968
8969 struct proto sctpv6_prot = {
8970         .name           = "SCTPv6",
8971         .owner          = THIS_MODULE,
8972         .close          = sctp_close,
8973         .disconnect     = sctp_disconnect,
8974         .accept         = sctp_accept,
8975         .ioctl          = sctp_ioctl,
8976         .init           = sctp_init_sock,
8977         .destroy        = sctp_v6_destroy_sock,
8978         .shutdown       = sctp_shutdown,
8979         .setsockopt     = sctp_setsockopt,
8980         .getsockopt     = sctp_getsockopt,
8981         .sendmsg        = sctp_sendmsg,
8982         .recvmsg        = sctp_recvmsg,
8983         .bind           = sctp_bind,
8984         .backlog_rcv    = sctp_backlog_rcv,
8985         .hash           = sctp_hash,
8986         .unhash         = sctp_unhash,
8987         .get_port       = sctp_get_port,
8988         .obj_size       = sizeof(struct sctp6_sock),
8989         .useroffset     = offsetof(struct sctp6_sock, sctp.subscribe),
8990         .usersize       = offsetof(struct sctp6_sock, sctp.initmsg) -
8991                                 offsetof(struct sctp6_sock, sctp.subscribe) +
8992                                 sizeof_field(struct sctp6_sock, sctp.initmsg),
8993         .sysctl_mem     = sysctl_sctp_mem,
8994         .sysctl_rmem    = sysctl_sctp_rmem,
8995         .sysctl_wmem    = sysctl_sctp_wmem,
8996         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
8997         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
8998         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
8999         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
9000 };
9001 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */