]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - net/sctp/socket.c
eb17a911aa29717ac0db25cf0662b8e24a420655
[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
70 #include <net/ip.h>
71 #include <net/icmp.h>
72 #include <net/route.h>
73 #include <net/ipv6.h>
74 #include <net/inet_common.h>
75 #include <net/busy_poll.h>
76
77 #include <linux/socket.h> /* for sa_family_t */
78 #include <linux/export.h>
79 #include <net/sock.h>
80 #include <net/sctp/sctp.h>
81 #include <net/sctp/sm.h>
82 #include <net/sctp/stream_sched.h>
83
84 /* Forward declarations for internal helper functions. */
85 static int sctp_writeable(struct sock *sk);
86 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb);
87 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
88                                 size_t msg_len, struct sock **orig_sk);
89 static int sctp_wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *timeo_p);
90 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *, long *timeo_p);
91 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo);
92 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeo);
93 static void sctp_destruct_sock(struct sock *sk);
94 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
95                                         union sctp_addr *addr, int len);
96 static int sctp_bindx_add(struct sock *, struct sockaddr *, int);
97 static int sctp_bindx_rem(struct sock *, struct sockaddr *, int);
98 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
99 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
100 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
101                             struct sctp_chunk *chunk);
102 static int sctp_do_bind(struct sock *, union sctp_addr *, int);
103 static int sctp_autobind(struct sock *sk);
104 static void sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
105                               struct sctp_association *assoc,
106                               enum sctp_socket_type type);
107
108 static unsigned long sctp_memory_pressure;
109 static atomic_long_t sctp_memory_allocated;
110 struct percpu_counter sctp_sockets_allocated;
111
112 static void sctp_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
113 {
114         sctp_memory_pressure = 1;
115 }
116
117
118 /* Get the sndbuf space available at the time on the association.  */
119 static inline int sctp_wspace(struct sctp_association *asoc)
120 {
121         int amt;
122
123         if (asoc->ep->sndbuf_policy)
124                 amt = asoc->sndbuf_used;
125         else
126                 amt = sk_wmem_alloc_get(asoc->base.sk);
127
128         if (amt >= asoc->base.sk->sk_sndbuf) {
129                 if (asoc->base.sk->sk_userlocks & SOCK_SNDBUF_LOCK)
130                         amt = 0;
131                 else {
132                         amt = sk_stream_wspace(asoc->base.sk);
133                         if (amt < 0)
134                                 amt = 0;
135                 }
136         } else {
137                 amt = asoc->base.sk->sk_sndbuf - amt;
138         }
139         return amt;
140 }
141
142 /* Increment the used sndbuf space count of the corresponding association by
143  * the size of the outgoing data chunk.
144  * Also, set the skb destructor for sndbuf accounting later.
145  *
146  * Since it is always 1-1 between chunk and skb, and also a new skb is always
147  * allocated for chunk bundling in sctp_packet_transmit(), we can use the
148  * destructor in the data chunk skb for the purpose of the sndbuf space
149  * tracking.
150  */
151 static inline void sctp_set_owner_w(struct sctp_chunk *chunk)
152 {
153         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
154         struct sock *sk = asoc->base.sk;
155
156         /* The sndbuf space is tracked per association.  */
157         sctp_association_hold(asoc);
158
159         skb_set_owner_w(chunk->skb, sk);
160
161         chunk->skb->destructor = sctp_wfree;
162         /* Save the chunk pointer in skb for sctp_wfree to use later.  */
163         skb_shinfo(chunk->skb)->destructor_arg = chunk;
164
165         asoc->sndbuf_used += SCTP_DATA_SNDSIZE(chunk) +
166                                 sizeof(struct sk_buff) +
167                                 sizeof(struct sctp_chunk);
168
169         refcount_add(sizeof(struct sctp_chunk), &sk->sk_wmem_alloc);
170         sk->sk_wmem_queued += chunk->skb->truesize;
171         sk_mem_charge(sk, chunk->skb->truesize);
172 }
173
174 static void sctp_clear_owner_w(struct sctp_chunk *chunk)
175 {
176         skb_orphan(chunk->skb);
177 }
178
179 static void sctp_for_each_tx_datachunk(struct sctp_association *asoc,
180                                        void (*cb)(struct sctp_chunk *))
181
182 {
183         struct sctp_outq *q = &asoc->outqueue;
184         struct sctp_transport *t;
185         struct sctp_chunk *chunk;
186
187         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list, transports)
188                 list_for_each_entry(chunk, &t->transmitted, transmitted_list)
189                         cb(chunk);
190
191         list_for_each_entry(chunk, &q->retransmit, transmitted_list)
192                 cb(chunk);
193
194         list_for_each_entry(chunk, &q->sacked, transmitted_list)
195                 cb(chunk);
196
197         list_for_each_entry(chunk, &q->abandoned, transmitted_list)
198                 cb(chunk);
199
200         list_for_each_entry(chunk, &q->out_chunk_list, list)
201                 cb(chunk);
202 }
203
204 /* Verify that this is a valid address. */
205 static inline int sctp_verify_addr(struct sock *sk, union sctp_addr *addr,
206                                    int len)
207 {
208         struct sctp_af *af;
209
210         /* Verify basic sockaddr. */
211         af = sctp_sockaddr_af(sctp_sk(sk), addr, len);
212         if (!af)
213                 return -EINVAL;
214
215         /* Is this a valid SCTP address?  */
216         if (!af->addr_valid(addr, sctp_sk(sk), NULL))
217                 return -EINVAL;
218
219         if (!sctp_sk(sk)->pf->send_verify(sctp_sk(sk), (addr)))
220                 return -EINVAL;
221
222         return 0;
223 }
224
225 /* Look up the association by its id.  If this is not a UDP-style
226  * socket, the ID field is always ignored.
227  */
228 struct sctp_association *sctp_id2assoc(struct sock *sk, sctp_assoc_t id)
229 {
230         struct sctp_association *asoc = NULL;
231
232         /* If this is not a UDP-style socket, assoc id should be ignored. */
233         if (!sctp_style(sk, UDP)) {
234                 /* Return NULL if the socket state is not ESTABLISHED. It
235                  * could be a TCP-style listening socket or a socket which
236                  * hasn't yet called connect() to establish an association.
237                  */
238                 if (!sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) && !sctp_sstate(sk, CLOSING))
239                         return NULL;
240
241                 /* Get the first and the only association from the list. */
242                 if (!list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
243                         asoc = list_entry(sctp_sk(sk)->ep->asocs.next,
244                                           struct sctp_association, asocs);
245                 return asoc;
246         }
247
248         /* Otherwise this is a UDP-style socket. */
249         if (!id || (id == (sctp_assoc_t)-1))
250                 return NULL;
251
252         spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
253         asoc = (struct sctp_association *)idr_find(&sctp_assocs_id, (int)id);
254         spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
255
256         if (!asoc || (asoc->base.sk != sk) || asoc->base.dead)
257                 return NULL;
258
259         return asoc;
260 }
261
262 /* Look up the transport from an address and an assoc id. If both address and
263  * id are specified, the associations matching the address and the id should be
264  * the same.
265  */
266 static struct sctp_transport *sctp_addr_id2transport(struct sock *sk,
267                                               struct sockaddr_storage *addr,
268                                               sctp_assoc_t id)
269 {
270         struct sctp_association *addr_asoc = NULL, *id_asoc = NULL;
271         struct sctp_af *af = sctp_get_af_specific(addr->ss_family);
272         union sctp_addr *laddr = (union sctp_addr *)addr;
273         struct sctp_transport *transport;
274
275         if (!af || sctp_verify_addr(sk, laddr, af->sockaddr_len))
276                 return NULL;
277
278         addr_asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(sctp_sk(sk)->ep,
279                                                laddr,
280                                                &transport);
281
282         if (!addr_asoc)
283                 return NULL;
284
285         id_asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
286         if (id_asoc && (id_asoc != addr_asoc))
287                 return NULL;
288
289         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sctp_sk(sk),
290                                                 (union sctp_addr *)addr);
291
292         return transport;
293 }
294
295 /* API 3.1.2 bind() - UDP Style Syntax
296  * The syntax of bind() is,
297  *
298  *   ret = bind(int sd, struct sockaddr *addr, int addrlen);
299  *
300  *   sd      - the socket descriptor returned by socket().
301  *   addr    - the address structure (struct sockaddr_in or struct
302  *             sockaddr_in6 [RFC 2553]),
303  *   addr_len - the size of the address structure.
304  */
305 static int sctp_bind(struct sock *sk, struct sockaddr *addr, int addr_len)
306 {
307         int retval = 0;
308
309         lock_sock(sk);
310
311         pr_debug("%s: sk:%p, addr:%p, addr_len:%d\n", __func__, sk,
312                  addr, addr_len);
313
314         /* Disallow binding twice. */
315         if (!sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr.port)
316                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)addr,
317                                       addr_len);
318         else
319                 retval = -EINVAL;
320
321         release_sock(sk);
322
323         return retval;
324 }
325
326 static long sctp_get_port_local(struct sock *, union sctp_addr *);
327
328 /* Verify this is a valid sockaddr. */
329 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
330                                         union sctp_addr *addr, int len)
331 {
332         struct sctp_af *af;
333
334         /* Check minimum size.  */
335         if (len < sizeof (struct sockaddr))
336                 return NULL;
337
338         /* V4 mapped address are really of AF_INET family */
339         if (addr->sa.sa_family == AF_INET6 &&
340             ipv6_addr_v4mapped(&addr->v6.sin6_addr)) {
341                 if (!opt->pf->af_supported(AF_INET, opt))
342                         return NULL;
343         } else {
344                 /* Does this PF support this AF? */
345                 if (!opt->pf->af_supported(addr->sa.sa_family, opt))
346                         return NULL;
347         }
348
349         /* If we get this far, af is valid. */
350         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
351
352         if (len < af->sockaddr_len)
353                 return NULL;
354
355         return af;
356 }
357
358 /* Bind a local address either to an endpoint or to an association.  */
359 static int sctp_do_bind(struct sock *sk, union sctp_addr *addr, int len)
360 {
361         struct net *net = sock_net(sk);
362         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
363         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
364         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
365         struct sctp_af *af;
366         unsigned short snum;
367         int ret = 0;
368
369         /* Common sockaddr verification. */
370         af = sctp_sockaddr_af(sp, addr, len);
371         if (!af) {
372                 pr_debug("%s: sk:%p, newaddr:%p, len:%d EINVAL\n",
373                          __func__, sk, addr, len);
374                 return -EINVAL;
375         }
376
377         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
378
379         pr_debug("%s: sk:%p, new addr:%pISc, port:%d, new port:%d, len:%d\n",
380                  __func__, sk, &addr->sa, bp->port, snum, len);
381
382         /* PF specific bind() address verification. */
383         if (!sp->pf->bind_verify(sp, addr))
384                 return -EADDRNOTAVAIL;
385
386         /* We must either be unbound, or bind to the same port.
387          * It's OK to allow 0 ports if we are already bound.
388          * We'll just inhert an already bound port in this case
389          */
390         if (bp->port) {
391                 if (!snum)
392                         snum = bp->port;
393                 else if (snum != bp->port) {
394                         pr_debug("%s: new port %d doesn't match existing port "
395                                  "%d\n", __func__, snum, bp->port);
396                         return -EINVAL;
397                 }
398         }
399
400         if (snum && snum < inet_prot_sock(net) &&
401             !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE))
402                 return -EACCES;
403
404         /* See if the address matches any of the addresses we may have
405          * already bound before checking against other endpoints.
406          */
407         if (sctp_bind_addr_match(bp, addr, sp))
408                 return -EINVAL;
409
410         /* Make sure we are allowed to bind here.
411          * The function sctp_get_port_local() does duplicate address
412          * detection.
413          */
414         addr->v4.sin_port = htons(snum);
415         if ((ret = sctp_get_port_local(sk, addr))) {
416                 return -EADDRINUSE;
417         }
418
419         /* Refresh ephemeral port.  */
420         if (!bp->port)
421                 bp->port = inet_sk(sk)->inet_num;
422
423         /* Add the address to the bind address list.
424          * Use GFP_ATOMIC since BHs will be disabled.
425          */
426         ret = sctp_add_bind_addr(bp, addr, af->sockaddr_len,
427                                  SCTP_ADDR_SRC, GFP_ATOMIC);
428
429         /* Copy back into socket for getsockname() use. */
430         if (!ret) {
431                 inet_sk(sk)->inet_sport = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
432                 sp->pf->to_sk_saddr(addr, sk);
433         }
434
435         return ret;
436 }
437
438  /* ADDIP Section 4.1.1 Congestion Control of ASCONF Chunks
439  *
440  * R1) One and only one ASCONF Chunk MAY be in transit and unacknowledged
441  * at any one time.  If a sender, after sending an ASCONF chunk, decides
442  * it needs to transfer another ASCONF Chunk, it MUST wait until the
443  * ASCONF-ACK Chunk returns from the previous ASCONF Chunk before sending a
444  * subsequent ASCONF. Note this restriction binds each side, so at any
445  * time two ASCONF may be in-transit on any given association (one sent
446  * from each endpoint).
447  */
448 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
449                             struct sctp_chunk *chunk)
450 {
451         struct net      *net = sock_net(asoc->base.sk);
452         int             retval = 0;
453
454         /* If there is an outstanding ASCONF chunk, queue it for later
455          * transmission.
456          */
457         if (asoc->addip_last_asconf) {
458                 list_add_tail(&chunk->list, &asoc->addip_chunk_list);
459                 goto out;
460         }
461
462         /* Hold the chunk until an ASCONF_ACK is received. */
463         sctp_chunk_hold(chunk);
464         retval = sctp_primitive_ASCONF(net, asoc, chunk);
465         if (retval)
466                 sctp_chunk_free(chunk);
467         else
468                 asoc->addip_last_asconf = chunk;
469
470 out:
471         return retval;
472 }
473
474 /* Add a list of addresses as bind addresses to local endpoint or
475  * association.
476  *
477  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
478  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
479  * sctp_do_bind() on it.
480  *
481  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
482  * ones that were added will be removed.
483  *
484  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
485  */
486 static int sctp_bindx_add(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
487 {
488         int cnt;
489         int retval = 0;
490         void *addr_buf;
491         struct sockaddr *sa_addr;
492         struct sctp_af *af;
493
494         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n", __func__, sk,
495                  addrs, addrcnt);
496
497         addr_buf = addrs;
498         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
499                 /* The list may contain either IPv4 or IPv6 address;
500                  * determine the address length for walking thru the list.
501                  */
502                 sa_addr = addr_buf;
503                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
504                 if (!af) {
505                         retval = -EINVAL;
506                         goto err_bindx_add;
507                 }
508
509                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)sa_addr,
510                                       af->sockaddr_len);
511
512                 addr_buf += af->sockaddr_len;
513
514 err_bindx_add:
515                 if (retval < 0) {
516                         /* Failed. Cleanup the ones that have been added */
517                         if (cnt > 0)
518                                 sctp_bindx_rem(sk, addrs, cnt);
519                         return retval;
520                 }
521         }
522
523         return retval;
524 }
525
526 /* Send an ASCONF chunk with Add IP address parameters to all the peers of the
527  * associations that are part of the endpoint indicating that a list of local
528  * addresses are added to the endpoint.
529  *
530  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
531  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
532  * affect other associations.
533  *
534  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
535  */
536 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock          *sk,
537                                    struct sockaddr      *addrs,
538                                    int                  addrcnt)
539 {
540         struct net *net = sock_net(sk);
541         struct sctp_sock                *sp;
542         struct sctp_endpoint            *ep;
543         struct sctp_association         *asoc;
544         struct sctp_bind_addr           *bp;
545         struct sctp_chunk               *chunk;
546         struct sctp_sockaddr_entry      *laddr;
547         union sctp_addr                 *addr;
548         union sctp_addr                 saveaddr;
549         void                            *addr_buf;
550         struct sctp_af                  *af;
551         struct list_head                *p;
552         int                             i;
553         int                             retval = 0;
554
555         if (!net->sctp.addip_enable)
556                 return retval;
557
558         sp = sctp_sk(sk);
559         ep = sp->ep;
560
561         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
562                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
563
564         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
565                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
566                         continue;
567
568                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_ADD_IP)
569                         continue;
570
571                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
572                         continue;
573
574                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
575                  * in the bind address list of the association. If so,
576                  * do not send the asconf chunk to its peer, but continue with
577                  * other associations.
578                  */
579                 addr_buf = addrs;
580                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
581                         addr = addr_buf;
582                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
583                         if (!af) {
584                                 retval = -EINVAL;
585                                 goto out;
586                         }
587
588                         if (sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, addr))
589                                 break;
590
591                         addr_buf += af->sockaddr_len;
592                 }
593                 if (i < addrcnt)
594                         continue;
595
596                 /* Use the first valid address in bind addr list of
597                  * association as Address Parameter of ASCONF CHUNK.
598                  */
599                 bp = &asoc->base.bind_addr;
600                 p = bp->address_list.next;
601                 laddr = list_entry(p, struct sctp_sockaddr_entry, list);
602                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, &laddr->a, addrs,
603                                                    addrcnt, SCTP_PARAM_ADD_IP);
604                 if (!chunk) {
605                         retval = -ENOMEM;
606                         goto out;
607                 }
608
609                 /* Add the new addresses to the bind address list with
610                  * use_as_src set to 0.
611                  */
612                 addr_buf = addrs;
613                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
614                         addr = addr_buf;
615                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
616                         memcpy(&saveaddr, addr, af->sockaddr_len);
617                         retval = sctp_add_bind_addr(bp, &saveaddr,
618                                                     sizeof(saveaddr),
619                                                     SCTP_ADDR_NEW, GFP_ATOMIC);
620                         addr_buf += af->sockaddr_len;
621                 }
622                 if (asoc->src_out_of_asoc_ok) {
623                         struct sctp_transport *trans;
624
625                         list_for_each_entry(trans,
626                             &asoc->peer.transport_addr_list, transports) {
627                                 /* Clear the source and route cache */
628                                 sctp_transport_dst_release(trans);
629                                 trans->cwnd = min(4*asoc->pathmtu, max_t(__u32,
630                                     2*asoc->pathmtu, 4380));
631                                 trans->ssthresh = asoc->peer.i.a_rwnd;
632                                 trans->rto = asoc->rto_initial;
633                                 sctp_max_rto(asoc, trans);
634                                 trans->rtt = trans->srtt = trans->rttvar = 0;
635                                 sctp_transport_route(trans, NULL,
636                                     sctp_sk(asoc->base.sk));
637                         }
638                 }
639                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
640         }
641
642 out:
643         return retval;
644 }
645
646 /* Remove a list of addresses from bind addresses list.  Do not remove the
647  * last address.
648  *
649  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
650  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
651  * sctp_del_bind() on it.
652  *
653  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
654  * ones that were removed will be added back.
655  *
656  * At least one address has to be left; if only one address is
657  * available, the operation will return -EBUSY.
658  *
659  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
660  */
661 static int sctp_bindx_rem(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
662 {
663         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
664         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
665         int cnt;
666         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
667         int retval = 0;
668         void *addr_buf;
669         union sctp_addr *sa_addr;
670         struct sctp_af *af;
671
672         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
673                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
674
675         addr_buf = addrs;
676         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
677                 /* If the bind address list is empty or if there is only one
678                  * bind address, there is nothing more to be removed (we need
679                  * at least one address here).
680                  */
681                 if (list_empty(&bp->address_list) ||
682                     (sctp_list_single_entry(&bp->address_list))) {
683                         retval = -EBUSY;
684                         goto err_bindx_rem;
685                 }
686
687                 sa_addr = addr_buf;
688                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
689                 if (!af) {
690                         retval = -EINVAL;
691                         goto err_bindx_rem;
692                 }
693
694                 if (!af->addr_valid(sa_addr, sp, NULL)) {
695                         retval = -EADDRNOTAVAIL;
696                         goto err_bindx_rem;
697                 }
698
699                 if (sa_addr->v4.sin_port &&
700                     sa_addr->v4.sin_port != htons(bp->port)) {
701                         retval = -EINVAL;
702                         goto err_bindx_rem;
703                 }
704
705                 if (!sa_addr->v4.sin_port)
706                         sa_addr->v4.sin_port = htons(bp->port);
707
708                 /* FIXME - There is probably a need to check if sk->sk_saddr and
709                  * sk->sk_rcv_addr are currently set to one of the addresses to
710                  * be removed. This is something which needs to be looked into
711                  * when we are fixing the outstanding issues with multi-homing
712                  * socket routing and failover schemes. Refer to comments in
713                  * sctp_do_bind(). -daisy
714                  */
715                 retval = sctp_del_bind_addr(bp, sa_addr);
716
717                 addr_buf += af->sockaddr_len;
718 err_bindx_rem:
719                 if (retval < 0) {
720                         /* Failed. Add the ones that has been removed back */
721                         if (cnt > 0)
722                                 sctp_bindx_add(sk, addrs, cnt);
723                         return retval;
724                 }
725         }
726
727         return retval;
728 }
729
730 /* Send an ASCONF chunk with Delete IP address parameters to all the peers of
731  * the associations that are part of the endpoint indicating that a list of
732  * local addresses are removed from the endpoint.
733  *
734  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
735  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
736  * affect other associations.
737  *
738  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
739  */
740 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock          *sk,
741                                    struct sockaddr      *addrs,
742                                    int                  addrcnt)
743 {
744         struct net *net = sock_net(sk);
745         struct sctp_sock        *sp;
746         struct sctp_endpoint    *ep;
747         struct sctp_association *asoc;
748         struct sctp_transport   *transport;
749         struct sctp_bind_addr   *bp;
750         struct sctp_chunk       *chunk;
751         union sctp_addr         *laddr;
752         void                    *addr_buf;
753         struct sctp_af          *af;
754         struct sctp_sockaddr_entry *saddr;
755         int                     i;
756         int                     retval = 0;
757         int                     stored = 0;
758
759         chunk = NULL;
760         if (!net->sctp.addip_enable)
761                 return retval;
762
763         sp = sctp_sk(sk);
764         ep = sp->ep;
765
766         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
767                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
768
769         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
770
771                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
772                         continue;
773
774                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_DEL_IP)
775                         continue;
776
777                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
778                         continue;
779
780                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
781                  * not present in the bind address list of the association.
782                  * If so, do not send the asconf chunk to its peer, but
783                  * continue with other associations.
784                  */
785                 addr_buf = addrs;
786                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
787                         laddr = addr_buf;
788                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
789                         if (!af) {
790                                 retval = -EINVAL;
791                                 goto out;
792                         }
793
794                         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, laddr))
795                                 break;
796
797                         addr_buf += af->sockaddr_len;
798                 }
799                 if (i < addrcnt)
800                         continue;
801
802                 /* Find one address in the association's bind address list
803                  * that is not in the packed array of addresses. This is to
804                  * make sure that we do not delete all the addresses in the
805                  * association.
806                  */
807                 bp = &asoc->base.bind_addr;
808                 laddr = sctp_find_unmatch_addr(bp, (union sctp_addr *)addrs,
809                                                addrcnt, sp);
810                 if ((laddr == NULL) && (addrcnt == 1)) {
811                         if (asoc->asconf_addr_del_pending)
812                                 continue;
813                         asoc->asconf_addr_del_pending =
814                             kzalloc(sizeof(union sctp_addr), GFP_ATOMIC);
815                         if (asoc->asconf_addr_del_pending == NULL) {
816                                 retval = -ENOMEM;
817                                 goto out;
818                         }
819                         asoc->asconf_addr_del_pending->sa.sa_family =
820                                     addrs->sa_family;
821                         asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_port =
822                                     htons(bp->port);
823                         if (addrs->sa_family == AF_INET) {
824                                 struct sockaddr_in *sin;
825
826                                 sin = (struct sockaddr_in *)addrs;
827                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_addr.s_addr = sin->sin_addr.s_addr;
828                         } else if (addrs->sa_family == AF_INET6) {
829                                 struct sockaddr_in6 *sin6;
830
831                                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)addrs;
832                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v6.sin6_addr = sin6->sin6_addr;
833                         }
834
835                         pr_debug("%s: keep the last address asoc:%p %pISc at %p\n",
836                                  __func__, asoc, &asoc->asconf_addr_del_pending->sa,
837                                  asoc->asconf_addr_del_pending);
838
839                         asoc->src_out_of_asoc_ok = 1;
840                         stored = 1;
841                         goto skip_mkasconf;
842                 }
843
844                 if (laddr == NULL)
845                         return -EINVAL;
846
847                 /* We do not need RCU protection throughout this loop
848                  * because this is done under a socket lock from the
849                  * setsockopt call.
850                  */
851                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, laddr, addrs, addrcnt,
852                                                    SCTP_PARAM_DEL_IP);
853                 if (!chunk) {
854                         retval = -ENOMEM;
855                         goto out;
856                 }
857
858 skip_mkasconf:
859                 /* Reset use_as_src flag for the addresses in the bind address
860                  * list that are to be deleted.
861                  */
862                 addr_buf = addrs;
863                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
864                         laddr = addr_buf;
865                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
866                         list_for_each_entry(saddr, &bp->address_list, list) {
867                                 if (sctp_cmp_addr_exact(&saddr->a, laddr))
868                                         saddr->state = SCTP_ADDR_DEL;
869                         }
870                         addr_buf += af->sockaddr_len;
871                 }
872
873                 /* Update the route and saddr entries for all the transports
874                  * as some of the addresses in the bind address list are
875                  * about to be deleted and cannot be used as source addresses.
876                  */
877                 list_for_each_entry(transport, &asoc->peer.transport_addr_list,
878                                         transports) {
879                         sctp_transport_dst_release(transport);
880                         sctp_transport_route(transport, NULL,
881                                              sctp_sk(asoc->base.sk));
882                 }
883
884                 if (stored)
885                         /* We don't need to transmit ASCONF */
886                         continue;
887                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
888         }
889 out:
890         return retval;
891 }
892
893 /* set addr events to assocs in the endpoint.  ep and addr_wq must be locked */
894 int sctp_asconf_mgmt(struct sctp_sock *sp, struct sctp_sockaddr_entry *addrw)
895 {
896         struct sock *sk = sctp_opt2sk(sp);
897         union sctp_addr *addr;
898         struct sctp_af *af;
899
900         /* It is safe to write port space in caller. */
901         addr = &addrw->a;
902         addr->v4.sin_port = htons(sp->ep->base.bind_addr.port);
903         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
904         if (!af)
905                 return -EINVAL;
906         if (sctp_verify_addr(sk, addr, af->sockaddr_len))
907                 return -EINVAL;
908
909         if (addrw->state == SCTP_ADDR_NEW)
910                 return sctp_send_asconf_add_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
911         else
912                 return sctp_send_asconf_del_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
913 }
914
915 /* Helper for tunneling sctp_bindx() requests through sctp_setsockopt()
916  *
917  * API 8.1
918  * int sctp_bindx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
919  *                int flags);
920  *
921  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
922  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
923  * or IPv6 addresses.
924  *
925  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
926  * Section 3.1.2 for this usage.
927  *
928  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
929  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
930  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
931  * must be used to distinguish the address length (note that this
932  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
933  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
934  *
935  * On success, sctp_bindx() returns 0. On failure, sctp_bindx() returns
936  * -1, and sets errno to the appropriate error code.
937  *
938  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
939  * sctp_bindx() will fail, setting errno to EINVAL.
940  *
941  * The flags parameter is formed from the bitwise OR of zero or more of
942  * the following currently defined flags:
943  *
944  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR
945  *
946  * SCTP_BINDX_REM_ADDR
947  *
948  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR directs SCTP to add the given addresses to the
949  * association, and SCTP_BINDX_REM_ADDR directs SCTP to remove the given
950  * addresses from the association. The two flags are mutually exclusive;
951  * if both are given, sctp_bindx() will fail with EINVAL. A caller may
952  * not remove all addresses from an association; sctp_bindx() will
953  * reject such an attempt with EINVAL.
954  *
955  * An application can use sctp_bindx(SCTP_BINDX_ADD_ADDR) to associate
956  * additional addresses with an endpoint after calling bind().  Or use
957  * sctp_bindx(SCTP_BINDX_REM_ADDR) to remove some addresses a listening
958  * socket is associated with so that no new association accepted will be
959  * associated with those addresses. If the endpoint supports dynamic
960  * address a SCTP_BINDX_REM_ADDR or SCTP_BINDX_ADD_ADDR may cause a
961  * endpoint to send the appropriate message to the peer to change the
962  * peers address lists.
963  *
964  * Adding and removing addresses from a connected association is
965  * optional functionality. Implementations that do not support this
966  * functionality should return EOPNOTSUPP.
967  *
968  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
969  * land and invoking either sctp_bindx_add() or sctp_bindx_rem() on the sk.
970  * This is used for tunneling the sctp_bindx() request through sctp_setsockopt()
971  * from userspace.
972  *
973  * We don't use copy_from_user() for optimization: we first do the
974  * sanity checks (buffer size -fast- and access check-healthy
975  * pointer); if all of those succeed, then we can alloc the memory
976  * (expensive operation) needed to copy the data to kernel. Then we do
977  * the copying without checking the user space area
978  * (__copy_from_user()).
979  *
980  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
981  * it.
982  *
983  * sk        The sk of the socket
984  * addrs     The pointer to the addresses in user land
985  * addrssize Size of the addrs buffer
986  * op        Operation to perform (add or remove, see the flags of
987  *           sctp_bindx)
988  *
989  * Returns 0 if ok, <0 errno code on error.
990  */
991 static int sctp_setsockopt_bindx(struct sock *sk,
992                                  struct sockaddr __user *addrs,
993                                  int addrs_size, int op)
994 {
995         struct sockaddr *kaddrs;
996         int err;
997         int addrcnt = 0;
998         int walk_size = 0;
999         struct sockaddr *sa_addr;
1000         void *addr_buf;
1001         struct sctp_af *af;
1002
1003         pr_debug("%s: sk:%p addrs:%p addrs_size:%d opt:%d\n",
1004                  __func__, sk, addrs, addrs_size, op);
1005
1006         if (unlikely(addrs_size <= 0))
1007                 return -EINVAL;
1008
1009         /* Check the user passed a healthy pointer.  */
1010         if (unlikely(!access_ok(VERIFY_READ, addrs, addrs_size)))
1011                 return -EFAULT;
1012
1013         /* Alloc space for the address array in kernel memory.  */
1014         kaddrs = kmalloc(addrs_size, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
1015         if (unlikely(!kaddrs))
1016                 return -ENOMEM;
1017
1018         if (__copy_from_user(kaddrs, addrs, addrs_size)) {
1019                 kfree(kaddrs);
1020                 return -EFAULT;
1021         }
1022
1023         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
1024         addr_buf = kaddrs;
1025         while (walk_size < addrs_size) {
1026                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size) {
1027                         kfree(kaddrs);
1028                         return -EINVAL;
1029                 }
1030
1031                 sa_addr = addr_buf;
1032                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
1033
1034                 /* If the address family is not supported or if this address
1035                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1036                  */
1037                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
1038                         kfree(kaddrs);
1039                         return -EINVAL;
1040                 }
1041                 addrcnt++;
1042                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1043                 walk_size += af->sockaddr_len;
1044         }
1045
1046         /* Do the work. */
1047         switch (op) {
1048         case SCTP_BINDX_ADD_ADDR:
1049                 err = sctp_bindx_add(sk, kaddrs, addrcnt);
1050                 if (err)
1051                         goto out;
1052                 err = sctp_send_asconf_add_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
1053                 break;
1054
1055         case SCTP_BINDX_REM_ADDR:
1056                 err = sctp_bindx_rem(sk, kaddrs, addrcnt);
1057                 if (err)
1058                         goto out;
1059                 err = sctp_send_asconf_del_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
1060                 break;
1061
1062         default:
1063                 err = -EINVAL;
1064                 break;
1065         }
1066
1067 out:
1068         kfree(kaddrs);
1069
1070         return err;
1071 }
1072
1073 /* __sctp_connect(struct sock* sk, struct sockaddr *kaddrs, int addrs_size)
1074  *
1075  * Common routine for handling connect() and sctp_connectx().
1076  * Connect will come in with just a single address.
1077  */
1078 static int __sctp_connect(struct sock *sk,
1079                           struct sockaddr *kaddrs,
1080                           int addrs_size,
1081                           sctp_assoc_t *assoc_id)
1082 {
1083         struct net *net = sock_net(sk);
1084         struct sctp_sock *sp;
1085         struct sctp_endpoint *ep;
1086         struct sctp_association *asoc = NULL;
1087         struct sctp_association *asoc2;
1088         struct sctp_transport *transport;
1089         union sctp_addr to;
1090         enum sctp_scope scope;
1091         long timeo;
1092         int err = 0;
1093         int addrcnt = 0;
1094         int walk_size = 0;
1095         union sctp_addr *sa_addr = NULL;
1096         void *addr_buf;
1097         unsigned short port;
1098         unsigned int f_flags = 0;
1099
1100         sp = sctp_sk(sk);
1101         ep = sp->ep;
1102
1103         /* connect() cannot be done on a socket that is already in ESTABLISHED
1104          * state - UDP-style peeled off socket or a TCP-style socket that
1105          * is already connected.
1106          * It cannot be done even on a TCP-style listening socket.
1107          */
1108         if (sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) || sctp_sstate(sk, CLOSING) ||
1109             (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))) {
1110                 err = -EISCONN;
1111                 goto out_free;
1112         }
1113
1114         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
1115         addr_buf = kaddrs;
1116         while (walk_size < addrs_size) {
1117                 struct sctp_af *af;
1118
1119                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size) {
1120                         err = -EINVAL;
1121                         goto out_free;
1122                 }
1123
1124                 sa_addr = addr_buf;
1125                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
1126
1127                 /* If the address family is not supported or if this address
1128                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1129                  */
1130                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
1131                         err = -EINVAL;
1132                         goto out_free;
1133                 }
1134
1135                 port = ntohs(sa_addr->v4.sin_port);
1136
1137                 /* Save current address so we can work with it */
1138                 memcpy(&to, sa_addr, af->sockaddr_len);
1139
1140                 err = sctp_verify_addr(sk, &to, af->sockaddr_len);
1141                 if (err)
1142                         goto out_free;
1143
1144                 /* Make sure the destination port is correctly set
1145                  * in all addresses.
1146                  */
1147                 if (asoc && asoc->peer.port && asoc->peer.port != port) {
1148                         err = -EINVAL;
1149                         goto out_free;
1150                 }
1151
1152                 /* Check if there already is a matching association on the
1153                  * endpoint (other than the one created here).
1154                  */
1155                 asoc2 = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, &to, &transport);
1156                 if (asoc2 && asoc2 != asoc) {
1157                         if (asoc2->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1158                                 err = -EISCONN;
1159                         else
1160                                 err = -EALREADY;
1161                         goto out_free;
1162                 }
1163
1164                 /* If we could not find a matching association on the endpoint,
1165                  * make sure that there is no peeled-off association matching
1166                  * the peer address even on another socket.
1167                  */
1168                 if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, &to)) {
1169                         err = -EADDRNOTAVAIL;
1170                         goto out_free;
1171                 }
1172
1173                 if (!asoc) {
1174                         /* If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to
1175                          * an sctp_connectx() call, the system picks an
1176                          * ephemeral port and will choose an address set
1177                          * equivalent to binding with a wildcard address.
1178                          */
1179                         if (!ep->base.bind_addr.port) {
1180                                 if (sctp_autobind(sk)) {
1181                                         err = -EAGAIN;
1182                                         goto out_free;
1183                                 }
1184                         } else {
1185                                 /*
1186                                  * If an unprivileged user inherits a 1-many
1187                                  * style socket with open associations on a
1188                                  * privileged port, it MAY be permitted to
1189                                  * accept new associations, but it SHOULD NOT
1190                                  * be permitted to open new associations.
1191                                  */
1192                                 if (ep->base.bind_addr.port <
1193                                     inet_prot_sock(net) &&
1194                                     !ns_capable(net->user_ns,
1195                                     CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
1196                                         err = -EACCES;
1197                                         goto out_free;
1198                                 }
1199                         }
1200
1201                         scope = sctp_scope(&to);
1202                         asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1203                         if (!asoc) {
1204                                 err = -ENOMEM;
1205                                 goto out_free;
1206                         }
1207
1208                         err = sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope,
1209                                                               GFP_KERNEL);
1210                         if (err < 0) {
1211                                 goto out_free;
1212                         }
1213
1214                 }
1215
1216                 /* Prime the peer's transport structures.  */
1217                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, &to, GFP_KERNEL,
1218                                                 SCTP_UNKNOWN);
1219                 if (!transport) {
1220                         err = -ENOMEM;
1221                         goto out_free;
1222                 }
1223
1224                 addrcnt++;
1225                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1226                 walk_size += af->sockaddr_len;
1227         }
1228
1229         /* In case the user of sctp_connectx() wants an association
1230          * id back, assign one now.
1231          */
1232         if (assoc_id) {
1233                 err = sctp_assoc_set_id(asoc, GFP_KERNEL);
1234                 if (err < 0)
1235                         goto out_free;
1236         }
1237
1238         err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
1239         if (err < 0) {
1240                 goto out_free;
1241         }
1242
1243         /* Initialize sk's dport and daddr for getpeername() */
1244         inet_sk(sk)->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
1245         sp->pf->to_sk_daddr(sa_addr, sk);
1246         sk->sk_err = 0;
1247
1248         /* in-kernel sockets don't generally have a file allocated to them
1249          * if all they do is call sock_create_kern().
1250          */
1251         if (sk->sk_socket->file)
1252                 f_flags = sk->sk_socket->file->f_flags;
1253
1254         timeo = sock_sndtimeo(sk, f_flags & O_NONBLOCK);
1255
1256         if (assoc_id)
1257                 *assoc_id = asoc->assoc_id;
1258         err = sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1259         /* Note: the asoc may be freed after the return of
1260          * sctp_wait_for_connect.
1261          */
1262
1263         /* Don't free association on exit. */
1264         asoc = NULL;
1265
1266 out_free:
1267         pr_debug("%s: took out_free path with asoc:%p kaddrs:%p err:%d\n",
1268                  __func__, asoc, kaddrs, err);
1269
1270         if (asoc) {
1271                 /* sctp_primitive_ASSOCIATE may have added this association
1272                  * To the hash table, try to unhash it, just in case, its a noop
1273                  * if it wasn't hashed so we're safe
1274                  */
1275                 sctp_association_free(asoc);
1276         }
1277         return err;
1278 }
1279
1280 /* Helper for tunneling sctp_connectx() requests through sctp_setsockopt()
1281  *
1282  * API 8.9
1283  * int sctp_connectx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
1284  *                      sctp_assoc_t *asoc);
1285  *
1286  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
1287  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
1288  * or IPv6 addresses.
1289  *
1290  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
1291  * Section 3.1.2 for this usage.
1292  *
1293  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
1294  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
1295  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
1296  * must be used to distengish the address length (note that this
1297  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
1298  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
1299  *
1300  * On success, sctp_connectx() returns 0. It also sets the assoc_id to
1301  * the association id of the new association.  On failure, sctp_connectx()
1302  * returns -1, and sets errno to the appropriate error code.  The assoc_id
1303  * is not touched by the kernel.
1304  *
1305  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
1306  * sctp_connectx() will fail, setting errno to EINVAL.
1307  *
1308  * An application can use sctp_connectx to initiate an association with
1309  * an endpoint that is multi-homed.  Much like sctp_bindx() this call
1310  * allows a caller to specify multiple addresses at which a peer can be
1311  * reached.  The way the SCTP stack uses the list of addresses to set up
1312  * the association is implementation dependent.  This function only
1313  * specifies that the stack will try to make use of all the addresses in
1314  * the list when needed.
1315  *
1316  * Note that the list of addresses passed in is only used for setting up
1317  * the association.  It does not necessarily equal the set of addresses
1318  * the peer uses for the resulting association.  If the caller wants to
1319  * find out the set of peer addresses, it must use sctp_getpaddrs() to
1320  * retrieve them after the association has been set up.
1321  *
1322  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
1323  * land and invoking either sctp_connectx(). This is used for tunneling
1324  * the sctp_connectx() request through sctp_setsockopt() from userspace.
1325  *
1326  * We don't use copy_from_user() for optimization: we first do the
1327  * sanity checks (buffer size -fast- and access check-healthy
1328  * pointer); if all of those succeed, then we can alloc the memory
1329  * (expensive operation) needed to copy the data to kernel. Then we do
1330  * the copying without checking the user space area
1331  * (__copy_from_user()).
1332  *
1333  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
1334  * it.
1335  *
1336  * sk        The sk of the socket
1337  * addrs     The pointer to the addresses in user land
1338  * addrssize Size of the addrs buffer
1339  *
1340  * Returns >=0 if ok, <0 errno code on error.
1341  */
1342 static int __sctp_setsockopt_connectx(struct sock *sk,
1343                                       struct sockaddr __user *addrs,
1344                                       int addrs_size,
1345                                       sctp_assoc_t *assoc_id)
1346 {
1347         struct sockaddr *kaddrs;
1348         gfp_t gfp = GFP_KERNEL;
1349         int err = 0;
1350
1351         pr_debug("%s: sk:%p addrs:%p addrs_size:%d\n",
1352                  __func__, sk, addrs, addrs_size);
1353
1354         if (unlikely(addrs_size <= 0))
1355                 return -EINVAL;
1356
1357         /* Check the user passed a healthy pointer.  */
1358         if (unlikely(!access_ok(VERIFY_READ, addrs, addrs_size)))
1359                 return -EFAULT;
1360
1361         /* Alloc space for the address array in kernel memory.  */
1362         if (sk->sk_socket->file)
1363                 gfp = GFP_USER | __GFP_NOWARN;
1364         kaddrs = kmalloc(addrs_size, gfp);
1365         if (unlikely(!kaddrs))
1366                 return -ENOMEM;
1367
1368         if (__copy_from_user(kaddrs, addrs, addrs_size)) {
1369                 err = -EFAULT;
1370         } else {
1371                 err = __sctp_connect(sk, kaddrs, addrs_size, assoc_id);
1372         }
1373
1374         kfree(kaddrs);
1375
1376         return err;
1377 }
1378
1379 /*
1380  * This is an older interface.  It's kept for backward compatibility
1381  * to the option that doesn't provide association id.
1382  */
1383 static int sctp_setsockopt_connectx_old(struct sock *sk,
1384                                         struct sockaddr __user *addrs,
1385                                         int addrs_size)
1386 {
1387         return __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, NULL);
1388 }
1389
1390 /*
1391  * New interface for the API.  The since the API is done with a socket
1392  * option, to make it simple we feed back the association id is as a return
1393  * indication to the call.  Error is always negative and association id is
1394  * always positive.
1395  */
1396 static int sctp_setsockopt_connectx(struct sock *sk,
1397                                     struct sockaddr __user *addrs,
1398                                     int addrs_size)
1399 {
1400         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1401         int err = 0;
1402
1403         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, &assoc_id);
1404
1405         if (err)
1406                 return err;
1407         else
1408                 return assoc_id;
1409 }
1410
1411 /*
1412  * New (hopefully final) interface for the API.
1413  * We use the sctp_getaddrs_old structure so that use-space library
1414  * can avoid any unnecessary allocations. The only different part
1415  * is that we store the actual length of the address buffer into the
1416  * addrs_num structure member. That way we can re-use the existing
1417  * code.
1418  */
1419 #ifdef CONFIG_COMPAT
1420 struct compat_sctp_getaddrs_old {
1421         sctp_assoc_t    assoc_id;
1422         s32             addr_num;
1423         compat_uptr_t   addrs;          /* struct sockaddr * */
1424 };
1425 #endif
1426
1427 static int sctp_getsockopt_connectx3(struct sock *sk, int len,
1428                                      char __user *optval,
1429                                      int __user *optlen)
1430 {
1431         struct sctp_getaddrs_old param;
1432         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1433         int err = 0;
1434
1435 #ifdef CONFIG_COMPAT
1436         if (in_compat_syscall()) {
1437                 struct compat_sctp_getaddrs_old param32;
1438
1439                 if (len < sizeof(param32))
1440                         return -EINVAL;
1441                 if (copy_from_user(&param32, optval, sizeof(param32)))
1442                         return -EFAULT;
1443
1444                 param.assoc_id = param32.assoc_id;
1445                 param.addr_num = param32.addr_num;
1446                 param.addrs = compat_ptr(param32.addrs);
1447         } else
1448 #endif
1449         {
1450                 if (len < sizeof(param))
1451                         return -EINVAL;
1452                 if (copy_from_user(&param, optval, sizeof(param)))
1453                         return -EFAULT;
1454         }
1455
1456         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, (struct sockaddr __user *)
1457                                          param.addrs, param.addr_num,
1458                                          &assoc_id);
1459         if (err == 0 || err == -EINPROGRESS) {
1460                 if (copy_to_user(optval, &assoc_id, sizeof(assoc_id)))
1461                         return -EFAULT;
1462                 if (put_user(sizeof(assoc_id), optlen))
1463                         return -EFAULT;
1464         }
1465
1466         return err;
1467 }
1468
1469 /* API 3.1.4 close() - UDP Style Syntax
1470  * Applications use close() to perform graceful shutdown (as described in
1471  * Section 10.1 of [SCTP]) on ALL the associations currently represented
1472  * by a UDP-style socket.
1473  *
1474  * The syntax is
1475  *
1476  *   ret = close(int sd);
1477  *
1478  *   sd      - the socket descriptor of the associations to be closed.
1479  *
1480  * To gracefully shutdown a specific association represented by the
1481  * UDP-style socket, an application should use the sendmsg() call,
1482  * passing no user data, but including the appropriate flag in the
1483  * ancillary data (see Section xxxx).
1484  *
1485  * If sd in the close() call is a branched-off socket representing only
1486  * one association, the shutdown is performed on that association only.
1487  *
1488  * 4.1.6 close() - TCP Style Syntax
1489  *
1490  * Applications use close() to gracefully close down an association.
1491  *
1492  * The syntax is:
1493  *
1494  *    int close(int sd);
1495  *
1496  *      sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
1497  *
1498  * After an application calls close() on a socket descriptor, no further
1499  * socket operations will succeed on that descriptor.
1500  *
1501  * API 7.1.4 SO_LINGER
1502  *
1503  * An application using the TCP-style socket can use this option to
1504  * perform the SCTP ABORT primitive.  The linger option structure is:
1505  *
1506  *  struct  linger {
1507  *     int     l_onoff;                // option on/off
1508  *     int     l_linger;               // linger time
1509  * };
1510  *
1511  * To enable the option, set l_onoff to 1.  If the l_linger value is set
1512  * to 0, calling close() is the same as the ABORT primitive.  If the
1513  * value is set to a negative value, the setsockopt() call will return
1514  * an error.  If the value is set to a positive value linger_time, the
1515  * close() can be blocked for at most linger_time ms.  If the graceful
1516  * shutdown phase does not finish during this period, close() will
1517  * return but the graceful shutdown phase continues in the system.
1518  */
1519 static void sctp_close(struct sock *sk, long timeout)
1520 {
1521         struct net *net = sock_net(sk);
1522         struct sctp_endpoint *ep;
1523         struct sctp_association *asoc;
1524         struct list_head *pos, *temp;
1525         unsigned int data_was_unread;
1526
1527         pr_debug("%s: sk:%p, timeout:%ld\n", __func__, sk, timeout);
1528
1529         lock_sock_nested(sk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1530         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
1531         sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSING;
1532
1533         ep = sctp_sk(sk)->ep;
1534
1535         /* Clean up any skbs sitting on the receive queue.  */
1536         data_was_unread = sctp_queue_purge_ulpevents(&sk->sk_receive_queue);
1537         data_was_unread += sctp_queue_purge_ulpevents(&sctp_sk(sk)->pd_lobby);
1538
1539         /* Walk all associations on an endpoint.  */
1540         list_for_each_safe(pos, temp, &ep->asocs) {
1541                 asoc = list_entry(pos, struct sctp_association, asocs);
1542
1543                 if (sctp_style(sk, TCP)) {
1544                         /* A closed association can still be in the list if
1545                          * it belongs to a TCP-style listening socket that is
1546                          * not yet accepted. If so, free it. If not, send an
1547                          * ABORT or SHUTDOWN based on the linger options.
1548                          */
1549                         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1550                                 sctp_association_free(asoc);
1551                                 continue;
1552                         }
1553                 }
1554
1555                 if (data_was_unread || !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.lobby) ||
1556                     !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.reasm) ||
1557                     (sock_flag(sk, SOCK_LINGER) && !sk->sk_lingertime)) {
1558                         struct sctp_chunk *chunk;
1559
1560                         chunk = sctp_make_abort_user(asoc, NULL, 0);
1561                         sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1562                 } else
1563                         sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1564         }
1565
1566         /* On a TCP-style socket, block for at most linger_time if set. */
1567         if (sctp_style(sk, TCP) && timeout)
1568                 sctp_wait_for_close(sk, timeout);
1569
1570         /* This will run the backlog queue.  */
1571         release_sock(sk);
1572
1573         /* Supposedly, no process has access to the socket, but
1574          * the net layers still may.
1575          * Also, sctp_destroy_sock() needs to be called with addr_wq_lock
1576          * held and that should be grabbed before socket lock.
1577          */
1578         spin_lock_bh(&net->sctp.addr_wq_lock);
1579         bh_lock_sock_nested(sk);
1580
1581         /* Hold the sock, since sk_common_release() will put sock_put()
1582          * and we have just a little more cleanup.
1583          */
1584         sock_hold(sk);
1585         sk_common_release(sk);
1586
1587         bh_unlock_sock(sk);
1588         spin_unlock_bh(&net->sctp.addr_wq_lock);
1589
1590         sock_put(sk);
1591
1592         SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(sock);
1593 }
1594
1595 /* Handle EPIPE error. */
1596 static int sctp_error(struct sock *sk, int flags, int err)
1597 {
1598         if (err == -EPIPE)
1599                 err = sock_error(sk) ? : -EPIPE;
1600         if (err == -EPIPE && !(flags & MSG_NOSIGNAL))
1601                 send_sig(SIGPIPE, current, 0);
1602         return err;
1603 }
1604
1605 /* API 3.1.3 sendmsg() - UDP Style Syntax
1606  *
1607  * An application uses sendmsg() and recvmsg() calls to transmit data to
1608  * and receive data from its peer.
1609  *
1610  *  ssize_t sendmsg(int socket, const struct msghdr *message,
1611  *                  int flags);
1612  *
1613  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
1614  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
1615  *            user message and possibly some ancillary data.
1616  *
1617  *            See Section 5 for complete description of the data
1618  *            structures.
1619  *
1620  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
1621  *            5 for complete description of the flags.
1622  *
1623  * Note:  This function could use a rewrite especially when explicit
1624  * connect support comes in.
1625  */
1626 /* BUG:  We do not implement the equivalent of sk_stream_wait_memory(). */
1627
1628 static int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg,
1629                              struct sctp_cmsgs *cmsgs);
1630
1631 static int sctp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t msg_len)
1632 {
1633         struct net *net = sock_net(sk);
1634         struct sctp_sock *sp;
1635         struct sctp_endpoint *ep;
1636         struct sctp_association *new_asoc = NULL, *asoc = NULL;
1637         struct sctp_transport *transport, *chunk_tp;
1638         struct sctp_chunk *chunk;
1639         union sctp_addr to;
1640         struct sockaddr *msg_name = NULL;
1641         struct sctp_sndrcvinfo default_sinfo;
1642         struct sctp_sndrcvinfo *sinfo;
1643         struct sctp_initmsg *sinit;
1644         sctp_assoc_t associd = 0;
1645         struct sctp_cmsgs cmsgs = { NULL };
1646         enum sctp_scope scope;
1647         bool fill_sinfo_ttl = false, wait_connect = false;
1648         struct sctp_datamsg *datamsg;
1649         int msg_flags = msg->msg_flags;
1650         __u16 sinfo_flags = 0;
1651         long timeo;
1652         int err;
1653
1654         err = 0;
1655         sp = sctp_sk(sk);
1656         ep = sp->ep;
1657
1658         pr_debug("%s: sk:%p, msg:%p, msg_len:%zu ep:%p\n", __func__, sk,
1659                  msg, msg_len, ep);
1660
1661         /* We cannot send a message over a TCP-style listening socket. */
1662         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
1663                 err = -EPIPE;
1664                 goto out_nounlock;
1665         }
1666
1667         /* Parse out the SCTP CMSGs.  */
1668         err = sctp_msghdr_parse(msg, &cmsgs);
1669         if (err) {
1670                 pr_debug("%s: msghdr parse err:%x\n", __func__, err);
1671                 goto out_nounlock;
1672         }
1673
1674         /* Fetch the destination address for this packet.  This
1675          * address only selects the association--it is not necessarily
1676          * the address we will send to.
1677          * For a peeled-off socket, msg_name is ignored.
1678          */
1679         if (!sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH) && msg->msg_name) {
1680                 int msg_namelen = msg->msg_namelen;
1681
1682                 err = sctp_verify_addr(sk, (union sctp_addr *)msg->msg_name,
1683                                        msg_namelen);
1684                 if (err)
1685                         return err;
1686
1687                 if (msg_namelen > sizeof(to))
1688                         msg_namelen = sizeof(to);
1689                 memcpy(&to, msg->msg_name, msg_namelen);
1690                 msg_name = msg->msg_name;
1691         }
1692
1693         sinit = cmsgs.init;
1694         if (cmsgs.sinfo != NULL) {
1695                 memset(&default_sinfo, 0, sizeof(default_sinfo));
1696                 default_sinfo.sinfo_stream = cmsgs.sinfo->snd_sid;
1697                 default_sinfo.sinfo_flags = cmsgs.sinfo->snd_flags;
1698                 default_sinfo.sinfo_ppid = cmsgs.sinfo->snd_ppid;
1699                 default_sinfo.sinfo_context = cmsgs.sinfo->snd_context;
1700                 default_sinfo.sinfo_assoc_id = cmsgs.sinfo->snd_assoc_id;
1701
1702                 sinfo = &default_sinfo;
1703                 fill_sinfo_ttl = true;
1704         } else {
1705                 sinfo = cmsgs.srinfo;
1706         }
1707         /* Did the user specify SNDINFO/SNDRCVINFO? */
1708         if (sinfo) {
1709                 sinfo_flags = sinfo->sinfo_flags;
1710                 associd = sinfo->sinfo_assoc_id;
1711         }
1712
1713         pr_debug("%s: msg_len:%zu, sinfo_flags:0x%x\n", __func__,
1714                  msg_len, sinfo_flags);
1715
1716         /* SCTP_EOF or SCTP_ABORT cannot be set on a TCP-style socket. */
1717         if (sctp_style(sk, TCP) && (sinfo_flags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT))) {
1718                 err = -EINVAL;
1719                 goto out_nounlock;
1720         }
1721
1722         /* If SCTP_EOF is set, no data can be sent. Disallow sending zero
1723          * length messages when SCTP_EOF|SCTP_ABORT is not set.
1724          * If SCTP_ABORT is set, the message length could be non zero with
1725          * the msg_iov set to the user abort reason.
1726          */
1727         if (((sinfo_flags & SCTP_EOF) && (msg_len > 0)) ||
1728             (!(sinfo_flags & (SCTP_EOF|SCTP_ABORT)) && (msg_len == 0))) {
1729                 err = -EINVAL;
1730                 goto out_nounlock;
1731         }
1732
1733         /* If SCTP_ADDR_OVER is set, there must be an address
1734          * specified in msg_name.
1735          */
1736         if ((sinfo_flags & SCTP_ADDR_OVER) && (!msg->msg_name)) {
1737                 err = -EINVAL;
1738                 goto out_nounlock;
1739         }
1740
1741         transport = NULL;
1742
1743         pr_debug("%s: about to look up association\n", __func__);
1744
1745         lock_sock(sk);
1746
1747         /* If a msg_name has been specified, assume this is to be used.  */
1748         if (msg_name) {
1749                 /* Look for a matching association on the endpoint. */
1750                 asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, &to, &transport);
1751
1752                 /* If we could not find a matching association on the
1753                  * endpoint, make sure that it is not a TCP-style
1754                  * socket that already has an association or there is
1755                  * no peeled-off association on another socket.
1756                  */
1757                 if (!asoc &&
1758                     ((sctp_style(sk, TCP) &&
1759                       (sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) ||
1760                        sctp_sstate(sk, CLOSING))) ||
1761                      sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, &to))) {
1762                         err = -EADDRNOTAVAIL;
1763                         goto out_unlock;
1764                 }
1765         } else {
1766                 asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
1767                 if (!asoc) {
1768                         err = -EPIPE;
1769                         goto out_unlock;
1770                 }
1771         }
1772
1773         if (asoc) {
1774                 pr_debug("%s: just looked up association:%p\n", __func__, asoc);
1775
1776                 /* We cannot send a message on a TCP-style SCTP_SS_ESTABLISHED
1777                  * socket that has an association in CLOSED state. This can
1778                  * happen when an accepted socket has an association that is
1779                  * already CLOSED.
1780                  */
1781                 if (sctp_state(asoc, CLOSED) && sctp_style(sk, TCP)) {
1782                         err = -EPIPE;
1783                         goto out_unlock;
1784                 }
1785
1786                 if (sinfo_flags & SCTP_EOF) {
1787                         pr_debug("%s: shutting down association:%p\n",
1788                                  __func__, asoc);
1789
1790                         sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1791                         err = 0;
1792                         goto out_unlock;
1793                 }
1794                 if (sinfo_flags & SCTP_ABORT) {
1795
1796                         chunk = sctp_make_abort_user(asoc, msg, msg_len);
1797                         if (!chunk) {
1798                                 err = -ENOMEM;
1799                                 goto out_unlock;
1800                         }
1801
1802                         pr_debug("%s: aborting association:%p\n",
1803                                  __func__, asoc);
1804
1805                         sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1806                         err = 0;
1807                         goto out_unlock;
1808                 }
1809         }
1810
1811         /* Do we need to create the association?  */
1812         if (!asoc) {
1813                 pr_debug("%s: there is no association yet\n", __func__);
1814
1815                 if (sinfo_flags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT)) {
1816                         err = -EINVAL;
1817                         goto out_unlock;
1818                 }
1819
1820                 /* Check for invalid stream against the stream counts,
1821                  * either the default or the user specified stream counts.
1822                  */
1823                 if (sinfo) {
1824                         if (!sinit || !sinit->sinit_num_ostreams) {
1825                                 /* Check against the defaults. */
1826                                 if (sinfo->sinfo_stream >=
1827                                     sp->initmsg.sinit_num_ostreams) {
1828                                         err = -EINVAL;
1829                                         goto out_unlock;
1830                                 }
1831                         } else {
1832                                 /* Check against the requested.  */
1833                                 if (sinfo->sinfo_stream >=
1834                                     sinit->sinit_num_ostreams) {
1835                                         err = -EINVAL;
1836                                         goto out_unlock;
1837                                 }
1838                         }
1839                 }
1840
1841                 /*
1842                  * API 3.1.2 bind() - UDP Style Syntax
1843                  * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a
1844                  * sendmsg() call that initiates a new association, the
1845                  * system picks an ephemeral port and will choose an address
1846                  * set equivalent to binding with a wildcard address.
1847                  */
1848                 if (!ep->base.bind_addr.port) {
1849                         if (sctp_autobind(sk)) {
1850                                 err = -EAGAIN;
1851                                 goto out_unlock;
1852                         }
1853                 } else {
1854                         /*
1855                          * If an unprivileged user inherits a one-to-many
1856                          * style socket with open associations on a privileged
1857                          * port, it MAY be permitted to accept new associations,
1858                          * but it SHOULD NOT be permitted to open new
1859                          * associations.
1860                          */
1861                         if (ep->base.bind_addr.port < inet_prot_sock(net) &&
1862                             !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
1863                                 err = -EACCES;
1864                                 goto out_unlock;
1865                         }
1866                 }
1867
1868                 scope = sctp_scope(&to);
1869                 new_asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1870                 if (!new_asoc) {
1871                         err = -ENOMEM;
1872                         goto out_unlock;
1873                 }
1874                 asoc = new_asoc;
1875                 err = sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope, GFP_KERNEL);
1876                 if (err < 0) {
1877                         err = -ENOMEM;
1878                         goto out_free;
1879                 }
1880
1881                 /* If the SCTP_INIT ancillary data is specified, set all
1882                  * the association init values accordingly.
1883                  */
1884                 if (sinit) {
1885                         if (sinit->sinit_num_ostreams) {
1886                                 asoc->c.sinit_num_ostreams =
1887                                         sinit->sinit_num_ostreams;
1888                         }
1889                         if (sinit->sinit_max_instreams) {
1890                                 asoc->c.sinit_max_instreams =
1891                                         sinit->sinit_max_instreams;
1892                         }
1893                         if (sinit->sinit_max_attempts) {
1894                                 asoc->max_init_attempts
1895                                         = sinit->sinit_max_attempts;
1896                         }
1897                         if (sinit->sinit_max_init_timeo) {
1898                                 asoc->max_init_timeo =
1899                                  msecs_to_jiffies(sinit->sinit_max_init_timeo);
1900                         }
1901                 }
1902
1903                 /* Prime the peer's transport structures.  */
1904                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, &to, GFP_KERNEL, SCTP_UNKNOWN);
1905                 if (!transport) {
1906                         err = -ENOMEM;
1907                         goto out_free;
1908                 }
1909         }
1910
1911         /* ASSERT: we have a valid association at this point.  */
1912         pr_debug("%s: we have a valid association\n", __func__);
1913
1914         if (!sinfo) {
1915                 /* If the user didn't specify SNDINFO/SNDRCVINFO, make up
1916                  * one with some defaults.
1917                  */
1918                 memset(&default_sinfo, 0, sizeof(default_sinfo));
1919                 default_sinfo.sinfo_stream = asoc->default_stream;
1920                 default_sinfo.sinfo_flags = asoc->default_flags;
1921                 default_sinfo.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
1922                 default_sinfo.sinfo_context = asoc->default_context;
1923                 default_sinfo.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
1924                 default_sinfo.sinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
1925
1926                 sinfo = &default_sinfo;
1927         } else if (fill_sinfo_ttl) {
1928                 /* In case SNDINFO was specified, we still need to fill
1929                  * it with a default ttl from the assoc here.
1930                  */
1931                 sinfo->sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
1932         }
1933
1934         /* API 7.1.7, the sndbuf size per association bounds the
1935          * maximum size of data that can be sent in a single send call.
1936          */
1937         if (msg_len > sk->sk_sndbuf) {
1938                 err = -EMSGSIZE;
1939                 goto out_free;
1940         }
1941
1942         if (asoc->pmtu_pending)
1943                 sctp_assoc_pending_pmtu(asoc);
1944
1945         /* If fragmentation is disabled and the message length exceeds the
1946          * association fragmentation point, return EMSGSIZE.  The I-D
1947          * does not specify what this error is, but this looks like
1948          * a great fit.
1949          */
1950         if (sctp_sk(sk)->disable_fragments && (msg_len > asoc->frag_point)) {
1951                 err = -EMSGSIZE;
1952                 goto out_free;
1953         }
1954
1955         /* Check for invalid stream. */
1956         if (sinfo->sinfo_stream >= asoc->stream.outcnt) {
1957                 err = -EINVAL;
1958                 goto out_free;
1959         }
1960
1961         /* Allocate sctp_stream_out_ext if not already done */
1962         if (unlikely(!asoc->stream.out[sinfo->sinfo_stream].ext)) {
1963                 err = sctp_stream_init_ext(&asoc->stream, sinfo->sinfo_stream);
1964                 if (err)
1965                         goto out_free;
1966         }
1967
1968         if (sctp_wspace(asoc) < msg_len)
1969                 sctp_prsctp_prune(asoc, sinfo, msg_len - sctp_wspace(asoc));
1970
1971         timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1972         if (!sctp_wspace(asoc)) {
1973                 /* sk can be changed by peel off when waiting for buf. */
1974                 err = sctp_wait_for_sndbuf(asoc, &timeo, msg_len, &sk);
1975                 if (err) {
1976                         if (err == -ESRCH) {
1977                                 /* asoc is already dead. */
1978                                 new_asoc = NULL;
1979                                 err = -EPIPE;
1980                         }
1981                         goto out_free;
1982                 }
1983         }
1984
1985         /* If an address is passed with the sendto/sendmsg call, it is used
1986          * to override the primary destination address in the TCP model, or
1987          * when SCTP_ADDR_OVER flag is set in the UDP model.
1988          */
1989         if ((sctp_style(sk, TCP) && msg_name) ||
1990             (sinfo_flags & SCTP_ADDR_OVER)) {
1991                 chunk_tp = sctp_assoc_lookup_paddr(asoc, &to);
1992                 if (!chunk_tp) {
1993                         err = -EINVAL;
1994                         goto out_free;
1995                 }
1996         } else
1997                 chunk_tp = NULL;
1998
1999         /* Auto-connect, if we aren't connected already. */
2000         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
2001                 err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
2002                 if (err < 0)
2003                         goto out_free;
2004
2005                 wait_connect = true;
2006                 pr_debug("%s: we associated primitively\n", __func__);
2007         }
2008
2009         /* Break the message into multiple chunks of maximum size. */
2010         datamsg = sctp_datamsg_from_user(asoc, sinfo, &msg->msg_iter);
2011         if (IS_ERR(datamsg)) {
2012                 err = PTR_ERR(datamsg);
2013                 goto out_free;
2014         }
2015         asoc->force_delay = !!(msg->msg_flags & MSG_MORE);
2016
2017         /* Now send the (possibly) fragmented message. */
2018         list_for_each_entry(chunk, &datamsg->chunks, frag_list) {
2019                 sctp_chunk_hold(chunk);
2020
2021                 /* Do accounting for the write space.  */
2022                 sctp_set_owner_w(chunk);
2023
2024                 chunk->transport = chunk_tp;
2025         }
2026
2027         /* Send it to the lower layers.  Note:  all chunks
2028          * must either fail or succeed.   The lower layer
2029          * works that way today.  Keep it that way or this
2030          * breaks.
2031          */
2032         err = sctp_primitive_SEND(net, asoc, datamsg);
2033         /* Did the lower layer accept the chunk? */
2034         if (err) {
2035                 sctp_datamsg_free(datamsg);
2036                 goto out_free;
2037         }
2038
2039         pr_debug("%s: we sent primitively\n", __func__);
2040
2041         sctp_datamsg_put(datamsg);
2042         err = msg_len;
2043
2044         if (unlikely(wait_connect)) {
2045                 timeo = sock_sndtimeo(sk, msg_flags & MSG_DONTWAIT);
2046                 sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
2047         }
2048
2049         /* If we are already past ASSOCIATE, the lower
2050          * layers are responsible for association cleanup.
2051          */
2052         goto out_unlock;
2053
2054 out_free:
2055         if (new_asoc)
2056                 sctp_association_free(asoc);
2057 out_unlock:
2058         release_sock(sk);
2059
2060 out_nounlock:
2061         return sctp_error(sk, msg_flags, err);
2062
2063 #if 0
2064 do_sock_err:
2065         if (msg_len)
2066                 err = msg_len;
2067         else
2068                 err = sock_error(sk);
2069         goto out;
2070
2071 do_interrupted:
2072         if (msg_len)
2073                 err = msg_len;
2074         goto out;
2075 #endif /* 0 */
2076 }
2077
2078 /* This is an extended version of skb_pull() that removes the data from the
2079  * start of a skb even when data is spread across the list of skb's in the
2080  * frag_list. len specifies the total amount of data that needs to be removed.
2081  * when 'len' bytes could be removed from the skb, it returns 0.
2082  * If 'len' exceeds the total skb length,  it returns the no. of bytes that
2083  * could not be removed.
2084  */
2085 static int sctp_skb_pull(struct sk_buff *skb, int len)
2086 {
2087         struct sk_buff *list;
2088         int skb_len = skb_headlen(skb);
2089         int rlen;
2090
2091         if (len <= skb_len) {
2092                 __skb_pull(skb, len);
2093                 return 0;
2094         }
2095         len -= skb_len;
2096         __skb_pull(skb, skb_len);
2097
2098         skb_walk_frags(skb, list) {
2099                 rlen = sctp_skb_pull(list, len);
2100                 skb->len -= (len-rlen);
2101                 skb->data_len -= (len-rlen);
2102
2103                 if (!rlen)
2104                         return 0;
2105
2106                 len = rlen;
2107         }
2108
2109         return len;
2110 }
2111
2112 /* API 3.1.3  recvmsg() - UDP Style Syntax
2113  *
2114  *  ssize_t recvmsg(int socket, struct msghdr *message,
2115  *                    int flags);
2116  *
2117  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
2118  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
2119  *            user message and possibly some ancillary data.
2120  *
2121  *            See Section 5 for complete description of the data
2122  *            structures.
2123  *
2124  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
2125  *            5 for complete description of the flags.
2126  */
2127 static int sctp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len,
2128                         int noblock, int flags, int *addr_len)
2129 {
2130         struct sctp_ulpevent *event = NULL;
2131         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2132         struct sk_buff *skb, *head_skb;
2133         int copied;
2134         int err = 0;
2135         int skb_len;
2136
2137         pr_debug("%s: sk:%p, msghdr:%p, len:%zd, noblock:%d, flags:0x%x, "
2138                  "addr_len:%p)\n", __func__, sk, msg, len, noblock, flags,
2139                  addr_len);
2140
2141         lock_sock(sk);
2142
2143         if (sctp_style(sk, TCP) && !sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) &&
2144             !sctp_sstate(sk, CLOSING) && !sctp_sstate(sk, CLOSED)) {
2145                 err = -ENOTCONN;
2146                 goto out;
2147         }
2148
2149         skb = sctp_skb_recv_datagram(sk, flags, noblock, &err);
2150         if (!skb)
2151                 goto out;
2152
2153         /* Get the total length of the skb including any skb's in the
2154          * frag_list.
2155          */
2156         skb_len = skb->len;
2157
2158         copied = skb_len;
2159         if (copied > len)
2160                 copied = len;
2161
2162         err = skb_copy_datagram_msg(skb, 0, msg, copied);
2163
2164         event = sctp_skb2event(skb);
2165
2166         if (err)
2167                 goto out_free;
2168
2169         if (event->chunk && event->chunk->head_skb)
2170                 head_skb = event->chunk->head_skb;
2171         else
2172                 head_skb = skb;
2173         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, head_skb);
2174         if (sctp_ulpevent_is_notification(event)) {
2175                 msg->msg_flags |= MSG_NOTIFICATION;
2176                 sp->pf->event_msgname(event, msg->msg_name, addr_len);
2177         } else {
2178                 sp->pf->skb_msgname(head_skb, msg->msg_name, addr_len);
2179         }
2180
2181         /* Check if we allow SCTP_NXTINFO. */
2182         if (sp->recvnxtinfo)
2183                 sctp_ulpevent_read_nxtinfo(event, msg, sk);
2184         /* Check if we allow SCTP_RCVINFO. */
2185         if (sp->recvrcvinfo)
2186                 sctp_ulpevent_read_rcvinfo(event, msg);
2187         /* Check if we allow SCTP_SNDRCVINFO. */
2188         if (sp->subscribe.sctp_data_io_event)
2189                 sctp_ulpevent_read_sndrcvinfo(event, msg);
2190
2191         err = copied;
2192
2193         /* If skb's length exceeds the user's buffer, update the skb and
2194          * push it back to the receive_queue so that the next call to
2195          * recvmsg() will return the remaining data. Don't set MSG_EOR.
2196          */
2197         if (skb_len > copied) {
2198                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2199                 if (flags & MSG_PEEK)
2200                         goto out_free;
2201                 sctp_skb_pull(skb, copied);
2202                 skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
2203
2204                 /* When only partial message is copied to the user, increase
2205                  * rwnd by that amount. If all the data in the skb is read,
2206                  * rwnd is updated when the event is freed.
2207                  */
2208                 if (!sctp_ulpevent_is_notification(event))
2209                         sctp_assoc_rwnd_increase(event->asoc, copied);
2210                 goto out;
2211         } else if ((event->msg_flags & MSG_NOTIFICATION) ||
2212                    (event->msg_flags & MSG_EOR))
2213                 msg->msg_flags |= MSG_EOR;
2214         else
2215                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2216
2217 out_free:
2218         if (flags & MSG_PEEK) {
2219                 /* Release the skb reference acquired after peeking the skb in
2220                  * sctp_skb_recv_datagram().
2221                  */
2222                 kfree_skb(skb);
2223         } else {
2224                 /* Free the event which includes releasing the reference to
2225                  * the owner of the skb, freeing the skb and updating the
2226                  * rwnd.
2227                  */
2228                 sctp_ulpevent_free(event);
2229         }
2230 out:
2231         release_sock(sk);
2232         return err;
2233 }
2234
2235 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
2236  *
2237  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
2238  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
2239  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
2240  * instead a error will be indicated to the user.
2241  */
2242 static int sctp_setsockopt_disable_fragments(struct sock *sk,
2243                                              char __user *optval,
2244                                              unsigned int optlen)
2245 {
2246         int val;
2247
2248         if (optlen < sizeof(int))
2249                 return -EINVAL;
2250
2251         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2252                 return -EFAULT;
2253
2254         sctp_sk(sk)->disable_fragments = (val == 0) ? 0 : 1;
2255
2256         return 0;
2257 }
2258
2259 static int sctp_setsockopt_events(struct sock *sk, char __user *optval,
2260                                   unsigned int optlen)
2261 {
2262         struct sctp_association *asoc;
2263         struct sctp_ulpevent *event;
2264
2265         if (optlen > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
2266                 return -EINVAL;
2267         if (copy_from_user(&sctp_sk(sk)->subscribe, optval, optlen))
2268                 return -EFAULT;
2269
2270         /* At the time when a user app subscribes to SCTP_SENDER_DRY_EVENT,
2271          * if there is no data to be sent or retransmit, the stack will
2272          * immediately send up this notification.
2273          */
2274         if (sctp_ulpevent_type_enabled(SCTP_SENDER_DRY_EVENT,
2275                                        &sctp_sk(sk)->subscribe)) {
2276                 asoc = sctp_id2assoc(sk, 0);
2277
2278                 if (asoc && sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
2279                         event = sctp_ulpevent_make_sender_dry_event(asoc,
2280                                         GFP_ATOMIC);
2281                         if (!event)
2282                                 return -ENOMEM;
2283
2284                         sctp_ulpq_tail_event(&asoc->ulpq, event);
2285                 }
2286         }
2287
2288         return 0;
2289 }
2290
2291 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
2292  *
2293  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
2294  * set it will cause associations that are idle for more than the
2295  * specified number of seconds to automatically close.  An association
2296  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
2297  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
2298  * close of any associations should be performed.  The option expects an
2299  * integer defining the number of seconds of idle time before an
2300  * association is closed.
2301  */
2302 static int sctp_setsockopt_autoclose(struct sock *sk, char __user *optval,
2303                                      unsigned int optlen)
2304 {
2305         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2306         struct net *net = sock_net(sk);
2307
2308         /* Applicable to UDP-style socket only */
2309         if (sctp_style(sk, TCP))
2310                 return -EOPNOTSUPP;
2311         if (optlen != sizeof(int))
2312                 return -EINVAL;
2313         if (copy_from_user(&sp->autoclose, optval, optlen))
2314                 return -EFAULT;
2315
2316         if (sp->autoclose > net->sctp.max_autoclose)
2317                 sp->autoclose = net->sctp.max_autoclose;
2318
2319         return 0;
2320 }
2321
2322 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
2323  *
2324  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
2325  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
2326  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
2327  * number of retransmissions sent before an address is considered
2328  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
2329  * address's parameters:
2330  *
2331  *  struct sctp_paddrparams {
2332  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
2333  *     struct sockaddr_storage spp_address;
2334  *     uint32_t                spp_hbinterval;
2335  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
2336  *     uint32_t                spp_pathmtu;
2337  *     uint32_t                spp_sackdelay;
2338  *     uint32_t                spp_flags;
2339  * };
2340  *
2341  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
2342  *                     application, and identifies the association for
2343  *                     this query.
2344  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
2345  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
2346  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
2347  *                     is present in this field then no changes are to
2348  *                     be made to this parameter.
2349  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
2350  *                     retransmissions before this address shall be
2351  *                     considered unreachable. If a  value of zero
2352  *                     is present in this field then no changes are to
2353  *                     be made to this parameter.
2354  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
2355  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
2356  *                     Note that if the spp_address field is empty
2357  *                     then all associations on this address will
2358  *                     have this fixed path mtu set upon them.
2359  *
2360  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
2361  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
2362  *                     for. This value will apply to all addresses of an
2363  *                     association if the spp_address field is empty. Note
2364  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
2365  *                     value is set to 0, no change is made to the last
2366  *                     recorded delayed sack timer value.
2367  *
2368  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
2369  *                     on an association. The flag field may contain
2370  *                     zero or more of the following options.
2371  *
2372  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
2373  *                     specified address. Note that if the address
2374  *                     field is empty all addresses for the association
2375  *                     have heartbeats enabled upon them.
2376  *
2377  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
2378  *                     speicifed address. Note that if the address
2379  *                     field is empty all addresses for the association
2380  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
2381  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
2382  *                     mutually exclusive, only one of these two should
2383  *                     be specified. Enabling both fields will have
2384  *                     undetermined results.
2385  *
2386  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
2387  *                     to be made immediately.
2388  *
2389  *                     SPP_HB_TIME_IS_ZERO - Specify's that the time for
2390  *                     heartbeat delayis to be set to the value of 0
2391  *                     milliseconds.
2392  *
2393  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
2394  *                     discovery upon the specified address. Note that
2395  *                     if the address feild is empty then all addresses
2396  *                     on the association are effected.
2397  *
2398  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
2399  *                     discovery upon the specified address. Note that
2400  *                     if the address feild is empty then all addresses
2401  *                     on the association are effected. Not also that
2402  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
2403  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
2404  *                     results.
2405  *
2406  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
2407  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
2408  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
2409  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
2410  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
2411  *                     value specified in spp_sackdelay.
2412  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
2413  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
2414  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
2415  *                     also that this field is mutually exclusive to
2416  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
2417  *                     results.
2418  */
2419 static int sctp_apply_peer_addr_params(struct sctp_paddrparams *params,
2420                                        struct sctp_transport   *trans,
2421                                        struct sctp_association *asoc,
2422                                        struct sctp_sock        *sp,
2423                                        int                      hb_change,
2424                                        int                      pmtud_change,
2425                                        int                      sackdelay_change)
2426 {
2427         int error;
2428
2429         if (params->spp_flags & SPP_HB_DEMAND && trans) {
2430                 struct net *net = sock_net(trans->asoc->base.sk);
2431
2432                 error = sctp_primitive_REQUESTHEARTBEAT(net, trans->asoc, trans);
2433                 if (error)
2434                         return error;
2435         }
2436
2437         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_HB_ENABLE the value of
2438          * this field is ignored.  Note also that a value of zero indicates
2439          * the current setting should be left unchanged.
2440          */
2441         if (params->spp_flags & SPP_HB_ENABLE) {
2442
2443                 /* Re-zero the interval if the SPP_HB_TIME_IS_ZERO is
2444                  * set.  This lets us use 0 value when this flag
2445                  * is set.
2446                  */
2447                 if (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)
2448                         params->spp_hbinterval = 0;
2449
2450                 if (params->spp_hbinterval ||
2451                     (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)) {
2452                         if (trans) {
2453                                 trans->hbinterval =
2454                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2455                         } else if (asoc) {
2456                                 asoc->hbinterval =
2457                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2458                         } else {
2459                                 sp->hbinterval = params->spp_hbinterval;
2460                         }
2461                 }
2462         }
2463
2464         if (hb_change) {
2465                 if (trans) {
2466                         trans->param_flags =
2467                                 (trans->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2468                 } else if (asoc) {
2469                         asoc->param_flags =
2470                                 (asoc->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2471                 } else {
2472                         sp->param_flags =
2473                                 (sp->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2474                 }
2475         }
2476
2477         /* When Path MTU discovery is disabled the value specified here will
2478          * be the "fixed" path mtu (i.e. the value of the spp_flags field must
2479          * include the flag SPP_PMTUD_DISABLE for this field to have any
2480          * effect).
2481          */
2482         if ((params->spp_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) && params->spp_pathmtu) {
2483                 if (trans) {
2484                         trans->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2485                         sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2486                 } else if (asoc) {
2487                         asoc->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2488                 } else {
2489                         sp->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2490                 }
2491         }
2492
2493         if (pmtud_change) {
2494                 if (trans) {
2495                         int update = (trans->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) &&
2496                                 (params->spp_flags & SPP_PMTUD_ENABLE);
2497                         trans->param_flags =
2498                                 (trans->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2499                         if (update) {
2500                                 sctp_transport_pmtu(trans, sctp_opt2sk(sp));
2501                                 sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2502                         }
2503                 } else if (asoc) {
2504                         asoc->param_flags =
2505                                 (asoc->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2506                 } else {
2507                         sp->param_flags =
2508                                 (sp->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2509                 }
2510         }
2511
2512         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_SACKDELAY_ENABLE the
2513          * value of this field is ignored.  Note also that a value of zero
2514          * indicates the current setting should be left unchanged.
2515          */
2516         if ((params->spp_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) && params->spp_sackdelay) {
2517                 if (trans) {
2518                         trans->sackdelay =
2519                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2520                 } else if (asoc) {
2521                         asoc->sackdelay =
2522                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2523                 } else {
2524                         sp->sackdelay = params->spp_sackdelay;
2525                 }
2526         }
2527
2528         if (sackdelay_change) {
2529                 if (trans) {
2530                         trans->param_flags =
2531                                 (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2532                                 sackdelay_change;
2533                 } else if (asoc) {
2534                         asoc->param_flags =
2535                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2536                                 sackdelay_change;
2537                 } else {
2538                         sp->param_flags =
2539                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2540                                 sackdelay_change;
2541                 }
2542         }
2543
2544         /* Note that a value of zero indicates the current setting should be
2545            left unchanged.
2546          */
2547         if (params->spp_pathmaxrxt) {
2548                 if (trans) {
2549                         trans->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2550                 } else if (asoc) {
2551                         asoc->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2552                 } else {
2553                         sp->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2554                 }
2555         }
2556
2557         return 0;
2558 }
2559
2560 static int sctp_setsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk,
2561                                             char __user *optval,
2562                                             unsigned int optlen)
2563 {
2564         struct sctp_paddrparams  params;
2565         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2566         struct sctp_association *asoc = NULL;
2567         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2568         int error;
2569         int hb_change, pmtud_change, sackdelay_change;
2570
2571         if (optlen != sizeof(struct sctp_paddrparams))
2572                 return -EINVAL;
2573
2574         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2575                 return -EFAULT;
2576
2577         /* Validate flags and value parameters. */
2578         hb_change        = params.spp_flags & SPP_HB;
2579         pmtud_change     = params.spp_flags & SPP_PMTUD;
2580         sackdelay_change = params.spp_flags & SPP_SACKDELAY;
2581
2582         if (hb_change        == SPP_HB ||
2583             pmtud_change     == SPP_PMTUD ||
2584             sackdelay_change == SPP_SACKDELAY ||
2585             params.spp_sackdelay > 500 ||
2586             (params.spp_pathmtu &&
2587              params.spp_pathmtu < SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT))
2588                 return -EINVAL;
2589
2590         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
2591          * no transport is found, then the request is invalid.
2592          */
2593         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
2594                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
2595                                                params.spp_assoc_id);
2596                 if (!trans)
2597                         return -EINVAL;
2598         }
2599
2600         /* Get association, if assoc_id != 0 and the socket is a one
2601          * to many style socket, and an association was not found, then
2602          * the id was invalid.
2603          */
2604         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
2605         if (!asoc && params.spp_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2606                 return -EINVAL;
2607
2608         /* Heartbeat demand can only be sent on a transport or
2609          * association, but not a socket.
2610          */
2611         if (params.spp_flags & SPP_HB_DEMAND && !trans && !asoc)
2612                 return -EINVAL;
2613
2614         /* Process parameters. */
2615         error = sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2616                                             hb_change, pmtud_change,
2617                                             sackdelay_change);
2618
2619         if (error)
2620                 return error;
2621
2622         /* If changes are for association, also apply parameters to each
2623          * transport.
2624          */
2625         if (!trans && asoc) {
2626                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2627                                 transports) {
2628                         sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2629                                                     hb_change, pmtud_change,
2630                                                     sackdelay_change);
2631                 }
2632         }
2633
2634         return 0;
2635 }
2636
2637 static inline __u32 sctp_spp_sackdelay_enable(__u32 param_flags)
2638 {
2639         return (param_flags & ~SPP_SACKDELAY) | SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2640 }
2641
2642 static inline __u32 sctp_spp_sackdelay_disable(__u32 param_flags)
2643 {
2644         return (param_flags & ~SPP_SACKDELAY) | SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2645 }
2646
2647 /*
2648  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
2649  *
2650  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
2651  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
2652  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
2653  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
2654  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
2655  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
2656  * effects the specified association for the one to many model (the
2657  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
2658  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
2659  * current values will remain unchanged.
2660  *
2661  * struct sctp_sack_info {
2662  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
2663  *     uint32_t                sack_delay;
2664  *     uint32_t                sack_freq;
2665  * };
2666  *
2667  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
2668  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
2669  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
2670  *    associations only).
2671  *
2672  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
2673  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
2674  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
2675  *    milliseconds.
2676  *
2677  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
2678  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
2679  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
2680  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
2681  */
2682
2683 static int sctp_setsockopt_delayed_ack(struct sock *sk,
2684                                        char __user *optval, unsigned int optlen)
2685 {
2686         struct sctp_sack_info    params;
2687         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2688         struct sctp_association *asoc = NULL;
2689         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2690
2691         if (optlen == sizeof(struct sctp_sack_info)) {
2692                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2693                         return -EFAULT;
2694
2695                 if (params.sack_delay == 0 && params.sack_freq == 0)
2696                         return 0;
2697         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
2698                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
2699                                     "%s (pid %d) "
2700                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
2701                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
2702                                     current->comm, task_pid_nr(current));
2703                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2704                         return -EFAULT;
2705
2706                 if (params.sack_delay == 0)
2707                         params.sack_freq = 1;
2708                 else
2709                         params.sack_freq = 0;
2710         } else
2711                 return -EINVAL;
2712
2713         /* Validate value parameter. */
2714         if (params.sack_delay > 500)
2715                 return -EINVAL;
2716
2717         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
2718          * to many style socket, and an association was not found, then
2719          * the id was invalid.
2720          */
2721         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
2722         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2723                 return -EINVAL;
2724
2725         if (params.sack_delay) {
2726                 if (asoc) {
2727                         asoc->sackdelay =
2728                                 msecs_to_jiffies(params.sack_delay);
2729                         asoc->param_flags =
2730                                 sctp_spp_sackdelay_enable(asoc->param_flags);
2731                 } else {
2732                         sp->sackdelay = params.sack_delay;
2733                         sp->param_flags =
2734                                 sctp_spp_sackdelay_enable(sp->param_flags);
2735                 }
2736         }
2737
2738         if (params.sack_freq == 1) {
2739                 if (asoc) {
2740                         asoc->param_flags =
2741                                 sctp_spp_sackdelay_disable(asoc->param_flags);
2742                 } else {
2743                         sp->param_flags =
2744                                 sctp_spp_sackdelay_disable(sp->param_flags);
2745                 }
2746         } else if (params.sack_freq > 1) {
2747                 if (asoc) {
2748                         asoc->sackfreq = params.sack_freq;
2749                         asoc->param_flags =
2750                                 sctp_spp_sackdelay_enable(asoc->param_flags);
2751                 } else {
2752                         sp->sackfreq = params.sack_freq;
2753                         sp->param_flags =
2754                                 sctp_spp_sackdelay_enable(sp->param_flags);
2755                 }
2756         }
2757
2758         /* If change is for association, also apply to each transport. */
2759         if (asoc) {
2760                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2761                                 transports) {
2762                         if (params.sack_delay) {
2763                                 trans->sackdelay =
2764                                         msecs_to_jiffies(params.sack_delay);
2765                                 trans->param_flags =
2766                                         sctp_spp_sackdelay_enable(trans->param_flags);
2767                         }
2768                         if (params.sack_freq == 1) {
2769                                 trans->param_flags =
2770                                         sctp_spp_sackdelay_disable(trans->param_flags);
2771                         } else if (params.sack_freq > 1) {
2772                                 trans->sackfreq = params.sack_freq;
2773                                 trans->param_flags =
2774                                         sctp_spp_sackdelay_enable(trans->param_flags);
2775                         }
2776                 }
2777         }
2778
2779         return 0;
2780 }
2781
2782 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
2783  *
2784  * Applications can specify protocol parameters for the default association
2785  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
2786  * is SCTP_INITMSG.
2787  *
2788  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
2789  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
2790  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
2791  * sockets derived from a listener socket.
2792  */
2793 static int sctp_setsockopt_initmsg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2794 {
2795         struct sctp_initmsg sinit;
2796         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2797
2798         if (optlen != sizeof(struct sctp_initmsg))
2799                 return -EINVAL;
2800         if (copy_from_user(&sinit, optval, optlen))
2801                 return -EFAULT;
2802
2803         if (sinit.sinit_num_ostreams)
2804                 sp->initmsg.sinit_num_ostreams = sinit.sinit_num_ostreams;
2805         if (sinit.sinit_max_instreams)
2806                 sp->initmsg.sinit_max_instreams = sinit.sinit_max_instreams;
2807         if (sinit.sinit_max_attempts)
2808                 sp->initmsg.sinit_max_attempts = sinit.sinit_max_attempts;
2809         if (sinit.sinit_max_init_timeo)
2810                 sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = sinit.sinit_max_init_timeo;
2811
2812         return 0;
2813 }
2814
2815 /*
2816  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
2817  *
2818  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
2819  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
2820  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
2821  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
2822  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
2823  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
2824  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
2825  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
2826  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
2827  *   to this call if the caller is using the UDP model.
2828  */
2829 static int sctp_setsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
2830                                               char __user *optval,
2831                                               unsigned int optlen)
2832 {
2833         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2834         struct sctp_association *asoc;
2835         struct sctp_sndrcvinfo info;
2836
2837         if (optlen != sizeof(info))
2838                 return -EINVAL;
2839         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
2840                 return -EFAULT;
2841         if (info.sinfo_flags &
2842             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
2843               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
2844                 return -EINVAL;
2845
2846         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
2847         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2848                 return -EINVAL;
2849         if (asoc) {
2850                 asoc->default_stream = info.sinfo_stream;
2851                 asoc->default_flags = info.sinfo_flags;
2852                 asoc->default_ppid = info.sinfo_ppid;
2853                 asoc->default_context = info.sinfo_context;
2854                 asoc->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
2855         } else {
2856                 sp->default_stream = info.sinfo_stream;
2857                 sp->default_flags = info.sinfo_flags;
2858                 sp->default_ppid = info.sinfo_ppid;
2859                 sp->default_context = info.sinfo_context;
2860                 sp->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
2861         }
2862
2863         return 0;
2864 }
2865
2866 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
2867  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
2868  */
2869 static int sctp_setsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk,
2870                                            char __user *optval,
2871                                            unsigned int optlen)
2872 {
2873         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2874         struct sctp_association *asoc;
2875         struct sctp_sndinfo info;
2876
2877         if (optlen != sizeof(info))
2878                 return -EINVAL;
2879         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
2880                 return -EFAULT;
2881         if (info.snd_flags &
2882             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
2883               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
2884                 return -EINVAL;
2885
2886         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.snd_assoc_id);
2887         if (!asoc && info.snd_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2888                 return -EINVAL;
2889         if (asoc) {
2890                 asoc->default_stream = info.snd_sid;
2891                 asoc->default_flags = info.snd_flags;
2892                 asoc->default_ppid = info.snd_ppid;
2893                 asoc->default_context = info.snd_context;
2894         } else {
2895                 sp->default_stream = info.snd_sid;
2896                 sp->default_flags = info.snd_flags;
2897                 sp->default_ppid = info.snd_ppid;
2898                 sp->default_context = info.snd_context;
2899         }
2900
2901         return 0;
2902 }
2903
2904 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
2905  *
2906  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
2907  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
2908  * association peer's addresses.
2909  */
2910 static int sctp_setsockopt_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
2911                                         unsigned int optlen)
2912 {
2913         struct sctp_prim prim;
2914         struct sctp_transport *trans;
2915
2916         if (optlen != sizeof(struct sctp_prim))
2917                 return -EINVAL;
2918
2919         if (copy_from_user(&prim, optval, sizeof(struct sctp_prim)))
2920                 return -EFAULT;
2921
2922         trans = sctp_addr_id2transport(sk, &prim.ssp_addr, prim.ssp_assoc_id);
2923         if (!trans)
2924                 return -EINVAL;
2925
2926         sctp_assoc_set_primary(trans->asoc, trans);
2927
2928         return 0;
2929 }
2930
2931 /*
2932  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
2933  *
2934  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
2935  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
2936  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
2937  *  integer boolean flag.
2938  */
2939 static int sctp_setsockopt_nodelay(struct sock *sk, char __user *optval,
2940                                    unsigned int optlen)
2941 {
2942         int val;
2943
2944         if (optlen < sizeof(int))
2945                 return -EINVAL;
2946         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2947                 return -EFAULT;
2948
2949         sctp_sk(sk)->nodelay = (val == 0) ? 0 : 1;
2950         return 0;
2951 }
2952
2953 /*
2954  *
2955  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
2956  *
2957  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
2958  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
2959  * and modify these parameters.
2960  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
2961  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
2962  * be changed.
2963  *
2964  */
2965 static int sctp_setsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2966 {
2967         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
2968         struct sctp_association *asoc;
2969         unsigned long rto_min, rto_max;
2970         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2971
2972         if (optlen != sizeof (struct sctp_rtoinfo))
2973                 return -EINVAL;
2974
2975         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, optlen))
2976                 return -EFAULT;
2977
2978         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
2979
2980         /* Set the values to the specific association */
2981         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2982                 return -EINVAL;
2983
2984         rto_max = rtoinfo.srto_max;
2985         rto_min = rtoinfo.srto_min;
2986
2987         if (rto_max)
2988                 rto_max = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_max) : rto_max;
2989         else
2990                 rto_max = asoc ? asoc->rto_max : sp->rtoinfo.srto_max;
2991
2992         if (rto_min)
2993                 rto_min = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_min) : rto_min;
2994         else
2995                 rto_min = asoc ? asoc->rto_min : sp->rtoinfo.srto_min;
2996
2997         if (rto_min > rto_max)
2998                 return -EINVAL;
2999
3000         if (asoc) {
3001                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
3002                         asoc->rto_initial =
3003                                 msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_initial);
3004                 asoc->rto_max = rto_max;
3005                 asoc->rto_min = rto_min;
3006         } else {
3007                 /* If there is no association or the association-id = 0
3008                  * set the values to the endpoint.
3009                  */
3010                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
3011                         sp->rtoinfo.srto_initial = rtoinfo.srto_initial;
3012                 sp->rtoinfo.srto_max = rto_max;
3013                 sp->rtoinfo.srto_min = rto_min;
3014         }
3015
3016         return 0;
3017 }
3018
3019 /*
3020  *
3021  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
3022  *
3023  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
3024  * of the association.
3025  * Returns an error if the new association retransmission value is
3026  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
3027  * See [SCTP] for more information.
3028  *
3029  */
3030 static int sctp_setsockopt_associnfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3031 {
3032
3033         struct sctp_assocparams assocparams;
3034         struct sctp_association *asoc;
3035
3036         if (optlen != sizeof(struct sctp_assocparams))
3037                 return -EINVAL;
3038         if (copy_from_user(&assocparams, optval, optlen))
3039                 return -EFAULT;
3040
3041         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
3042
3043         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3044                 return -EINVAL;
3045
3046         /* Set the values to the specific association */
3047         if (asoc) {
3048                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0) {
3049                         __u32 path_sum = 0;
3050                         int   paths = 0;
3051                         struct sctp_transport *peer_addr;
3052
3053                         list_for_each_entry(peer_addr, &asoc->peer.transport_addr_list,
3054                                         transports) {
3055                                 path_sum += peer_addr->pathmaxrxt;
3056                                 paths++;
3057                         }
3058
3059                         /* Only validate asocmaxrxt if we have more than
3060                          * one path/transport.  We do this because path
3061                          * retransmissions are only counted when we have more
3062                          * then one path.
3063                          */
3064                         if (paths > 1 &&
3065                             assocparams.sasoc_asocmaxrxt > path_sum)
3066                                 return -EINVAL;
3067
3068                         asoc->max_retrans = assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
3069                 }
3070
3071                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
3072                         asoc->cookie_life = ms_to_ktime(assocparams.sasoc_cookie_life);
3073         } else {
3074                 /* Set the values to the endpoint */
3075                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3076
3077                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0)
3078                         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt =
3079                                                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
3080                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
3081                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life =
3082                                                 assocparams.sasoc_cookie_life;
3083         }
3084         return 0;
3085 }
3086
3087 /*
3088  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
3089  *
3090  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
3091  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
3092  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
3093  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
3094  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
3095  * addresses on the socket.
3096  */
3097 static int sctp_setsockopt_mappedv4(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3098 {
3099         int val;
3100         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3101
3102         if (optlen < sizeof(int))
3103                 return -EINVAL;
3104         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3105                 return -EFAULT;
3106         if (val)
3107                 sp->v4mapped = 1;
3108         else
3109                 sp->v4mapped = 0;
3110
3111         return 0;
3112 }
3113
3114 /*
3115  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
3116  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
3117  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
3118  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
3119  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
3120  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
3121  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
3122  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
3123  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
3124  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
3125  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
3126  *
3127  * The following structure is used to access and modify this parameter:
3128  *
3129  * struct sctp_assoc_value {
3130  *   sctp_assoc_t assoc_id;
3131  *   uint32_t assoc_value;
3132  * };
3133  *
3134  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
3135  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
3136  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
3137  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
3138  *    changed (effecting future associations only).
3139  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
3140  */
3141 static int sctp_setsockopt_maxseg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3142 {
3143         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3144         struct sctp_assoc_value params;
3145         struct sctp_association *asoc;
3146         int val;
3147
3148         if (optlen == sizeof(int)) {
3149                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3150                                     "%s (pid %d) "
3151                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
3152                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3153                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3154                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3155                         return -EFAULT;
3156                 params.assoc_id = 0;
3157         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3158                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3159                         return -EFAULT;
3160                 val = params.assoc_value;
3161         } else {
3162                 return -EINVAL;
3163         }
3164
3165         if (val) {
3166                 int min_len, max_len;
3167
3168                 min_len = SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT - sp->pf->af->net_header_len;
3169                 min_len -= sizeof(struct sctphdr) +
3170                            sizeof(struct sctp_data_chunk);
3171
3172                 max_len = SCTP_MAX_CHUNK_LEN - sizeof(struct sctp_data_chunk);
3173
3174                 if (val < min_len || val > max_len)
3175                         return -EINVAL;
3176         }
3177
3178         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3179         if (asoc) {
3180                 if (val == 0) {
3181                         val = asoc->pathmtu - sp->pf->af->net_header_len;
3182                         val -= sizeof(struct sctphdr) +
3183                                sizeof(struct sctp_data_chunk);
3184                 }
3185                 asoc->user_frag = val;
3186                 asoc->frag_point = sctp_frag_point(asoc, asoc->pathmtu);
3187         } else {
3188                 if (params.assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3189                         return -EINVAL;
3190                 sp->user_frag = val;
3191         }
3192
3193         return 0;
3194 }
3195
3196
3197 /*
3198  *  7.1.9 Set Peer Primary Address (SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR)
3199  *
3200  *   Requests that the peer mark the enclosed address as the association
3201  *   primary. The enclosed address must be one of the association's
3202  *   locally bound addresses. The following structure is used to make a
3203  *   set primary request:
3204  */
3205 static int sctp_setsockopt_peer_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
3206                                              unsigned int optlen)
3207 {
3208         struct net *net = sock_net(sk);
3209         struct sctp_sock        *sp;
3210         struct sctp_association *asoc = NULL;
3211         struct sctp_setpeerprim prim;
3212         struct sctp_chunk       *chunk;
3213         struct sctp_af          *af;
3214         int                     err;
3215
3216         sp = sctp_sk(sk);
3217
3218         if (!net->sctp.addip_enable)
3219                 return -EPERM;
3220
3221         if (optlen != sizeof(struct sctp_setpeerprim))
3222                 return -EINVAL;
3223
3224         if (copy_from_user(&prim, optval, optlen))
3225                 return -EFAULT;
3226
3227         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.sspp_assoc_id);
3228         if (!asoc)
3229                 return -EINVAL;
3230
3231         if (!asoc->peer.asconf_capable)
3232                 return -EPERM;
3233
3234         if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_SET_PRIMARY)
3235                 return -EPERM;
3236
3237         if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
3238                 return -ENOTCONN;
3239
3240         af = sctp_get_af_specific(prim.sspp_addr.ss_family);
3241         if (!af)
3242                 return -EINVAL;
3243
3244         if (!af->addr_valid((union sctp_addr *)&prim.sspp_addr, sp, NULL))
3245                 return -EADDRNOTAVAIL;
3246
3247         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr))
3248                 return -EADDRNOTAVAIL;
3249
3250         /* Create an ASCONF chunk with SET_PRIMARY parameter    */
3251         chunk = sctp_make_asconf_set_prim(asoc,
3252                                           (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr);
3253         if (!chunk)
3254                 return -ENOMEM;
3255
3256         err = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
3257
3258         pr_debug("%s: we set peer primary addr primitively\n", __func__);
3259
3260         return err;
3261 }
3262
3263 static int sctp_setsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, char __user *optval,
3264                                             unsigned int optlen)
3265 {
3266         struct sctp_setadaptation adaptation;
3267
3268         if (optlen != sizeof(struct sctp_setadaptation))
3269                 return -EINVAL;
3270         if (copy_from_user(&adaptation, optval, optlen))
3271                 return -EFAULT;
3272
3273         sctp_sk(sk)->adaptation_ind = adaptation.ssb_adaptation_ind;
3274
3275         return 0;
3276 }
3277
3278 /*
3279  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
3280  *
3281  * The context field in the sctp_sndrcvinfo structure is normally only
3282  * used when a failed message is retrieved holding the value that was
3283  * sent down on the actual send call.  This option allows the setting of
3284  * a default context on an association basis that will be received on
3285  * reading messages from the peer.  This is especially helpful in the
3286  * one-2-many model for an application to keep some reference to an
3287  * internal state machine that is processing messages on the
3288  * association.  Note that the setting of this value only effects
3289  * received messages from the peer and does not effect the value that is
3290  * saved with outbound messages.
3291  */
3292 static int sctp_setsockopt_context(struct sock *sk, char __user *optval,
3293                                    unsigned int optlen)
3294 {
3295         struct sctp_assoc_value params;
3296         struct sctp_sock *sp;
3297         struct sctp_association *asoc;
3298
3299         if (optlen != sizeof(struct sctp_assoc_value))
3300                 return -EINVAL;
3301         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3302                 return -EFAULT;
3303
3304         sp = sctp_sk(sk);
3305
3306         if (params.assoc_id != 0) {
3307                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3308                 if (!asoc)
3309                         return -EINVAL;
3310                 asoc->default_rcv_context = params.assoc_value;
3311         } else {
3312                 sp->default_rcv_context = params.assoc_value;
3313         }
3314
3315         return 0;
3316 }
3317
3318 /*
3319  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
3320  *
3321  * This options will at a minimum specify if the implementation is doing
3322  * fragmented interleave.  Fragmented interleave, for a one to many
3323  * socket, is when subsequent calls to receive a message may return
3324  * parts of messages from different associations.  Some implementations
3325  * may allow you to turn this value on or off.  If so, when turned off,
3326  * no fragment interleave will occur (which will cause a head of line
3327  * blocking amongst multiple associations sharing the same one to many
3328  * socket).  When this option is turned on, then each receive call may
3329  * come from a different association (thus the user must receive data
3330  * with the extended calls (e.g. sctp_recvmsg) to keep track of which
3331  * association each receive belongs to.
3332  *
3333  * This option takes a boolean value.  A non-zero value indicates that
3334  * fragmented interleave is on.  A value of zero indicates that
3335  * fragmented interleave is off.
3336  *
3337  * Note that it is important that an implementation that allows this
3338  * option to be turned on, have it off by default.  Otherwise an unaware
3339  * application using the one to many model may become confused and act
3340  * incorrectly.
3341  */
3342 static int sctp_setsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk,
3343                                                char __user *optval,
3344                                                unsigned int optlen)
3345 {
3346         int val;
3347
3348         if (optlen != sizeof(int))
3349                 return -EINVAL;
3350         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3351                 return -EFAULT;
3352
3353         sctp_sk(sk)->frag_interleave = (val == 0) ? 0 : 1;
3354
3355         return 0;
3356 }
3357
3358 /*
3359  * 8.1.21.  Set or Get the SCTP Partial Delivery Point
3360  *       (SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT)
3361  *
3362  * This option will set or get the SCTP partial delivery point.  This
3363  * point is the size of a message where the partial delivery API will be
3364  * invoked to help free up rwnd space for the peer.  Setting this to a
3365  * lower value will cause partial deliveries to happen more often.  The
3366  * calls argument is an integer that sets or gets the partial delivery
3367  * point.  Note also that the call will fail if the user attempts to set
3368  * this value larger than the socket receive buffer size.
3369  *
3370  * Note that any single message having a length smaller than or equal to
3371  * the SCTP partial delivery point will be delivered in one single read
3372  * call as long as the user provided buffer is large enough to hold the
3373  * message.
3374  */
3375 static int sctp_setsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk,
3376                                                   char __user *optval,
3377                                                   unsigned int optlen)
3378 {
3379         u32 val;
3380
3381         if (optlen != sizeof(u32))
3382                 return -EINVAL;
3383         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3384                 return -EFAULT;
3385
3386         /* Note: We double the receive buffer from what the user sets
3387          * it to be, also initial rwnd is based on rcvbuf/2.
3388          */
3389         if (val > (sk->sk_rcvbuf >> 1))
3390                 return -EINVAL;
3391
3392         sctp_sk(sk)->pd_point = val;
3393
3394         return 0; /* is this the right error code? */
3395 }
3396
3397 /*
3398  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
3399  *
3400  * This option will allow a user to change the maximum burst of packets
3401  * that can be emitted by this association.  Note that the default value
3402  * is 4, and some implementations may restrict this setting so that it
3403  * can only be lowered.
3404  *
3405  * NOTE: This text doesn't seem right.  Do this on a socket basis with
3406  * future associations inheriting the socket value.
3407  */
3408 static int sctp_setsockopt_maxburst(struct sock *sk,
3409                                     char __user *optval,
3410                                     unsigned int optlen)
3411 {
3412         struct sctp_assoc_value params;
3413         struct sctp_sock *sp;
3414         struct sctp_association *asoc;
3415         int val;
3416         int assoc_id = 0;
3417
3418         if (optlen == sizeof(int)) {
3419                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3420                                     "%s (pid %d) "
3421                                     "Use of int in max_burst socket option deprecated.\n"
3422                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3423                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3424                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3425                         return -EFAULT;
3426         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3427                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3428                         return -EFAULT;
3429                 val = params.assoc_value;
3430                 assoc_id = params.assoc_id;
3431         } else
3432                 return -EINVAL;
3433
3434         sp = sctp_sk(sk);
3435
3436         if (assoc_id != 0) {
3437                 asoc = sctp_id2assoc(sk, assoc_id);
3438                 if (!asoc)
3439                         return -EINVAL;
3440                 asoc->max_burst = val;
3441         } else
3442                 sp->max_burst = val;
3443
3444         return 0;
3445 }
3446
3447 /*
3448  * 7.1.18.  Add a chunk that must be authenticated (SCTP_AUTH_CHUNK)
3449  *
3450  * This set option adds a chunk type that the user is requesting to be
3451  * received only in an authenticated way.  Changes to the list of chunks
3452  * will only effect future associations on the socket.
3453  */
3454 static int sctp_setsockopt_auth_chunk(struct sock *sk,
3455                                       char __user *optval,
3456                                       unsigned int optlen)
3457 {
3458         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3459         struct sctp_authchunk val;
3460
3461         if (!ep->auth_enable)
3462                 return -EACCES;
3463
3464         if (optlen != sizeof(struct sctp_authchunk))
3465                 return -EINVAL;
3466         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3467                 return -EFAULT;
3468
3469         switch (val.sauth_chunk) {
3470         case SCTP_CID_INIT:
3471         case SCTP_CID_INIT_ACK:
3472         case SCTP_CID_SHUTDOWN_COMPLETE:
3473         case SCTP_CID_AUTH:
3474                 return -EINVAL;
3475         }
3476
3477         /* add this chunk id to the endpoint */
3478         return sctp_auth_ep_add_chunkid(ep, val.sauth_chunk);
3479 }
3480
3481 /*
3482  * 7.1.19.  Get or set the list of supported HMAC Identifiers (SCTP_HMAC_IDENT)
3483  *
3484  * This option gets or sets the list of HMAC algorithms that the local
3485  * endpoint requires the peer to use.
3486  */
3487 static int sctp_setsockopt_hmac_ident(struct sock *sk,
3488                                       char __user *optval,
3489                                       unsigned int optlen)
3490 {
3491         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3492         struct sctp_hmacalgo *hmacs;
3493         u32 idents;
3494         int err;
3495
3496         if (!ep->auth_enable)
3497                 return -EACCES;
3498
3499         if (optlen < sizeof(struct sctp_hmacalgo))
3500                 return -EINVAL;
3501
3502         hmacs = memdup_user(optval, optlen);
3503         if (IS_ERR(hmacs))
3504                 return PTR_ERR(hmacs);
3505
3506         idents = hmacs->shmac_num_idents;
3507         if (idents == 0 || idents > SCTP_AUTH_NUM_HMACS ||
3508             (idents * sizeof(u16)) > (optlen - sizeof(struct sctp_hmacalgo))) {
3509                 err = -EINVAL;
3510                 goto out;
3511         }
3512
3513         err = sctp_auth_ep_set_hmacs(ep, hmacs);
3514 out:
3515         kfree(hmacs);
3516         return err;
3517 }
3518
3519 /*
3520  * 7.1.20.  Set a shared key (SCTP_AUTH_KEY)
3521  *
3522  * This option will set a shared secret key which is used to build an
3523  * association shared key.
3524  */
3525 static int sctp_setsockopt_auth_key(struct sock *sk,
3526                                     char __user *optval,
3527                                     unsigned int optlen)
3528 {
3529         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3530         struct sctp_authkey *authkey;
3531         struct sctp_association *asoc;
3532         int ret;
3533
3534         if (!ep->auth_enable)
3535                 return -EACCES;
3536
3537         if (optlen <= sizeof(struct sctp_authkey))
3538                 return -EINVAL;
3539
3540         authkey = memdup_user(optval, optlen);
3541         if (IS_ERR(authkey))
3542                 return PTR_ERR(authkey);
3543
3544         if (authkey->sca_keylength > optlen - sizeof(struct sctp_authkey)) {
3545                 ret = -EINVAL;
3546                 goto out;
3547         }
3548
3549         asoc = sctp_id2assoc(sk, authkey->sca_assoc_id);
3550         if (!asoc && authkey->sca_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
3551                 ret = -EINVAL;
3552                 goto out;
3553         }
3554
3555         ret = sctp_auth_set_key(ep, asoc, authkey);
3556 out:
3557         kzfree(authkey);
3558         return ret;
3559 }
3560
3561 /*
3562  * 7.1.21.  Get or set the active shared key (SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY)
3563  *
3564  * This option will get or set the active shared key to be used to build
3565  * the association shared key.
3566  */
3567 static int sctp_setsockopt_active_key(struct sock *sk,
3568                                       char __user *optval,
3569                                       unsigned int optlen)
3570 {
3571         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3572         struct sctp_authkeyid val;
3573         struct sctp_association *asoc;
3574
3575         if (!ep->auth_enable)
3576                 return -EACCES;
3577
3578         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3579                 return -EINVAL;
3580         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3581                 return -EFAULT;
3582
3583         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3584         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3585                 return -EINVAL;
3586
3587         return sctp_auth_set_active_key(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3588 }
3589
3590 /*
3591  * 7.1.22.  Delete a shared key (SCTP_AUTH_DELETE_KEY)
3592  *
3593  * This set option will delete a shared secret key from use.
3594  */
3595 static int sctp_setsockopt_del_key(struct sock *sk,
3596                                    char __user *optval,
3597                                    unsigned int optlen)
3598 {
3599         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3600         struct sctp_authkeyid val;
3601         struct sctp_association *asoc;
3602
3603         if (!ep->auth_enable)
3604                 return -EACCES;
3605
3606         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3607                 return -EINVAL;
3608         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3609                 return -EFAULT;
3610
3611         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3612         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3613                 return -EINVAL;
3614
3615         return sctp_auth_del_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3616
3617 }
3618
3619 /*
3620  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
3621  *
3622  * This option will enable or disable the use of the automatic generation of
3623  * ASCONF chunks to add and delete addresses to an existing association.  Note
3624  * that this option has two caveats namely: a) it only affects sockets that
3625  * are bound to all addresses available to the SCTP stack, and b) the system
3626  * administrator may have an overriding control that turns the ASCONF feature
3627  * off no matter what setting the socket option may have.
3628  * This option expects an integer boolean flag, where a non-zero value turns on
3629  * the option, and a zero value turns off the option.
3630  * Note. In this implementation, socket operation overrides default parameter
3631  * being set by sysctl as well as FreeBSD implementation
3632  */
3633 static int sctp_setsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, char __user *optval,
3634                                         unsigned int optlen)
3635 {
3636         int val;
3637         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3638
3639         if (optlen < sizeof(int))
3640                 return -EINVAL;
3641         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3642                 return -EFAULT;
3643         if (!sctp_is_ep_boundall(sk) && val)
3644                 return -EINVAL;
3645         if ((val && sp->do_auto_asconf) || (!val && !sp->do_auto_asconf))
3646                 return 0;
3647
3648         spin_lock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
3649         if (val == 0 && sp->do_auto_asconf) {
3650                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
3651                 sp->do_auto_asconf = 0;
3652         } else if (val && !sp->do_auto_asconf) {
3653                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
3654                     &sock_net(sk)->sctp.auto_asconf_splist);
3655                 sp->do_auto_asconf = 1;
3656         }
3657         spin_unlock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
3658         return 0;
3659 }
3660
3661 /*
3662  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
3663  *
3664  * This option allows us to alter the partially failed threshold for one or all
3665  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
3666  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
3667  */
3668 static int sctp_setsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
3669                                             char __user *optval,
3670                                             unsigned int optlen)
3671 {
3672         struct sctp_paddrthlds val;
3673         struct sctp_transport *trans;
3674         struct sctp_association *asoc;
3675
3676         if (optlen < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
3677                 return -EINVAL;
3678         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval,
3679                            sizeof(struct sctp_paddrthlds)))
3680                 return -EFAULT;
3681
3682
3683         if (sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
3684                 asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
3685                 if (!asoc)
3686                         return -ENOENT;
3687                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
3688                                     transports) {
3689                         if (val.spt_pathmaxrxt)
3690                                 trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3691                         trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3692                 }
3693
3694                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3695                         asoc->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3696                 asoc->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3697         } else {
3698                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
3699                                                val.spt_assoc_id);
3700                 if (!trans)
3701                         return -ENOENT;
3702
3703                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3704                         trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3705                 trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3706         }
3707
3708         return 0;
3709 }
3710
3711 static int sctp_setsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk,
3712                                        char __user *optval,
3713                                        unsigned int optlen)
3714 {
3715         int val;
3716
3717         if (optlen < sizeof(int))
3718                 return -EINVAL;
3719         if (get_user(val, (int __user *) optval))
3720                 return -EFAULT;
3721
3722         sctp_sk(sk)->recvrcvinfo = (val == 0) ? 0 : 1;
3723
3724         return 0;
3725 }
3726
3727 static int sctp_setsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk,
3728                                        char __user *optval,
3729                                        unsigned int optlen)
3730 {
3731         int val;
3732
3733         if (optlen < sizeof(int))
3734                 return -EINVAL;
3735         if (get_user(val, (int __user *) optval))
3736                 return -EFAULT;
3737
3738         sctp_sk(sk)->recvnxtinfo = (val == 0) ? 0 : 1;
3739
3740         return 0;
3741 }
3742
3743 static int sctp_setsockopt_pr_supported(struct sock *sk,
3744                                         char __user *optval,
3745                                         unsigned int optlen)
3746 {
3747         struct sctp_assoc_value params;
3748         struct sctp_association *asoc;
3749         int retval = -EINVAL;
3750
3751         if (optlen != sizeof(params))
3752                 goto out;
3753
3754         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
3755                 retval = -EFAULT;
3756                 goto out;
3757         }
3758
3759         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3760         if (asoc) {
3761                 asoc->prsctp_enable = !!params.assoc_value;
3762         } else if (!params.assoc_id) {
3763                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3764
3765                 sp->ep->prsctp_enable = !!params.assoc_value;
3766         } else {
3767                 goto out;
3768         }
3769
3770         retval = 0;
3771
3772 out:
3773         return retval;
3774 }
3775
3776 static int sctp_setsockopt_default_prinfo(struct sock *sk,
3777                                           char __user *optval,
3778                                           unsigned int optlen)
3779 {
3780         struct sctp_default_prinfo info;
3781         struct sctp_association *asoc;
3782         int retval = -EINVAL;
3783
3784         if (optlen != sizeof(info))
3785                 goto out;
3786
3787         if (copy_from_user(&info, optval, sizeof(info))) {
3788                 retval = -EFAULT;
3789                 goto out;
3790         }
3791
3792         if (info.pr_policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
3793                 goto out;
3794
3795         if (info.pr_policy == SCTP_PR_SCTP_NONE)
3796                 info.pr_value = 0;
3797
3798         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.pr_assoc_id);
3799         if (asoc) {
3800                 SCTP_PR_SET_POLICY(asoc->default_flags, info.pr_policy);
3801                 asoc->default_timetolive = info.pr_value;
3802         } else if (!info.pr_assoc_id) {
3803                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3804
3805                 SCTP_PR_SET_POLICY(sp->default_flags, info.pr_policy);
3806                 sp->default_timetolive = info.pr_value;
3807         } else {
3808                 goto out;
3809         }
3810
3811         retval = 0;
3812
3813 out:
3814         return retval;
3815 }
3816
3817 static int sctp_setsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk,
3818                                               char __user *optval,
3819                                               unsigned int optlen)
3820 {
3821         struct sctp_assoc_value params;
3822         struct sctp_association *asoc;
3823         int retval = -EINVAL;
3824
3825         if (optlen != sizeof(params))
3826                 goto out;
3827
3828         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
3829                 retval = -EFAULT;
3830                 goto out;
3831         }
3832
3833         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3834         if (asoc) {
3835                 asoc->reconf_enable = !!params.assoc_value;
3836         } else if (!params.assoc_id) {
3837                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3838
3839                 sp->ep->reconf_enable = !!params.assoc_value;
3840         } else {
3841                 goto out;
3842         }
3843
3844         retval = 0;
3845
3846 out:
3847         return retval;
3848 }
3849
3850 static int sctp_setsockopt_enable_strreset(struct sock *sk,
3851                                            char __user *optval,
3852                                            unsigned int optlen)
3853 {
3854         struct sctp_assoc_value params;
3855         struct sctp_association *asoc;
3856         int retval = -EINVAL;
3857
3858         if (optlen != sizeof(params))
3859                 goto out;
3860
3861         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
3862                 retval = -EFAULT;
3863                 goto out;
3864         }
3865
3866         if (params.assoc_value & (~SCTP_ENABLE_STRRESET_MASK))
3867                 goto out;
3868
3869         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3870         if (asoc) {
3871                 asoc->strreset_enable = params.assoc_value;
3872         } else if (!params.assoc_id) {
3873                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3874
3875                 sp->ep->strreset_enable = params.assoc_value;
3876         } else {
3877                 goto out;
3878         }
3879
3880         retval = 0;
3881
3882 out:
3883         return retval;
3884 }
3885
3886 static int sctp_setsockopt_reset_streams(struct sock *sk,
3887                                          char __user *optval,
3888                                          unsigned int optlen)
3889 {
3890         struct sctp_reset_streams *params;
3891         struct sctp_association *asoc;
3892         int retval = -EINVAL;
3893
3894         if (optlen < sizeof(struct sctp_reset_streams))
3895                 return -EINVAL;
3896
3897         params = memdup_user(optval, optlen);
3898         if (IS_ERR(params))
3899                 return PTR_ERR(params);
3900
3901         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->srs_assoc_id);
3902         if (!asoc)
3903                 goto out;
3904
3905         retval = sctp_send_reset_streams(asoc, params);
3906
3907 out:
3908         kfree(params);
3909         return retval;
3910 }
3911
3912 static int sctp_setsockopt_reset_assoc(struct sock *sk,
3913                                        char __user *optval,
3914                                        unsigned int optlen)
3915 {
3916         struct sctp_association *asoc;
3917         sctp_assoc_t associd;
3918         int retval = -EINVAL;
3919
3920         if (optlen != sizeof(associd))
3921                 goto out;
3922
3923         if (copy_from_user(&associd, optval, optlen)) {
3924                 retval = -EFAULT;
3925                 goto out;
3926         }
3927
3928         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
3929         if (!asoc)
3930                 goto out;
3931
3932         retval = sctp_send_reset_assoc(asoc);
3933
3934 out:
3935         return retval;
3936 }
3937
3938 static int sctp_setsockopt_add_streams(struct sock *sk,
3939                                        char __user *optval,
3940                                        unsigned int optlen)
3941 {
3942         struct sctp_association *asoc;
3943         struct sctp_add_streams params;
3944         int retval = -EINVAL;
3945
3946         if (optlen != sizeof(params))
3947                 goto out;
3948
3949         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
3950                 retval = -EFAULT;
3951                 goto out;
3952         }
3953
3954         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sas_assoc_id);
3955         if (!asoc)
3956                 goto out;
3957
3958         retval = sctp_send_add_streams(asoc, &params);
3959
3960 out:
3961         return retval;
3962 }
3963
3964 static int sctp_setsockopt_scheduler(struct sock *sk,
3965                                      char __user *optval,
3966                                      unsigned int optlen)
3967 {
3968         struct sctp_association *asoc;
3969         struct sctp_assoc_value params;
3970         int retval = -EINVAL;
3971
3972         if (optlen < sizeof(params))
3973                 goto out;
3974
3975         optlen = sizeof(params);
3976         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
3977                 retval = -EFAULT;
3978                 goto out;
3979         }
3980
3981         if (params.assoc_value > SCTP_SS_MAX)
3982                 goto out;
3983
3984         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3985         if (!asoc)
3986                 goto out;
3987
3988         retval = sctp_sched_set_sched(asoc, params.assoc_value);
3989
3990 out:
3991         return retval;
3992 }
3993
3994 static int sctp_setsockopt_scheduler_value(struct sock *sk,
3995                                            char __user *optval,
3996                                            unsigned int optlen)
3997 {
3998         struct sctp_association *asoc;
3999         struct sctp_stream_value params;
4000         int retval = -EINVAL;
4001
4002         if (optlen < sizeof(params))
4003                 goto out;
4004
4005         optlen = sizeof(params);
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                 goto out;
4014
4015         retval = sctp_sched_set_value(asoc, params.stream_id,
4016                                       params.stream_value, GFP_KERNEL);
4017
4018 out:
4019         return retval;
4020 }
4021
4022 /* API 6.2 setsockopt(), getsockopt()
4023  *
4024  * Applications use setsockopt() and getsockopt() to set or retrieve
4025  * socket options.  Socket options are used to change the default
4026  * behavior of sockets calls.  They are described in Section 7.
4027  *
4028  * The syntax is:
4029  *
4030  *   ret = getsockopt(int sd, int level, int optname, void __user *optval,
4031  *                    int __user *optlen);
4032  *   ret = setsockopt(int sd, int level, int optname, const void __user *optval,
4033  *                    int optlen);
4034  *
4035  *   sd      - the socket descript.
4036  *   level   - set to IPPROTO_SCTP for all SCTP options.
4037  *   optname - the option name.
4038  *   optval  - the buffer to store the value of the option.
4039  *   optlen  - the size of the buffer.
4040  */
4041 static int sctp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
4042                            char __user *optval, unsigned int optlen)
4043 {
4044         int retval = 0;
4045
4046         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
4047
4048         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
4049          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
4050          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
4051          * semantics of setsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
4052          * are at all well-founded.
4053          */
4054         if (level != SOL_SCTP) {
4055                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
4056                 retval = af->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
4057                 goto out_nounlock;
4058         }
4059
4060         lock_sock(sk);
4061
4062         switch (optname) {
4063         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD:
4064                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4065                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
4066                                                optlen, SCTP_BINDX_ADD_ADDR);
4067                 break;
4068
4069         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_REM:
4070                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4071                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
4072                                                optlen, SCTP_BINDX_REM_ADDR);
4073                 break;
4074
4075         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX_OLD:
4076                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4077                 retval = sctp_setsockopt_connectx_old(sk,
4078                                             (struct sockaddr __user *)optval,
4079                                             optlen);
4080                 break;
4081
4082         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX:
4083                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4084                 retval = sctp_setsockopt_connectx(sk,
4085                                             (struct sockaddr __user *)optval,
4086                                             optlen);
4087                 break;
4088
4089         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
4090                 retval = sctp_setsockopt_disable_fragments(sk, optval, optlen);
4091                 break;
4092
4093         case SCTP_EVENTS:
4094                 retval = sctp_setsockopt_events(sk, optval, optlen);
4095                 break;
4096
4097         case SCTP_AUTOCLOSE:
4098                 retval = sctp_setsockopt_autoclose(sk, optval, optlen);
4099                 break;
4100
4101         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
4102                 retval = sctp_setsockopt_peer_addr_params(sk, optval, optlen);
4103                 break;
4104
4105         case SCTP_DELAYED_SACK:
4106                 retval = sctp_setsockopt_delayed_ack(sk, optval, optlen);
4107                 break;
4108         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
4109                 retval = sctp_setsockopt_partial_delivery_point(sk, optval, optlen);
4110                 break;
4111
4112         case SCTP_INITMSG:
4113                 retval = sctp_setsockopt_initmsg(sk, optval, optlen);
4114                 break;
4115         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
4116                 retval = sctp_setsockopt_default_send_param(sk, optval,
4117                                                             optlen);
4118                 break;
4119         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
4120                 retval = sctp_setsockopt_default_sndinfo(sk, optval, optlen);
4121                 break;
4122         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
4123                 retval = sctp_setsockopt_primary_addr(sk, optval, optlen);
4124                 break;
4125         case SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR:
4126                 retval = sctp_setsockopt_peer_primary_addr(sk, optval, optlen);
4127                 break;
4128         case SCTP_NODELAY:
4129                 retval = sctp_setsockopt_nodelay(sk, optval, optlen);
4130                 break;
4131         case SCTP_RTOINFO:
4132                 retval = sctp_setsockopt_rtoinfo(sk, optval, optlen);
4133                 break;
4134         case SCTP_ASSOCINFO:
4135                 retval = sctp_setsockopt_associnfo(sk, optval, optlen);
4136                 break;
4137         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
4138                 retval = sctp_setsockopt_mappedv4(sk, optval, optlen);
4139                 break;
4140         case SCTP_MAXSEG:
4141                 retval = sctp_setsockopt_maxseg(sk, optval, optlen);
4142                 break;
4143         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
4144                 retval = sctp_setsockopt_adaptation_layer(sk, optval, optlen);
4145                 break;
4146         case SCTP_CONTEXT:
4147                 retval = sctp_setsockopt_context(sk, optval, optlen);
4148                 break;
4149         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
4150                 retval = sctp_setsockopt_fragment_interleave(sk, optval, optlen);
4151                 break;
4152         case SCTP_MAX_BURST:
4153                 retval = sctp_setsockopt_maxburst(sk, optval, optlen);
4154                 break;
4155         case SCTP_AUTH_CHUNK:
4156                 retval = sctp_setsockopt_auth_chunk(sk, optval, optlen);
4157                 break;
4158         case SCTP_HMAC_IDENT:
4159                 retval = sctp_setsockopt_hmac_ident(sk, optval, optlen);
4160                 break;
4161         case SCTP_AUTH_KEY:
4162                 retval = sctp_setsockopt_auth_key(sk, optval, optlen);
4163                 break;
4164         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
4165                 retval = sctp_setsockopt_active_key(sk, optval, optlen);
4166                 break;
4167         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
4168                 retval = sctp_setsockopt_del_key(sk, optval, optlen);
4169                 break;
4170         case SCTP_AUTO_ASCONF:
4171                 retval = sctp_setsockopt_auto_asconf(sk, optval, optlen);
4172                 break;
4173         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
4174                 retval = sctp_setsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, optlen);
4175                 break;
4176         case SCTP_RECVRCVINFO:
4177                 retval = sctp_setsockopt_recvrcvinfo(sk, optval, optlen);
4178                 break;
4179         case SCTP_RECVNXTINFO:
4180                 retval = sctp_setsockopt_recvnxtinfo(sk, optval, optlen);
4181                 break;
4182         case SCTP_PR_SUPPORTED:
4183                 retval = sctp_setsockopt_pr_supported(sk, optval, optlen);
4184                 break;
4185         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
4186                 retval = sctp_setsockopt_default_prinfo(sk, optval, optlen);
4187                 break;
4188         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
4189                 retval = sctp_setsockopt_reconfig_supported(sk, optval, optlen);
4190                 break;
4191         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
4192                 retval = sctp_setsockopt_enable_strreset(sk, optval, optlen);
4193                 break;
4194         case SCTP_RESET_STREAMS:
4195                 retval = sctp_setsockopt_reset_streams(sk, optval, optlen);
4196                 break;
4197         case SCTP_RESET_ASSOC:
4198                 retval = sctp_setsockopt_reset_assoc(sk, optval, optlen);
4199                 break;
4200         case SCTP_ADD_STREAMS:
4201                 retval = sctp_setsockopt_add_streams(sk, optval, optlen);
4202                 break;
4203         case SCTP_STREAM_SCHEDULER:
4204                 retval = sctp_setsockopt_scheduler(sk, optval, optlen);
4205                 break;
4206         case SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE:
4207                 retval = sctp_setsockopt_scheduler_value(sk, optval, optlen);
4208                 break;
4209         default:
4210                 retval = -ENOPROTOOPT;
4211                 break;
4212         }
4213
4214         release_sock(sk);
4215
4216 out_nounlock:
4217         return retval;
4218 }
4219
4220 /* API 3.1.6 connect() - UDP Style Syntax
4221  *
4222  * An application may use the connect() call in the UDP model to initiate an
4223  * association without sending data.
4224  *
4225  * The syntax is:
4226  *
4227  * ret = connect(int sd, const struct sockaddr *nam, socklen_t len);
4228  *
4229  * sd: the socket descriptor to have a new association added to.
4230  *
4231  * nam: the address structure (either struct sockaddr_in or struct
4232  *    sockaddr_in6 defined in RFC2553 [7]).
4233  *
4234  * len: the size of the address.
4235  */
4236 static int sctp_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
4237                         int addr_len)
4238 {
4239         int err = 0;
4240         struct sctp_af *af;
4241
4242         lock_sock(sk);
4243
4244         pr_debug("%s: sk:%p, sockaddr:%p, addr_len:%d\n", __func__, sk,
4245                  addr, addr_len);
4246
4247         /* Validate addr_len before calling common connect/connectx routine. */
4248         af = sctp_get_af_specific(addr->sa_family);
4249         if (!af || addr_len < af->sockaddr_len) {
4250                 err = -EINVAL;
4251         } else {
4252                 /* Pass correct addr len to common routine (so it knows there
4253                  * is only one address being passed.
4254                  */
4255                 err = __sctp_connect(sk, addr, af->sockaddr_len, NULL);
4256         }
4257
4258         release_sock(sk);
4259         return err;
4260 }
4261
4262 /* FIXME: Write comments. */
4263 static int sctp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
4264 {
4265         return -EOPNOTSUPP; /* STUB */
4266 }
4267
4268 /* 4.1.4 accept() - TCP Style Syntax
4269  *
4270  * Applications use accept() call to remove an established SCTP
4271  * association from the accept queue of the endpoint.  A new socket
4272  * descriptor will be returned from accept() to represent the newly
4273  * formed association.
4274  */
4275 static struct sock *sctp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err, bool kern)
4276 {
4277         struct sctp_sock *sp;
4278         struct sctp_endpoint *ep;
4279         struct sock *newsk = NULL;
4280         struct sctp_association *asoc;
4281         long timeo;
4282         int error = 0;
4283
4284         lock_sock(sk);
4285
4286         sp = sctp_sk(sk);
4287         ep = sp->ep;
4288
4289         if (!sctp_style(sk, TCP)) {
4290                 error = -EOPNOTSUPP;
4291                 goto out;
4292         }
4293
4294         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
4295                 error = -EINVAL;
4296                 goto out;
4297         }
4298
4299         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
4300
4301         error = sctp_wait_for_accept(sk, timeo);
4302         if (error)
4303                 goto out;
4304
4305         /* We treat the list of associations on the endpoint as the accept
4306          * queue and pick the first association on the list.
4307          */
4308         asoc = list_entry(ep->asocs.next, struct sctp_association, asocs);
4309
4310         newsk = sp->pf->create_accept_sk(sk, asoc, kern);
4311         if (!newsk) {
4312                 error = -ENOMEM;
4313                 goto out;
4314         }
4315
4316         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
4317          * asoc to the newsk.
4318          */
4319         sctp_sock_migrate(sk, newsk, asoc, SCTP_SOCKET_TCP);
4320
4321 out:
4322         release_sock(sk);
4323         *err = error;
4324         return newsk;
4325 }
4326
4327 /* The SCTP ioctl handler. */
4328 static int sctp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
4329 {
4330         int rc = -ENOTCONN;
4331
4332         lock_sock(sk);
4333
4334         /*
4335          * SEQPACKET-style sockets in LISTENING state are valid, for
4336          * SCTP, so only discard TCP-style sockets in LISTENING state.
4337          */
4338         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
4339                 goto out;
4340
4341         switch (cmd) {
4342         case SIOCINQ: {
4343                 struct sk_buff *skb;
4344                 unsigned int amount = 0;
4345
4346                 skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
4347                 if (skb != NULL) {
4348                         /*
4349                          * We will only return the amount of this packet since
4350                          * that is all that will be read.
4351                          */
4352                         amount = skb->len;
4353                 }
4354                 rc = put_user(amount, (int __user *)arg);
4355                 break;
4356         }
4357         default:
4358                 rc = -ENOIOCTLCMD;
4359                 break;
4360         }
4361 out:
4362         release_sock(sk);
4363         return rc;
4364 }
4365
4366 /* This is the function which gets called during socket creation to
4367  * initialized the SCTP-specific portion of the sock.
4368  * The sock structure should already be zero-filled memory.
4369  */
4370 static int sctp_init_sock(struct sock *sk)
4371 {
4372         struct net *net = sock_net(sk);
4373         struct sctp_sock *sp;
4374
4375         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4376
4377         sp = sctp_sk(sk);
4378
4379         /* Initialize the SCTP per socket area.  */
4380         switch (sk->sk_type) {
4381         case SOCK_SEQPACKET:
4382                 sp->type = SCTP_SOCKET_UDP;
4383                 break;
4384         case SOCK_STREAM:
4385                 sp->type = SCTP_SOCKET_TCP;
4386                 break;
4387         default:
4388                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
4389         }
4390
4391         sk->sk_gso_type = SKB_GSO_SCTP;
4392
4393         /* Initialize default send parameters. These parameters can be
4394          * modified with the SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM socket option.
4395          */
4396         sp->default_stream = 0;
4397         sp->default_ppid = 0;
4398         sp->default_flags = 0;
4399         sp->default_context = 0;
4400         sp->default_timetolive = 0;
4401
4402         sp->default_rcv_context = 0;
4403         sp->max_burst = net->sctp.max_burst;
4404
4405         sp->sctp_hmac_alg = net->sctp.sctp_hmac_alg;
4406
4407         /* Initialize default setup parameters. These parameters
4408          * can be modified with the SCTP_INITMSG socket option or
4409          * overridden by the SCTP_INIT CMSG.
4410          */
4411         sp->initmsg.sinit_num_ostreams   = sctp_max_outstreams;
4412         sp->initmsg.sinit_max_instreams  = sctp_max_instreams;
4413         sp->initmsg.sinit_max_attempts   = net->sctp.max_retrans_init;
4414         sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = net->sctp.rto_max;
4415
4416         /* Initialize default RTO related parameters.  These parameters can
4417          * be modified for with the SCTP_RTOINFO socket option.
4418          */
4419         sp->rtoinfo.srto_initial = net->sctp.rto_initial;
4420         sp->rtoinfo.srto_max     = net->sctp.rto_max;
4421         sp->rtoinfo.srto_min     = net->sctp.rto_min;
4422
4423         /* Initialize default association related parameters. These parameters
4424          * can be modified with the SCTP_ASSOCINFO socket option.
4425          */
4426         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt = net->sctp.max_retrans_association;
4427         sp->assocparams.sasoc_number_peer_destinations = 0;
4428         sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd = 0;
4429         sp->assocparams.sasoc_local_rwnd = 0;
4430         sp->assocparams.sasoc_cookie_life = net->sctp.valid_cookie_life;
4431
4432         /* Initialize default event subscriptions. By default, all the
4433          * options are off.
4434          */
4435         memset(&sp->subscribe, 0, sizeof(struct sctp_event_subscribe));
4436
4437         /* Default Peer Address Parameters.  These defaults can
4438          * be modified via SCTP_PEER_ADDR_PARAMS
4439          */
4440         sp->hbinterval  = net->sctp.hb_interval;
4441         sp->pathmaxrxt  = net->sctp.max_retrans_path;
4442         sp->pathmtu     = 0; /* allow default discovery */
4443         sp->sackdelay   = net->sctp.sack_timeout;
4444         sp->sackfreq    = 2;
4445         sp->param_flags = SPP_HB_ENABLE |
4446                           SPP_PMTUD_ENABLE |
4447                           SPP_SACKDELAY_ENABLE;
4448
4449         /* If enabled no SCTP message fragmentation will be performed.
4450          * Configure through SCTP_DISABLE_FRAGMENTS socket option.
4451          */
4452         sp->disable_fragments = 0;
4453
4454         /* Enable Nagle algorithm by default.  */
4455         sp->nodelay           = 0;
4456
4457         sp->recvrcvinfo = 0;
4458         sp->recvnxtinfo = 0;
4459
4460         /* Enable by default. */
4461         sp->v4mapped          = 1;
4462
4463         /* Auto-close idle associations after the configured
4464          * number of seconds.  A value of 0 disables this
4465          * feature.  Configure through the SCTP_AUTOCLOSE socket option,
4466          * for UDP-style sockets only.
4467          */
4468         sp->autoclose         = 0;
4469
4470         /* User specified fragmentation limit. */
4471         sp->user_frag         = 0;
4472
4473         sp->adaptation_ind = 0;
4474
4475         sp->pf = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family);
4476
4477         /* Control variables for partial data delivery. */
4478         atomic_set(&sp->pd_mode, 0);
4479         skb_queue_head_init(&sp->pd_lobby);
4480         sp->frag_interleave = 0;
4481
4482         /* Create a per socket endpoint structure.  Even if we
4483          * change the data structure relationships, this may still
4484          * be useful for storing pre-connect address information.
4485          */
4486         sp->ep = sctp_endpoint_new(sk, GFP_KERNEL);
4487         if (!sp->ep)
4488                 return -ENOMEM;
4489
4490         sp->hmac = NULL;
4491
4492         sk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
4493
4494         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(sock);
4495
4496         local_bh_disable();
4497         percpu_counter_inc(&sctp_sockets_allocated);
4498         sock_prot_inuse_add(net, sk->sk_prot, 1);
4499
4500         /* Nothing can fail after this block, otherwise
4501          * sctp_destroy_sock() will be called without addr_wq_lock held
4502          */
4503         if (net->sctp.default_auto_asconf) {
4504                 spin_lock(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
4505                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
4506                     &net->sctp.auto_asconf_splist);
4507                 sp->do_auto_asconf = 1;
4508                 spin_unlock(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
4509         } else {
4510                 sp->do_auto_asconf = 0;
4511         }
4512
4513         local_bh_enable();
4514
4515         return 0;
4516 }
4517
4518 /* Cleanup any SCTP per socket resources. Must be called with
4519  * sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock held if sp->do_auto_asconf is true
4520  */
4521 static void sctp_destroy_sock(struct sock *sk)
4522 {
4523         struct sctp_sock *sp;
4524
4525         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4526
4527         /* Release our hold on the endpoint. */
4528         sp = sctp_sk(sk);
4529         /* This could happen during socket init, thus we bail out
4530          * early, since the rest of the below is not setup either.
4531          */
4532         if (sp->ep == NULL)
4533                 return;
4534
4535         if (sp->do_auto_asconf) {
4536                 sp->do_auto_asconf = 0;
4537                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
4538         }
4539         sctp_endpoint_free(sp->ep);
4540         local_bh_disable();
4541         percpu_counter_dec(&sctp_sockets_allocated);
4542         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
4543         local_bh_enable();
4544 }
4545
4546 /* Triggered when there are no references on the socket anymore */
4547 static void sctp_destruct_sock(struct sock *sk)
4548 {
4549         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4550
4551         /* Free up the HMAC transform. */
4552         crypto_free_shash(sp->hmac);
4553
4554         inet_sock_destruct(sk);
4555 }
4556
4557 /* API 4.1.7 shutdown() - TCP Style Syntax
4558  *     int shutdown(int socket, int how);
4559  *
4560  *     sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
4561  *     how     - Specifies the type of shutdown.  The  values  are
4562  *               as follows:
4563  *               SHUT_RD
4564  *                     Disables further receive operations. No SCTP
4565  *                     protocol action is taken.
4566  *               SHUT_WR
4567  *                     Disables further send operations, and initiates
4568  *                     the SCTP shutdown sequence.
4569  *               SHUT_RDWR
4570  *                     Disables further send  and  receive  operations
4571  *                     and initiates the SCTP shutdown sequence.
4572  */
4573 static void sctp_shutdown(struct sock *sk, int how)
4574 {
4575         struct net *net = sock_net(sk);
4576         struct sctp_endpoint *ep;
4577
4578         if (!sctp_style(sk, TCP))
4579                 return;
4580
4581         ep = sctp_sk(sk)->ep;
4582         if (how & SEND_SHUTDOWN && !list_empty(&ep->asocs)) {
4583                 struct sctp_association *asoc;
4584
4585                 sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSING;
4586                 asoc = list_entry(ep->asocs.next,
4587                                   struct sctp_association, asocs);
4588                 sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
4589         }
4590 }
4591
4592 int sctp_get_sctp_info(struct sock *sk, struct sctp_association *asoc,
4593                        struct sctp_info *info)
4594 {
4595         struct sctp_transport *prim;
4596         struct list_head *pos;
4597         int mask;
4598
4599         memset(info, 0, sizeof(*info));
4600         if (!asoc) {
4601                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4602
4603                 info->sctpi_s_autoclose = sp->autoclose;
4604                 info->sctpi_s_adaptation_ind = sp->adaptation_ind;
4605                 info->sctpi_s_pd_point = sp->pd_point;
4606                 info->sctpi_s_nodelay = sp->nodelay;
4607                 info->sctpi_s_disable_fragments = sp->disable_fragments;
4608                 info->sctpi_s_v4mapped = sp->v4mapped;
4609                 info->sctpi_s_frag_interleave = sp->frag_interleave;
4610                 info->sctpi_s_type = sp->type;
4611
4612                 return 0;
4613         }
4614
4615         info->sctpi_tag = asoc->c.my_vtag;
4616         info->sctpi_state = asoc->state;
4617         info->sctpi_rwnd = asoc->a_rwnd;
4618         info->sctpi_unackdata = asoc->unack_data;
4619         info->sctpi_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
4620         info->sctpi_instrms = asoc->stream.incnt;
4621         info->sctpi_outstrms = asoc->stream.outcnt;
4622         list_for_each(pos, &asoc->base.inqueue.in_chunk_list)
4623                 info->sctpi_inqueue++;
4624         list_for_each(pos, &asoc->outqueue.out_chunk_list)
4625                 info->sctpi_outqueue++;
4626         info->sctpi_overall_error = asoc->overall_error_count;
4627         info->sctpi_max_burst = asoc->max_burst;
4628         info->sctpi_maxseg = asoc->frag_point;
4629         info->sctpi_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
4630         info->sctpi_peer_tag = asoc->c.peer_vtag;
4631
4632         mask = asoc->peer.ecn_capable << 1;
4633         mask = (mask | asoc->peer.ipv4_address) << 1;
4634         mask = (mask | asoc->peer.ipv6_address) << 1;
4635         mask = (mask | asoc->peer.hostname_address) << 1;
4636         mask = (mask | asoc->peer.asconf_capable) << 1;
4637         mask = (mask | asoc->peer.prsctp_capable) << 1;
4638         mask = (mask | asoc->peer.auth_capable);
4639         info->sctpi_peer_capable = mask;
4640         mask = asoc->peer.sack_needed << 1;
4641         mask = (mask | asoc->peer.sack_generation) << 1;
4642         mask = (mask | asoc->peer.zero_window_announced);
4643         info->sctpi_peer_sack = mask;
4644
4645         info->sctpi_isacks = asoc->stats.isacks;
4646         info->sctpi_osacks = asoc->stats.osacks;
4647         info->sctpi_opackets = asoc->stats.opackets;
4648         info->sctpi_ipackets = asoc->stats.ipackets;
4649         info->sctpi_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
4650         info->sctpi_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
4651         info->sctpi_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
4652         info->sctpi_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
4653         info->sctpi_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
4654         info->sctpi_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
4655         info->sctpi_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
4656         info->sctpi_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
4657         info->sctpi_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
4658         info->sctpi_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
4659
4660         prim = asoc->peer.primary_path;
4661         memcpy(&info->sctpi_p_address, &prim->ipaddr, sizeof(prim->ipaddr));
4662         info->sctpi_p_state = prim->state;
4663         info->sctpi_p_cwnd = prim->cwnd;
4664         info->sctpi_p_srtt = prim->srtt;
4665         info->sctpi_p_rto = jiffies_to_msecs(prim->rto);
4666         info->sctpi_p_hbinterval = prim->hbinterval;
4667         info->sctpi_p_pathmaxrxt = prim->pathmaxrxt;
4668         info->sctpi_p_sackdelay = jiffies_to_msecs(prim->sackdelay);
4669         info->sctpi_p_ssthresh = prim->ssthresh;
4670         info->sctpi_p_partial_bytes_acked = prim->partial_bytes_acked;
4671         info->sctpi_p_flight_size = prim->flight_size;
4672         info->sctpi_p_error = prim->error_count;
4673
4674         return 0;
4675 }
4676 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_get_sctp_info);
4677
4678 /* use callback to avoid exporting the core structure */
4679 int sctp_transport_walk_start(struct rhashtable_iter *iter)
4680 {
4681         int err;
4682
4683         rhltable_walk_enter(&sctp_transport_hashtable, iter);
4684
4685         err = rhashtable_walk_start(iter);
4686         if (err && err != -EAGAIN) {
4687                 rhashtable_walk_stop(iter);
4688                 rhashtable_walk_exit(iter);
4689                 return err;
4690         }
4691
4692         return 0;
4693 }
4694
4695 void sctp_transport_walk_stop(struct rhashtable_iter *iter)
4696 {
4697         rhashtable_walk_stop(iter);
4698         rhashtable_walk_exit(iter);
4699 }
4700
4701 struct sctp_transport *sctp_transport_get_next(struct net *net,
4702                                                struct rhashtable_iter *iter)
4703 {
4704         struct sctp_transport *t;
4705
4706         t = rhashtable_walk_next(iter);
4707         for (; t; t = rhashtable_walk_next(iter)) {
4708                 if (IS_ERR(t)) {
4709                         if (PTR_ERR(t) == -EAGAIN)
4710                                 continue;
4711                         break;
4712                 }
4713
4714                 if (net_eq(sock_net(t->asoc->base.sk), net) &&
4715                     t->asoc->peer.primary_path == t)
4716                         break;
4717         }
4718
4719         return t;
4720 }
4721
4722 struct sctp_transport *sctp_transport_get_idx(struct net *net,
4723                                               struct rhashtable_iter *iter,
4724                                               int pos)
4725 {
4726         void *obj = SEQ_START_TOKEN;
4727
4728         while (pos && (obj = sctp_transport_get_next(net, iter)) &&
4729                !IS_ERR(obj))
4730                 pos--;
4731
4732         return obj;
4733 }
4734
4735 int sctp_for_each_endpoint(int (*cb)(struct sctp_endpoint *, void *),
4736                            void *p) {
4737         int err = 0;
4738         int hash = 0;
4739         struct sctp_ep_common *epb;
4740         struct sctp_hashbucket *head;
4741
4742         for (head = sctp_ep_hashtable; hash < sctp_ep_hashsize;
4743              hash++, head++) {
4744                 read_lock_bh(&head->lock);
4745                 sctp_for_each_hentry(epb, &head->chain) {
4746                         err = cb(sctp_ep(epb), p);
4747                         if (err)
4748                                 break;
4749                 }
4750                 read_unlock_bh(&head->lock);
4751         }
4752
4753         return err;
4754 }
4755 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_endpoint);
4756
4757 int sctp_transport_lookup_process(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
4758                                   struct net *net,
4759                                   const union sctp_addr *laddr,
4760                                   const union sctp_addr *paddr, void *p)
4761 {
4762         struct sctp_transport *transport;
4763         int err;
4764
4765         rcu_read_lock();
4766         transport = sctp_addrs_lookup_transport(net, laddr, paddr);
4767         rcu_read_unlock();
4768         if (!transport)
4769                 return -ENOENT;
4770
4771         err = cb(transport, p);
4772         sctp_transport_put(transport);
4773
4774         return err;
4775 }
4776 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_transport_lookup_process);
4777
4778 int sctp_for_each_transport(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
4779                             int (*cb_done)(struct sctp_transport *, void *),
4780                             struct net *net, int *pos, void *p) {
4781         struct rhashtable_iter hti;
4782         struct sctp_transport *tsp;
4783         int ret;
4784
4785 again:
4786         ret = sctp_transport_walk_start(&hti);
4787         if (ret)
4788                 return ret;
4789
4790         tsp = sctp_transport_get_idx(net, &hti, *pos + 1);
4791         for (; !IS_ERR_OR_NULL(tsp); tsp = sctp_transport_get_next(net, &hti)) {
4792                 if (!sctp_transport_hold(tsp))
4793                         continue;
4794                 ret = cb(tsp, p);
4795                 if (ret)
4796                         break;
4797                 (*pos)++;
4798                 sctp_transport_put(tsp);
4799         }
4800         sctp_transport_walk_stop(&hti);
4801
4802         if (ret) {
4803                 if (cb_done && !cb_done(tsp, p)) {
4804                         (*pos)++;
4805                         sctp_transport_put(tsp);
4806                         goto again;
4807                 }
4808                 sctp_transport_put(tsp);
4809         }
4810
4811         return ret;
4812 }
4813 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_transport);
4814
4815 /* 7.2.1 Association Status (SCTP_STATUS)
4816
4817  * Applications can retrieve current status information about an
4818  * association, including association state, peer receiver window size,
4819  * number of unacked data chunks, and number of data chunks pending
4820  * receipt.  This information is read-only.
4821  */
4822 static int sctp_getsockopt_sctp_status(struct sock *sk, int len,
4823                                        char __user *optval,
4824                                        int __user *optlen)
4825 {
4826         struct sctp_status status;
4827         struct sctp_association *asoc = NULL;
4828         struct sctp_transport *transport;
4829         sctp_assoc_t associd;
4830         int retval = 0;
4831
4832         if (len < sizeof(status)) {
4833                 retval = -EINVAL;
4834                 goto out;
4835         }
4836
4837         len = sizeof(status);
4838         if (copy_from_user(&status, optval, len)) {
4839                 retval = -EFAULT;
4840                 goto out;
4841         }
4842
4843         associd = status.sstat_assoc_id;
4844         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
4845         if (!asoc) {
4846                 retval = -EINVAL;
4847                 goto out;
4848         }
4849
4850         transport = asoc->peer.primary_path;
4851
4852         status.sstat_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
4853         status.sstat_state = sctp_assoc_to_state(asoc);
4854         status.sstat_rwnd =  asoc->peer.rwnd;
4855         status.sstat_unackdata = asoc->unack_data;
4856
4857         status.sstat_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
4858         status.sstat_instrms = asoc->stream.incnt;
4859         status.sstat_outstrms = asoc->stream.outcnt;
4860         status.sstat_fragmentation_point = asoc->frag_point;
4861         status.sstat_primary.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
4862         memcpy(&status.sstat_primary.spinfo_address, &transport->ipaddr,
4863                         transport->af_specific->sockaddr_len);
4864         /* Map ipv4 address into v4-mapped-on-v6 address.  */
4865         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sctp_sk(sk),
4866                 (union sctp_addr *)&status.sstat_primary.spinfo_address);
4867         status.sstat_primary.spinfo_state = transport->state;
4868         status.sstat_primary.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
4869         status.sstat_primary.spinfo_srtt = transport->srtt;
4870         status.sstat_primary.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
4871         status.sstat_primary.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
4872
4873         if (status.sstat_primary.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
4874                 status.sstat_primary.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
4875
4876         if (put_user(len, optlen)) {
4877                 retval = -EFAULT;
4878                 goto out;
4879         }
4880
4881         pr_debug("%s: len:%d, state:%d, rwnd:%d, assoc_id:%d\n",
4882                  __func__, len, status.sstat_state, status.sstat_rwnd,
4883                  status.sstat_assoc_id);
4884
4885         if (copy_to_user(optval, &status, len)) {
4886                 retval = -EFAULT;
4887                 goto out;
4888         }
4889
4890 out:
4891         return retval;
4892 }
4893
4894
4895 /* 7.2.2 Peer Address Information (SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO)
4896  *
4897  * Applications can retrieve information about a specific peer address
4898  * of an association, including its reachability state, congestion
4899  * window, and retransmission timer values.  This information is
4900  * read-only.
4901  */
4902 static int sctp_getsockopt_peer_addr_info(struct sock *sk, int len,
4903                                           char __user *optval,
4904                                           int __user *optlen)
4905 {
4906         struct sctp_paddrinfo pinfo;
4907         struct sctp_transport *transport;
4908         int retval = 0;
4909
4910         if (len < sizeof(pinfo)) {
4911                 retval = -EINVAL;
4912                 goto out;
4913         }
4914
4915         len = sizeof(pinfo);
4916         if (copy_from_user(&pinfo, optval, len)) {
4917                 retval = -EFAULT;
4918                 goto out;
4919         }
4920
4921         transport = sctp_addr_id2transport(sk, &pinfo.spinfo_address,
4922                                            pinfo.spinfo_assoc_id);
4923         if (!transport)
4924                 return -EINVAL;
4925
4926         pinfo.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
4927         pinfo.spinfo_state = transport->state;
4928         pinfo.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
4929         pinfo.spinfo_srtt = transport->srtt;
4930         pinfo.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
4931         pinfo.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
4932
4933         if (pinfo.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
4934                 pinfo.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
4935
4936         if (put_user(len, optlen)) {
4937                 retval = -EFAULT;
4938                 goto out;
4939         }
4940
4941         if (copy_to_user(optval, &pinfo, len)) {
4942                 retval = -EFAULT;
4943                 goto out;
4944         }
4945
4946 out:
4947         return retval;
4948 }
4949
4950 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
4951  *
4952  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
4953  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
4954  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
4955  * instead a error will be indicated to the user.
4956  */
4957 static int sctp_getsockopt_disable_fragments(struct sock *sk, int len,
4958                                         char __user *optval, int __user *optlen)
4959 {
4960         int val;
4961
4962         if (len < sizeof(int))
4963                 return -EINVAL;
4964
4965         len = sizeof(int);
4966         val = (sctp_sk(sk)->disable_fragments == 1);
4967         if (put_user(len, optlen))
4968                 return -EFAULT;
4969         if (copy_to_user(optval, &val, len))
4970                 return -EFAULT;
4971         return 0;
4972 }
4973
4974 /* 7.1.15 Set notification and ancillary events (SCTP_EVENTS)
4975  *
4976  * This socket option is used to specify various notifications and
4977  * ancillary data the user wishes to receive.
4978  */
4979 static int sctp_getsockopt_events(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
4980                                   int __user *optlen)
4981 {
4982         if (len == 0)
4983                 return -EINVAL;
4984         if (len > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
4985                 len = sizeof(struct sctp_event_subscribe);
4986         if (put_user(len, optlen))
4987                 return -EFAULT;
4988         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->subscribe, len))
4989                 return -EFAULT;
4990         return 0;
4991 }
4992
4993 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
4994  *
4995  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
4996  * set it will cause associations that are idle for more than the
4997  * specified number of seconds to automatically close.  An association
4998  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
4999  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
5000  * close of any associations should be performed.  The option expects an
5001  * integer defining the number of seconds of idle time before an
5002  * association is closed.
5003  */
5004 static int sctp_getsockopt_autoclose(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5005 {
5006         /* Applicable to UDP-style socket only */
5007         if (sctp_style(sk, TCP))
5008                 return -EOPNOTSUPP;
5009         if (len < sizeof(int))
5010                 return -EINVAL;
5011         len = sizeof(int);
5012         if (put_user(len, optlen))
5013                 return -EFAULT;
5014         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->autoclose, sizeof(int)))
5015                 return -EFAULT;
5016         return 0;
5017 }
5018
5019 /* Helper routine to branch off an association to a new socket.  */
5020 int sctp_do_peeloff(struct sock *sk, sctp_assoc_t id, struct socket **sockp)
5021 {
5022         struct sctp_association *asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
5023         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5024         struct socket *sock;
5025         int err = 0;
5026
5027         /* Do not peel off from one netns to another one. */
5028         if (!net_eq(current->nsproxy->net_ns, sock_net(sk)))
5029                 return -EINVAL;
5030
5031         if (!asoc)
5032                 return -EINVAL;
5033
5034         /* An association cannot be branched off from an already peeled-off
5035          * socket, nor is this supported for tcp style sockets.
5036          */
5037         if (!sctp_style(sk, UDP))
5038                 return -EINVAL;
5039
5040         /* Create a new socket.  */
5041         err = sock_create(sk->sk_family, SOCK_SEQPACKET, IPPROTO_SCTP, &sock);
5042         if (err < 0)
5043                 return err;
5044
5045         sctp_copy_sock(sock->sk, sk, asoc);
5046
5047         /* Make peeled-off sockets more like 1-1 accepted sockets.
5048          * Set the daddr and initialize id to something more random
5049          */
5050         sp->pf->to_sk_daddr(&asoc->peer.primary_addr, sk);
5051
5052         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
5053          * asoc to the newsk.
5054          */
5055         sctp_sock_migrate(sk, sock->sk, asoc, SCTP_SOCKET_UDP_HIGH_BANDWIDTH);
5056
5057         *sockp = sock;
5058
5059         return err;
5060 }
5061 EXPORT_SYMBOL(sctp_do_peeloff);
5062
5063 static int sctp_getsockopt_peeloff_common(struct sock *sk, sctp_peeloff_arg_t *peeloff,
5064                                           struct file **newfile, unsigned flags)
5065 {
5066         struct socket *newsock;
5067         int retval;
5068
5069         retval = sctp_do_peeloff(sk, peeloff->associd, &newsock);
5070         if (retval < 0)
5071                 goto out;
5072
5073         /* Map the socket to an unused fd that can be returned to the user.  */
5074         retval = get_unused_fd_flags(flags & SOCK_CLOEXEC);
5075         if (retval < 0) {
5076                 sock_release(newsock);
5077                 goto out;
5078         }
5079
5080         *newfile = sock_alloc_file(newsock, 0, NULL);
5081         if (IS_ERR(*newfile)) {
5082                 put_unused_fd(retval);
5083                 retval = PTR_ERR(*newfile);
5084                 *newfile = NULL;
5085                 return retval;
5086         }
5087
5088         pr_debug("%s: sk:%p, newsk:%p, sd:%d\n", __func__, sk, newsock->sk,
5089                  retval);
5090
5091         peeloff->sd = retval;
5092
5093         if (flags & SOCK_NONBLOCK)
5094                 (*newfile)->f_flags |= O_NONBLOCK;
5095 out:
5096         return retval;
5097 }
5098
5099 static int sctp_getsockopt_peeloff(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5100 {
5101         sctp_peeloff_arg_t peeloff;
5102         struct file *newfile = NULL;
5103         int retval = 0;
5104
5105         if (len < sizeof(sctp_peeloff_arg_t))
5106                 return -EINVAL;
5107         len = sizeof(sctp_peeloff_arg_t);
5108         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5109                 return -EFAULT;
5110
5111         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff, &newfile, 0);
5112         if (retval < 0)
5113                 goto out;
5114
5115         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
5116         if (put_user(len, optlen)) {
5117                 fput(newfile);
5118                 put_unused_fd(retval);
5119                 return -EFAULT;
5120         }
5121
5122         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
5123                 fput(newfile);
5124                 put_unused_fd(retval);
5125                 return -EFAULT;
5126         }
5127         fd_install(retval, newfile);
5128 out:
5129         return retval;
5130 }
5131
5132 static int sctp_getsockopt_peeloff_flags(struct sock *sk, int len,
5133                                          char __user *optval, int __user *optlen)
5134 {
5135         sctp_peeloff_flags_arg_t peeloff;
5136         struct file *newfile = NULL;
5137         int retval = 0;
5138
5139         if (len < sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t))
5140                 return -EINVAL;
5141         len = sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t);
5142         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5143                 return -EFAULT;
5144
5145         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff.p_arg,
5146                                                 &newfile, peeloff.flags);
5147         if (retval < 0)
5148                 goto out;
5149
5150         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
5151         if (put_user(len, optlen)) {
5152                 fput(newfile);
5153                 put_unused_fd(retval);
5154                 return -EFAULT;
5155         }
5156
5157         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
5158                 fput(newfile);
5159                 put_unused_fd(retval);
5160                 return -EFAULT;
5161         }
5162         fd_install(retval, newfile);
5163 out:
5164         return retval;
5165 }
5166
5167 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
5168  *
5169  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
5170  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
5171  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
5172  * number of retransmissions sent before an address is considered
5173  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
5174  * address's parameters:
5175  *
5176  *  struct sctp_paddrparams {
5177  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
5178  *     struct sockaddr_storage spp_address;
5179  *     uint32_t                spp_hbinterval;
5180  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
5181  *     uint32_t                spp_pathmtu;
5182  *     uint32_t                spp_sackdelay;
5183  *     uint32_t                spp_flags;
5184  * };
5185  *
5186  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
5187  *                     application, and identifies the association for
5188  *                     this query.
5189  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
5190  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
5191  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
5192  *                     is present in this field then no changes are to
5193  *                     be made to this parameter.
5194  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
5195  *                     retransmissions before this address shall be
5196  *                     considered unreachable. If a  value of zero
5197  *                     is present in this field then no changes are to
5198  *                     be made to this parameter.
5199  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
5200  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
5201  *                     Note that if the spp_address field is empty
5202  *                     then all associations on this address will
5203  *                     have this fixed path mtu set upon them.
5204  *
5205  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
5206  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
5207  *                     for. This value will apply to all addresses of an
5208  *                     association if the spp_address field is empty. Note
5209  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
5210  *                     value is set to 0, no change is made to the last
5211  *                     recorded delayed sack timer value.
5212  *
5213  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
5214  *                     on an association. The flag field may contain
5215  *                     zero or more of the following options.
5216  *
5217  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
5218  *                     specified address. Note that if the address
5219  *                     field is empty all addresses for the association
5220  *                     have heartbeats enabled upon them.
5221  *
5222  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
5223  *                     speicifed address. Note that if the address
5224  *                     field is empty all addresses for the association
5225  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
5226  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
5227  *                     mutually exclusive, only one of these two should
5228  *                     be specified. Enabling both fields will have
5229  *                     undetermined results.
5230  *
5231  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
5232  *                     to be made immediately.
5233  *
5234  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
5235  *                     discovery upon the specified address. Note that
5236  *                     if the address feild is empty then all addresses
5237  *                     on the association are effected.
5238  *
5239  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
5240  *                     discovery upon the specified address. Note that
5241  *                     if the address feild is empty then all addresses
5242  *                     on the association are effected. Not also that
5243  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
5244  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
5245  *                     results.
5246  *
5247  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
5248  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
5249  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
5250  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
5251  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
5252  *                     value specified in spp_sackdelay.
5253  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
5254  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
5255  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
5256  *                     also that this field is mutually exclusive to
5257  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
5258  *                     results.
5259  */
5260 static int sctp_getsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk, int len,
5261                                             char __user *optval, int __user *optlen)
5262 {
5263         struct sctp_paddrparams  params;
5264         struct sctp_transport   *trans = NULL;
5265         struct sctp_association *asoc = NULL;
5266         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
5267
5268         if (len < sizeof(struct sctp_paddrparams))
5269                 return -EINVAL;
5270         len = sizeof(struct sctp_paddrparams);
5271         if (copy_from_user(&params, optval, len))
5272                 return -EFAULT;
5273
5274         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
5275          * no transport is found, then the request is invalid.
5276          */
5277         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
5278                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
5279                                                params.spp_assoc_id);
5280                 if (!trans) {
5281                         pr_debug("%s: failed no transport\n", __func__);
5282                         return -EINVAL;
5283                 }
5284         }
5285
5286         /* Get association, if assoc_id != 0 and the socket is a one
5287          * to many style socket, and an association was not found, then
5288          * the id was invalid.
5289          */
5290         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
5291         if (!asoc && params.spp_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
5292                 pr_debug("%s: failed no association\n", __func__);
5293                 return -EINVAL;
5294         }
5295
5296         if (trans) {
5297                 /* Fetch transport values. */
5298                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(trans->hbinterval);
5299                 params.spp_pathmtu    = trans->pathmtu;
5300                 params.spp_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
5301                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(trans->sackdelay);
5302
5303                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5304                 params.spp_flags      = trans->param_flags;
5305         } else if (asoc) {
5306                 /* Fetch association values. */
5307                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(asoc->hbinterval);
5308                 params.spp_pathmtu    = asoc->pathmtu;
5309                 params.spp_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
5310                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(asoc->sackdelay);
5311
5312                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5313                 params.spp_flags      = asoc->param_flags;
5314         } else {
5315                 /* Fetch socket values. */
5316                 params.spp_hbinterval = sp->hbinterval;
5317                 params.spp_pathmtu    = sp->pathmtu;
5318                 params.spp_sackdelay  = sp->sackdelay;
5319                 params.spp_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
5320
5321                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5322                 params.spp_flags      = sp->param_flags;
5323         }
5324
5325         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5326                 return -EFAULT;
5327
5328         if (put_user(len, optlen))
5329                 return -EFAULT;
5330
5331         return 0;
5332 }
5333
5334 /*
5335  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
5336  *
5337  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
5338  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
5339  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
5340  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
5341  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
5342  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
5343  * effects the specified association for the one to many model (the
5344  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
5345  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
5346  * current values will remain unchanged.
5347  *
5348  * struct sctp_sack_info {
5349  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
5350  *     uint32_t                sack_delay;
5351  *     uint32_t                sack_freq;
5352  * };
5353  *
5354  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
5355  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
5356  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
5357  *    associations only).
5358  *
5359  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
5360  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
5361  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
5362  *    milliseconds.
5363  *
5364  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
5365  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
5366  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
5367  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
5368  */
5369 static int sctp_getsockopt_delayed_ack(struct sock *sk, int len,
5370                                             char __user *optval,
5371                                             int __user *optlen)
5372 {
5373         struct sctp_sack_info    params;
5374         struct sctp_association *asoc = NULL;
5375         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
5376
5377         if (len >= sizeof(struct sctp_sack_info)) {
5378                 len = sizeof(struct sctp_sack_info);
5379
5380                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5381                         return -EFAULT;
5382         } else if (len == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
5383                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
5384                                     "%s (pid %d) "
5385                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
5386                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
5387                                     current->comm, task_pid_nr(current));
5388                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5389                         return -EFAULT;
5390         } else
5391                 return -EINVAL;
5392
5393         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
5394          * to many style socket, and an association was not found, then
5395          * the id was invalid.
5396          */
5397         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
5398         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5399                 return -EINVAL;
5400
5401         if (asoc) {
5402                 /* Fetch association values. */
5403                 if (asoc->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
5404                         params.sack_delay = jiffies_to_msecs(
5405                                 asoc->sackdelay);
5406                         params.sack_freq = asoc->sackfreq;
5407
5408                 } else {
5409                         params.sack_delay = 0;
5410                         params.sack_freq = 1;
5411                 }
5412         } else {
5413                 /* Fetch socket values. */
5414                 if (sp->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
5415                         params.sack_delay  = sp->sackdelay;
5416                         params.sack_freq = sp->sackfreq;
5417                 } else {
5418                         params.sack_delay  = 0;
5419                         params.sack_freq = 1;
5420                 }
5421         }
5422
5423         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5424                 return -EFAULT;
5425
5426         if (put_user(len, optlen))
5427                 return -EFAULT;
5428
5429         return 0;
5430 }
5431
5432 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
5433  *
5434  * Applications can specify protocol parameters for the default association
5435  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
5436  * is SCTP_INITMSG.
5437  *
5438  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
5439  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
5440  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
5441  * sockets derived from a listener socket.
5442  */
5443 static int sctp_getsockopt_initmsg(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5444 {
5445         if (len < sizeof(struct sctp_initmsg))
5446                 return -EINVAL;
5447         len = sizeof(struct sctp_initmsg);
5448         if (put_user(len, optlen))
5449                 return -EFAULT;
5450         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->initmsg, len))
5451                 return -EFAULT;
5452         return 0;
5453 }
5454
5455
5456 static int sctp_getsockopt_peer_addrs(struct sock *sk, int len,
5457                                       char __user *optval, int __user *optlen)
5458 {
5459         struct sctp_association *asoc;
5460         int cnt = 0;
5461         struct sctp_getaddrs getaddrs;
5462         struct sctp_transport *from;
5463         void __user *to;
5464         union sctp_addr temp;
5465         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5466         int addrlen;
5467         size_t space_left;
5468         int bytes_copied;
5469
5470         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
5471                 return -EINVAL;
5472
5473         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
5474                 return -EFAULT;
5475
5476         /* For UDP-style sockets, id specifies the association to query.  */
5477         asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
5478         if (!asoc)
5479                 return -EINVAL;
5480
5481         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5482         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5483
5484         list_for_each_entry(from, &asoc->peer.transport_addr_list,
5485                                 transports) {
5486                 memcpy(&temp, &from->ipaddr, sizeof(temp));
5487                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
5488                               ->addr_to_user(sp, &temp);
5489                 if (space_left < addrlen)
5490                         return -ENOMEM;
5491                 if (copy_to_user(to, &temp, addrlen))
5492                         return -EFAULT;
5493                 to += addrlen;
5494                 cnt++;
5495                 space_left -= addrlen;
5496         }
5497
5498         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num))
5499                 return -EFAULT;
5500         bytes_copied = ((char __user *)to) - optval;
5501         if (put_user(bytes_copied, optlen))
5502                 return -EFAULT;
5503
5504         return 0;
5505 }
5506
5507 static int sctp_copy_laddrs(struct sock *sk, __u16 port, void *to,
5508                             size_t space_left, int *bytes_copied)
5509 {
5510         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
5511         union sctp_addr temp;
5512         int cnt = 0;
5513         int addrlen;
5514         struct net *net = sock_net(sk);
5515
5516         rcu_read_lock();
5517         list_for_each_entry_rcu(addr, &net->sctp.local_addr_list, list) {
5518                 if (!addr->valid)
5519                         continue;
5520
5521                 if ((PF_INET == sk->sk_family) &&
5522                     (AF_INET6 == addr->a.sa.sa_family))
5523                         continue;
5524                 if ((PF_INET6 == sk->sk_family) &&
5525                     inet_v6_ipv6only(sk) &&
5526                     (AF_INET == addr->a.sa.sa_family))
5527                         continue;
5528                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
5529                 if (!temp.v4.sin_port)
5530                         temp.v4.sin_port = htons(port);
5531
5532                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
5533                               ->addr_to_user(sctp_sk(sk), &temp);
5534
5535                 if (space_left < addrlen) {
5536                         cnt =  -ENOMEM;
5537                         break;
5538                 }
5539                 memcpy(to, &temp, addrlen);
5540
5541                 to += addrlen;
5542                 cnt++;
5543                 space_left -= addrlen;
5544                 *bytes_copied += addrlen;
5545         }
5546         rcu_read_unlock();
5547
5548         return cnt;
5549 }
5550
5551
5552 static int sctp_getsockopt_local_addrs(struct sock *sk, int len,
5553                                        char __user *optval, int __user *optlen)
5554 {
5555         struct sctp_bind_addr *bp;
5556         struct sctp_association *asoc;
5557         int cnt = 0;
5558         struct sctp_getaddrs getaddrs;
5559         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
5560         void __user *to;
5561         union sctp_addr temp;
5562         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5563         int addrlen;
5564         int err = 0;
5565         size_t space_left;
5566         int bytes_copied = 0;
5567         void *addrs;
5568         void *buf;
5569
5570         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
5571                 return -EINVAL;
5572
5573         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
5574                 return -EFAULT;
5575
5576         /*
5577          *  For UDP-style sockets, id specifies the association to query.
5578          *  If the id field is set to the value '0' then the locally bound
5579          *  addresses are returned without regard to any particular
5580          *  association.
5581          */
5582         if (0 == getaddrs.assoc_id) {
5583                 bp = &sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr;
5584         } else {
5585                 asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
5586                 if (!asoc)
5587                         return -EINVAL;
5588                 bp = &asoc->base.bind_addr;
5589         }
5590
5591         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5592         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5593
5594         addrs = kmalloc(space_left, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
5595         if (!addrs)
5596                 return -ENOMEM;
5597
5598         /* If the endpoint is bound to 0.0.0.0 or ::0, get the valid
5599          * addresses from the global local address list.
5600          */
5601         if (sctp_list_single_entry(&bp->address_list)) {
5602                 addr = list_entry(bp->address_list.next,
5603                                   struct sctp_sockaddr_entry, list);
5604                 if (sctp_is_any(sk, &addr->a)) {
5605                         cnt = sctp_copy_laddrs(sk, bp->port, addrs,
5606                                                 space_left, &bytes_copied);
5607                         if (cnt < 0) {
5608                                 err = cnt;
5609                                 goto out;
5610                         }
5611                         goto copy_getaddrs;
5612                 }
5613         }
5614
5615         buf = addrs;
5616         /* Protection on the bound address list is not needed since
5617          * in the socket option context we hold a socket lock and
5618          * thus the bound address list can't change.
5619          */
5620         list_for_each_entry(addr, &bp->address_list, list) {
5621                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
5622                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
5623                               ->addr_to_user(sp, &temp);
5624                 if (space_left < addrlen) {
5625                         err =  -ENOMEM; /*fixme: right error?*/
5626                         goto out;
5627                 }
5628                 memcpy(buf, &temp, addrlen);
5629                 buf += addrlen;
5630                 bytes_copied += addrlen;
5631                 cnt++;
5632                 space_left -= addrlen;
5633         }
5634
5635 copy_getaddrs:
5636         if (copy_to_user(to, addrs, bytes_copied)) {
5637                 err = -EFAULT;
5638                 goto out;
5639         }
5640         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num)) {
5641                 err = -EFAULT;
5642                 goto out;
5643         }
5644         if (put_user(bytes_copied, optlen))
5645                 err = -EFAULT;
5646 out:
5647         kfree(addrs);
5648         return err;
5649 }
5650
5651 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
5652  *
5653  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
5654  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
5655  * association peer's addresses.
5656  */
5657 static int sctp_getsockopt_primary_addr(struct sock *sk, int len,
5658                                         char __user *optval, int __user *optlen)
5659 {
5660         struct sctp_prim prim;
5661         struct sctp_association *asoc;
5662         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5663
5664         if (len < sizeof(struct sctp_prim))
5665                 return -EINVAL;
5666
5667         len = sizeof(struct sctp_prim);
5668
5669         if (copy_from_user(&prim, optval, len))
5670                 return -EFAULT;
5671
5672         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.ssp_assoc_id);
5673         if (!asoc)
5674                 return -EINVAL;
5675
5676         if (!asoc->peer.primary_path)
5677                 return -ENOTCONN;
5678
5679         memcpy(&prim.ssp_addr, &asoc->peer.primary_path->ipaddr,
5680                 asoc->peer.primary_path->af_specific->sockaddr_len);
5681
5682         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sp,
5683                         (union sctp_addr *)&prim.ssp_addr);
5684
5685         if (put_user(len, optlen))
5686                 return -EFAULT;
5687         if (copy_to_user(optval, &prim, len))
5688                 return -EFAULT;
5689
5690         return 0;
5691 }
5692
5693 /*
5694  * 7.1.11  Set Adaptation Layer Indicator (SCTP_ADAPTATION_LAYER)
5695  *
5696  * Requests that the local endpoint set the specified Adaptation Layer
5697  * Indication parameter for all future INIT and INIT-ACK exchanges.
5698  */
5699 static int sctp_getsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, int len,
5700                                   char __user *optval, int __user *optlen)
5701 {
5702         struct sctp_setadaptation adaptation;
5703
5704         if (len < sizeof(struct sctp_setadaptation))
5705                 return -EINVAL;
5706
5707         len = sizeof(struct sctp_setadaptation);
5708
5709         adaptation.ssb_adaptation_ind = sctp_sk(sk)->adaptation_ind;
5710
5711         if (put_user(len, optlen))
5712                 return -EFAULT;
5713         if (copy_to_user(optval, &adaptation, len))
5714                 return -EFAULT;
5715
5716         return 0;
5717 }
5718
5719 /*
5720  *
5721  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
5722  *
5723  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
5724  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
5725  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
5726  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
5727
5728
5729  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
5730  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
5731  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
5732  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
5733  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
5734  *   to this call if the caller is using the UDP model.
5735  *
5736  *   For getsockopt, it get the default sctp_sndrcvinfo structure.
5737  */
5738 static int sctp_getsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
5739                                         int len, char __user *optval,
5740                                         int __user *optlen)
5741 {
5742         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5743         struct sctp_association *asoc;
5744         struct sctp_sndrcvinfo info;
5745
5746         if (len < sizeof(info))
5747                 return -EINVAL;
5748
5749         len = sizeof(info);
5750
5751         if (copy_from_user(&info, optval, len))
5752                 return -EFAULT;
5753
5754         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
5755         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5756                 return -EINVAL;
5757         if (asoc) {
5758                 info.sinfo_stream = asoc->default_stream;
5759                 info.sinfo_flags = asoc->default_flags;
5760                 info.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
5761                 info.sinfo_context = asoc->default_context;
5762                 info.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
5763         } else {
5764                 info.sinfo_stream = sp->default_stream;
5765                 info.sinfo_flags = sp->default_flags;
5766                 info.sinfo_ppid = sp->default_ppid;
5767                 info.sinfo_context = sp->default_context;
5768                 info.sinfo_timetolive = sp->default_timetolive;
5769         }
5770
5771         if (put_user(len, optlen))
5772                 return -EFAULT;
5773         if (copy_to_user(optval, &info, len))
5774                 return -EFAULT;
5775
5776         return 0;
5777 }
5778
5779 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
5780  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
5781  */
5782 static int sctp_getsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk, int len,
5783                                            char __user *optval,
5784                                            int __user *optlen)
5785 {
5786         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5787         struct sctp_association *asoc;
5788         struct sctp_sndinfo info;
5789
5790         if (len < sizeof(info))
5791                 return -EINVAL;
5792
5793         len = sizeof(info);
5794
5795         if (copy_from_user(&info, optval, len))
5796                 return -EFAULT;
5797
5798         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.snd_assoc_id);
5799         if (!asoc && info.snd_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5800                 return -EINVAL;
5801         if (asoc) {
5802                 info.snd_sid = asoc->default_stream;
5803                 info.snd_flags = asoc->default_flags;
5804                 info.snd_ppid = asoc->default_ppid;
5805                 info.snd_context = asoc->default_context;
5806         } else {
5807                 info.snd_sid = sp->default_stream;
5808                 info.snd_flags = sp->default_flags;
5809                 info.snd_ppid = sp->default_ppid;
5810                 info.snd_context = sp->default_context;
5811         }
5812
5813         if (put_user(len, optlen))
5814                 return -EFAULT;
5815         if (copy_to_user(optval, &info, len))
5816                 return -EFAULT;
5817
5818         return 0;
5819 }
5820
5821 /*
5822  *
5823  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
5824  *
5825  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
5826  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
5827  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
5828  * integer boolean flag.
5829  */
5830
5831 static int sctp_getsockopt_nodelay(struct sock *sk, int len,
5832                                    char __user *optval, int __user *optlen)
5833 {
5834         int val;
5835
5836         if (len < sizeof(int))
5837                 return -EINVAL;
5838
5839         len = sizeof(int);
5840         val = (sctp_sk(sk)->nodelay == 1);
5841         if (put_user(len, optlen))
5842                 return -EFAULT;
5843         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5844                 return -EFAULT;
5845         return 0;
5846 }
5847
5848 /*
5849  *
5850  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
5851  *
5852  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
5853  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
5854  * and modify these parameters.
5855  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
5856  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
5857  * be changed.
5858  *
5859  */
5860 static int sctp_getsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, int len,
5861                                 char __user *optval,
5862                                 int __user *optlen) {
5863         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
5864         struct sctp_association *asoc;
5865
5866         if (len < sizeof (struct sctp_rtoinfo))
5867                 return -EINVAL;
5868
5869         len = sizeof(struct sctp_rtoinfo);
5870
5871         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, len))
5872                 return -EFAULT;
5873
5874         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
5875
5876         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5877                 return -EINVAL;
5878
5879         /* Values corresponding to the specific association. */
5880         if (asoc) {
5881                 rtoinfo.srto_initial = jiffies_to_msecs(asoc->rto_initial);
5882                 rtoinfo.srto_max = jiffies_to_msecs(asoc->rto_max);
5883                 rtoinfo.srto_min = jiffies_to_msecs(asoc->rto_min);
5884         } else {
5885                 /* Values corresponding to the endpoint. */
5886                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5887
5888                 rtoinfo.srto_initial = sp->rtoinfo.srto_initial;
5889                 rtoinfo.srto_max = sp->rtoinfo.srto_max;
5890                 rtoinfo.srto_min = sp->rtoinfo.srto_min;
5891         }
5892
5893         if (put_user(len, optlen))
5894                 return -EFAULT;
5895
5896         if (copy_to_user(optval, &rtoinfo, len))
5897                 return -EFAULT;
5898
5899         return 0;
5900 }
5901
5902 /*
5903  *
5904  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
5905  *
5906  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
5907  * of the association.
5908  * Returns an error if the new association retransmission value is
5909  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
5910  * See [SCTP] for more information.
5911  *
5912  */
5913 static int sctp_getsockopt_associnfo(struct sock *sk, int len,
5914                                      char __user *optval,
5915                                      int __user *optlen)
5916 {
5917
5918         struct sctp_assocparams assocparams;
5919         struct sctp_association *asoc;
5920         struct list_head *pos;
5921         int cnt = 0;
5922
5923         if (len < sizeof (struct sctp_assocparams))
5924                 return -EINVAL;
5925
5926         len = sizeof(struct sctp_assocparams);
5927
5928         if (copy_from_user(&assocparams, optval, len))
5929                 return -EFAULT;
5930
5931         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
5932
5933         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5934                 return -EINVAL;
5935
5936         /* Values correspoinding to the specific association */
5937         if (asoc) {
5938                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = asoc->max_retrans;
5939                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
5940                 assocparams.sasoc_local_rwnd = asoc->a_rwnd;
5941                 assocparams.sasoc_cookie_life = ktime_to_ms(asoc->cookie_life);
5942
5943                 list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
5944                         cnt++;
5945                 }
5946
5947                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations = cnt;
5948         } else {
5949                 /* Values corresponding to the endpoint */
5950                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5951
5952                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
5953                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd;
5954                 assocparams.sasoc_local_rwnd = sp->assocparams.sasoc_local_rwnd;
5955                 assocparams.sasoc_cookie_life =
5956                                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life;
5957                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations =
5958                                         sp->assocparams.
5959                                         sasoc_number_peer_destinations;
5960         }
5961
5962         if (put_user(len, optlen))
5963                 return -EFAULT;
5964
5965         if (copy_to_user(optval, &assocparams, len))
5966                 return -EFAULT;
5967
5968         return 0;
5969 }
5970
5971 /*
5972  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
5973  *
5974  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
5975  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
5976  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
5977  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
5978  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
5979  * addresses on the socket.
5980  */
5981 static int sctp_getsockopt_mappedv4(struct sock *sk, int len,
5982                                     char __user *optval, int __user *optlen)
5983 {
5984         int val;
5985         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5986
5987         if (len < sizeof(int))
5988                 return -EINVAL;
5989
5990         len = sizeof(int);
5991         val = sp->v4mapped;
5992         if (put_user(len, optlen))
5993                 return -EFAULT;
5994         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5995                 return -EFAULT;
5996
5997         return 0;
5998 }
5999
6000 /*
6001  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
6002  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_context())
6003  */
6004 static int sctp_getsockopt_context(struct sock *sk, int len,
6005                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6006 {
6007         struct sctp_assoc_value params;
6008         struct sctp_sock *sp;
6009         struct sctp_association *asoc;
6010
6011         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_value))
6012                 return -EINVAL;
6013
6014         len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6015
6016         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6017                 return -EFAULT;
6018
6019         sp = sctp_sk(sk);
6020
6021         if (params.assoc_id != 0) {
6022                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6023                 if (!asoc)
6024                         return -EINVAL;
6025                 params.assoc_value = asoc->default_rcv_context;
6026         } else {
6027                 params.assoc_value = sp->default_rcv_context;
6028         }
6029
6030         if (put_user(len, optlen))
6031                 return -EFAULT;
6032         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6033                 return -EFAULT;
6034
6035         return 0;
6036 }
6037
6038 /*
6039  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
6040  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
6041  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
6042  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
6043  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
6044  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
6045  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
6046  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
6047  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
6048  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
6049  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
6050  *
6051  * The following structure is used to access and modify this parameter:
6052  *
6053  * struct sctp_assoc_value {
6054  *   sctp_assoc_t assoc_id;
6055  *   uint32_t assoc_value;
6056  * };
6057  *
6058  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
6059  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
6060  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
6061  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
6062  *    changed (effecting future associations only).
6063  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
6064  */
6065 static int sctp_getsockopt_maxseg(struct sock *sk, int len,
6066                                   char __user *optval, int __user *optlen)
6067 {
6068         struct sctp_assoc_value params;
6069         struct sctp_association *asoc;
6070
6071         if (len == sizeof(int)) {
6072                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6073                                     "%s (pid %d) "
6074                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
6075                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6076                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6077                 params.assoc_id = 0;
6078         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6079                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6080                 if (copy_from_user(&params, optval, sizeof(params)))
6081                         return -EFAULT;
6082         } else
6083                 return -EINVAL;
6084
6085         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6086         if (!asoc && params.assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6087                 return -EINVAL;
6088
6089         if (asoc)
6090                 params.assoc_value = asoc->frag_point;
6091         else
6092                 params.assoc_value = sctp_sk(sk)->user_frag;
6093
6094         if (put_user(len, optlen))
6095                 return -EFAULT;
6096         if (len == sizeof(int)) {
6097                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6098                         return -EFAULT;
6099         } else {
6100                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6101                         return -EFAULT;
6102         }
6103
6104         return 0;
6105 }
6106
6107 /*
6108  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
6109  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_fragment_interleave())
6110  */
6111 static int sctp_getsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk, int len,
6112                                                char __user *optval, int __user *optlen)
6113 {
6114         int val;
6115
6116         if (len < sizeof(int))
6117                 return -EINVAL;
6118
6119         len = sizeof(int);
6120
6121         val = sctp_sk(sk)->frag_interleave;
6122         if (put_user(len, optlen))
6123                 return -EFAULT;
6124         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6125                 return -EFAULT;
6126
6127         return 0;
6128 }
6129
6130 /*
6131  * 7.1.25.  Set or Get the sctp partial delivery point
6132  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_partial_delivery_point())
6133  */
6134 static int sctp_getsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk, int len,
6135                                                   char __user *optval,
6136                                                   int __user *optlen)
6137 {
6138         u32 val;
6139
6140         if (len < sizeof(u32))
6141                 return -EINVAL;
6142
6143         len = sizeof(u32);
6144
6145         val = sctp_sk(sk)->pd_point;
6146         if (put_user(len, optlen))
6147                 return -EFAULT;
6148         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6149                 return -EFAULT;
6150
6151         return 0;
6152 }
6153
6154 /*
6155  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
6156  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_maxburst())
6157  */
6158 static int sctp_getsockopt_maxburst(struct sock *sk, int len,
6159                                     char __user *optval,
6160                                     int __user *optlen)
6161 {
6162         struct sctp_assoc_value params;
6163         struct sctp_sock *sp;
6164         struct sctp_association *asoc;
6165
6166         if (len == sizeof(int)) {
6167                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6168                                     "%s (pid %d) "
6169                                     "Use of int in max_burst socket option.\n"
6170                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6171                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6172                 params.assoc_id = 0;
6173         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6174                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6175                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6176                         return -EFAULT;
6177         } else
6178                 return -EINVAL;
6179
6180         sp = sctp_sk(sk);
6181
6182         if (params.assoc_id != 0) {
6183                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6184                 if (!asoc)
6185                         return -EINVAL;
6186                 params.assoc_value = asoc->max_burst;
6187         } else
6188                 params.assoc_value = sp->max_burst;
6189
6190         if (len == sizeof(int)) {
6191                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6192                         return -EFAULT;
6193         } else {
6194                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6195                         return -EFAULT;
6196         }
6197
6198         return 0;
6199
6200 }
6201
6202 static int sctp_getsockopt_hmac_ident(struct sock *sk, int len,
6203                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6204 {
6205         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6206         struct sctp_hmacalgo  __user *p = (void __user *)optval;
6207         struct sctp_hmac_algo_param *hmacs;
6208         __u16 data_len = 0;
6209         u32 num_idents;
6210         int i;
6211
6212         if (!ep->auth_enable)
6213                 return -EACCES;
6214
6215         hmacs = ep->auth_hmacs_list;
6216         data_len = ntohs(hmacs->param_hdr.length) -
6217                    sizeof(struct sctp_paramhdr);
6218
6219         if (len < sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len)
6220                 return -EINVAL;
6221
6222         len = sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len;
6223         num_idents = data_len / sizeof(u16);
6224
6225         if (put_user(len, optlen))
6226                 return -EFAULT;
6227         if (put_user(num_idents, &p->shmac_num_idents))
6228                 return -EFAULT;
6229         for (i = 0; i < num_idents; i++) {
6230                 __u16 hmacid = ntohs(hmacs->hmac_ids[i]);
6231
6232                 if (copy_to_user(&p->shmac_idents[i], &hmacid, sizeof(__u16)))
6233                         return -EFAULT;
6234         }
6235         return 0;
6236 }
6237
6238 static int sctp_getsockopt_active_key(struct sock *sk, int len,
6239                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6240 {
6241         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6242         struct sctp_authkeyid val;
6243         struct sctp_association *asoc;
6244
6245         if (!ep->auth_enable)
6246                 return -EACCES;
6247
6248         if (len < sizeof(struct sctp_authkeyid))
6249                 return -EINVAL;
6250         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(struct sctp_authkeyid)))
6251                 return -EFAULT;
6252
6253         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
6254         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6255                 return -EINVAL;
6256
6257         if (asoc)
6258                 val.scact_keynumber = asoc->active_key_id;
6259         else
6260                 val.scact_keynumber = ep->active_key_id;
6261
6262         len = sizeof(struct sctp_authkeyid);
6263         if (put_user(len, optlen))
6264                 return -EFAULT;
6265         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6266                 return -EFAULT;
6267
6268         return 0;
6269 }
6270
6271 static int sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6272                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6273 {
6274         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6275         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6276         struct sctp_authchunks val;
6277         struct sctp_association *asoc;
6278         struct sctp_chunks_param *ch;
6279         u32    num_chunks = 0;
6280         char __user *to;
6281
6282         if (!ep->auth_enable)
6283                 return -EACCES;
6284
6285         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
6286                 return -EINVAL;
6287
6288         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(struct sctp_authchunks)))
6289                 return -EFAULT;
6290
6291         to = p->gauth_chunks;
6292         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
6293         if (!asoc)
6294                 return -EINVAL;
6295
6296         ch = asoc->peer.peer_chunks;
6297         if (!ch)
6298                 goto num;
6299
6300         /* See if the user provided enough room for all the data */
6301         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
6302         if (len < num_chunks)
6303                 return -EINVAL;
6304
6305         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
6306                 return -EFAULT;
6307 num:
6308         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
6309         if (put_user(len, optlen))
6310                 return -EFAULT;
6311         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
6312                 return -EFAULT;
6313         return 0;
6314 }
6315
6316 static int sctp_getsockopt_local_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6317                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6318 {
6319         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6320         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6321         struct sctp_authchunks val;
6322         struct sctp_association *asoc;
6323         struct sctp_chunks_param *ch;
6324         u32    num_chunks = 0;
6325         char __user *to;
6326
6327         if (!ep->auth_enable)
6328                 return -EACCES;
6329
6330         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
6331                 return -EINVAL;
6332
6333         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(struct sctp_authchunks)))
6334                 return -EFAULT;
6335
6336         to = p->gauth_chunks;
6337         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
6338         if (!asoc && val.gauth_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6339                 return -EINVAL;
6340
6341         if (asoc)
6342                 ch = (struct sctp_chunks_param *)asoc->c.auth_chunks;
6343         else
6344                 ch = ep->auth_chunk_list;
6345
6346         if (!ch)
6347                 goto num;
6348
6349         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
6350         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks)
6351                 return -EINVAL;
6352
6353         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
6354                 return -EFAULT;
6355 num:
6356         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
6357         if (put_user(len, optlen))
6358                 return -EFAULT;
6359         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
6360                 return -EFAULT;
6361
6362         return 0;
6363 }
6364
6365 /*
6366  * 8.2.5.  Get the Current Number of Associations (SCTP_GET_ASSOC_NUMBER)
6367  * This option gets the current number of associations that are attached
6368  * to a one-to-many style socket.  The option value is an uint32_t.
6369  */
6370 static int sctp_getsockopt_assoc_number(struct sock *sk, int len,
6371                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6372 {
6373         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6374         struct sctp_association *asoc;
6375         u32 val = 0;
6376
6377         if (sctp_style(sk, TCP))
6378                 return -EOPNOTSUPP;
6379
6380         if (len < sizeof(u32))
6381                 return -EINVAL;
6382
6383         len = sizeof(u32);
6384
6385         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6386                 val++;
6387         }
6388
6389         if (put_user(len, optlen))
6390                 return -EFAULT;
6391         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6392                 return -EFAULT;
6393
6394         return 0;
6395 }
6396
6397 /*
6398  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
6399  * See the corresponding setsockopt entry as description
6400  */
6401 static int sctp_getsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, int len,
6402                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6403 {
6404         int val = 0;
6405
6406         if (len < sizeof(int))
6407                 return -EINVAL;
6408
6409         len = sizeof(int);
6410         if (sctp_sk(sk)->do_auto_asconf && sctp_is_ep_boundall(sk))
6411                 val = 1;
6412         if (put_user(len, optlen))
6413                 return -EFAULT;
6414         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6415                 return -EFAULT;
6416         return 0;
6417 }
6418
6419 /*
6420  * 8.2.6. Get the Current Identifiers of Associations
6421  *        (SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST)
6422  *
6423  * This option gets the current list of SCTP association identifiers of
6424  * the SCTP associations handled by a one-to-many style socket.
6425  */
6426 static int sctp_getsockopt_assoc_ids(struct sock *sk, int len,
6427                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6428 {
6429         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6430         struct sctp_association *asoc;
6431         struct sctp_assoc_ids *ids;
6432         u32 num = 0;
6433
6434         if (sctp_style(sk, TCP))
6435                 return -EOPNOTSUPP;
6436
6437         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids))
6438                 return -EINVAL;
6439
6440         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6441                 num++;
6442         }
6443
6444         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num)
6445                 return -EINVAL;
6446
6447         len = sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num;
6448
6449         ids = kmalloc(len, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
6450         if (unlikely(!ids))
6451                 return -ENOMEM;
6452
6453         ids->gaids_number_of_ids = num;
6454         num = 0;
6455         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6456                 ids->gaids_assoc_id[num++] = asoc->assoc_id;
6457         }
6458
6459         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, ids, len)) {
6460                 kfree(ids);
6461                 return -EFAULT;
6462         }
6463
6464         kfree(ids);
6465         return 0;
6466 }
6467
6468 /*
6469  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
6470  *
6471  * This option allows us to fetch the partially failed threshold for one or all
6472  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
6473  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
6474  */
6475 static int sctp_getsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
6476                                             char __user *optval,
6477                                             int len,
6478                                             int __user *optlen)
6479 {
6480         struct sctp_paddrthlds val;
6481         struct sctp_transport *trans;
6482         struct sctp_association *asoc;
6483
6484         if (len < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
6485                 return -EINVAL;
6486         len = sizeof(struct sctp_paddrthlds);
6487         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval, len))
6488                 return -EFAULT;
6489
6490         if (sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
6491                 asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
6492                 if (!asoc)
6493                         return -ENOENT;
6494
6495                 val.spt_pathpfthld = asoc->pf_retrans;
6496                 val.spt_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
6497         } else {
6498                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
6499                                                val.spt_assoc_id);
6500                 if (!trans)
6501                         return -ENOENT;
6502
6503                 val.spt_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
6504                 val.spt_pathpfthld = trans->pf_retrans;
6505         }
6506
6507         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &val, len))
6508                 return -EFAULT;
6509
6510         return 0;
6511 }
6512
6513 /*
6514  * SCTP_GET_ASSOC_STATS
6515  *
6516  * This option retrieves local per endpoint statistics. It is modeled
6517  * after OpenSolaris' implementation
6518  */
6519 static int sctp_getsockopt_assoc_stats(struct sock *sk, int len,
6520                                        char __user *optval,
6521                                        int __user *optlen)
6522 {
6523         struct sctp_assoc_stats sas;
6524         struct sctp_association *asoc = NULL;
6525
6526         /* User must provide at least the assoc id */
6527         if (len < sizeof(sctp_assoc_t))
6528                 return -EINVAL;
6529
6530         /* Allow the struct to grow and fill in as much as possible */
6531         len = min_t(size_t, len, sizeof(sas));
6532
6533         if (copy_from_user(&sas, optval, len))
6534                 return -EFAULT;
6535
6536         asoc = sctp_id2assoc(sk, sas.sas_assoc_id);
6537         if (!asoc)
6538                 return -EINVAL;
6539
6540         sas.sas_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
6541         sas.sas_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
6542         sas.sas_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
6543         sas.sas_osacks = asoc->stats.osacks;
6544         sas.sas_isacks = asoc->stats.isacks;
6545         sas.sas_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
6546         sas.sas_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
6547         sas.sas_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
6548         sas.sas_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
6549         sas.sas_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
6550         sas.sas_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
6551         sas.sas_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
6552         sas.sas_opackets = asoc->stats.opackets;
6553         sas.sas_ipackets = asoc->stats.ipackets;
6554
6555         /* New high max rto observed, will return 0 if not a single
6556          * RTO update took place. obs_rto_ipaddr will be bogus
6557          * in such a case
6558          */
6559         sas.sas_maxrto = asoc->stats.max_obs_rto;
6560         memcpy(&sas.sas_obs_rto_ipaddr, &asoc->stats.obs_rto_ipaddr,
6561                 sizeof(struct sockaddr_storage));
6562
6563         /* Mark beginning of a new observation period */
6564         asoc->stats.max_obs_rto = asoc->rto_min;
6565
6566         if (put_user(len, optlen))
6567                 return -EFAULT;
6568
6569         pr_debug("%s: len:%d, assoc_id:%d\n", __func__, len, sas.sas_assoc_id);
6570
6571         if (copy_to_user(optval, &sas, len))
6572                 return -EFAULT;
6573
6574         return 0;
6575 }
6576
6577 static int sctp_getsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk, int len,
6578                                        char __user *optval,
6579                                        int __user *optlen)
6580 {
6581         int val = 0;
6582
6583         if (len < sizeof(int))
6584                 return -EINVAL;
6585
6586         len = sizeof(int);
6587         if (sctp_sk(sk)->recvrcvinfo)
6588                 val = 1;
6589         if (put_user(len, optlen))
6590                 return -EFAULT;
6591         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6592                 return -EFAULT;
6593
6594         return 0;
6595 }
6596
6597 static int sctp_getsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk, int len,
6598                                        char __user *optval,
6599                                        int __user *optlen)
6600 {
6601         int val = 0;
6602
6603         if (len < sizeof(int))
6604                 return -EINVAL;
6605
6606         len = sizeof(int);
6607         if (sctp_sk(sk)->recvnxtinfo)
6608                 val = 1;
6609         if (put_user(len, optlen))
6610                 return -EFAULT;
6611         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6612                 return -EFAULT;
6613
6614         return 0;
6615 }
6616
6617 static int sctp_getsockopt_pr_supported(struct sock *sk, int len,
6618                                         char __user *optval,
6619                                         int __user *optlen)
6620 {
6621         struct sctp_assoc_value params;
6622         struct sctp_association *asoc;
6623         int retval = -EFAULT;
6624
6625         if (len < sizeof(params)) {
6626                 retval = -EINVAL;
6627                 goto out;
6628         }
6629
6630         len = sizeof(params);
6631         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6632                 goto out;
6633
6634         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6635         if (asoc) {
6636                 params.assoc_value = asoc->prsctp_enable;
6637         } else if (!params.assoc_id) {
6638                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6639
6640                 params.assoc_value = sp->ep->prsctp_enable;
6641         } else {
6642                 retval = -EINVAL;
6643                 goto out;
6644         }
6645
6646         if (put_user(len, optlen))
6647                 goto out;
6648
6649         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6650                 goto out;
6651
6652         retval = 0;
6653
6654 out:
6655         return retval;
6656 }
6657
6658 static int sctp_getsockopt_default_prinfo(struct sock *sk, int len,
6659                                           char __user *optval,
6660                                           int __user *optlen)
6661 {
6662         struct sctp_default_prinfo info;
6663         struct sctp_association *asoc;
6664         int retval = -EFAULT;
6665
6666         if (len < sizeof(info)) {
6667                 retval = -EINVAL;
6668                 goto out;
6669         }
6670
6671         len = sizeof(info);
6672         if (copy_from_user(&info, optval, len))
6673                 goto out;
6674
6675         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.pr_assoc_id);
6676         if (asoc) {
6677                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(asoc->default_flags);
6678                 info.pr_value = asoc->default_timetolive;
6679         } else if (!info.pr_assoc_id) {
6680                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6681
6682                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(sp->default_flags);
6683                 info.pr_value = sp->default_timetolive;
6684         } else {
6685                 retval = -EINVAL;
6686                 goto out;
6687         }
6688
6689         if (put_user(len, optlen))
6690                 goto out;
6691
6692         if (copy_to_user(optval, &info, len))
6693                 goto out;
6694
6695         retval = 0;
6696
6697 out:
6698         return retval;
6699 }
6700
6701 static int sctp_getsockopt_pr_assocstatus(struct sock *sk, int len,
6702                                           char __user *optval,
6703                                           int __user *optlen)
6704 {
6705         struct sctp_prstatus params;
6706         struct sctp_association *asoc;
6707         int policy;
6708         int retval = -EINVAL;
6709
6710         if (len < sizeof(params))
6711                 goto out;
6712
6713         len = sizeof(params);
6714         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
6715                 retval = -EFAULT;
6716                 goto out;
6717         }
6718
6719         policy = params.sprstat_policy;
6720         if (policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
6721                 goto out;
6722
6723         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
6724         if (!asoc)
6725                 goto out;
6726
6727         if (policy == SCTP_PR_SCTP_NONE) {
6728                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
6729                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
6730                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
6731                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
6732                                 asoc->abandoned_unsent[policy];
6733                         params.sprstat_abandoned_sent +=
6734                                 asoc->abandoned_sent[policy];
6735                 }
6736         } else {
6737                 params.sprstat_abandoned_unsent =
6738                         asoc->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
6739                 params.sprstat_abandoned_sent =
6740                         asoc->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
6741         }
6742
6743         if (put_user(len, optlen)) {
6744                 retval = -EFAULT;
6745                 goto out;
6746         }
6747
6748         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
6749                 retval = -EFAULT;
6750                 goto out;
6751         }
6752
6753         retval = 0;
6754
6755 out:
6756         return retval;
6757 }
6758
6759 static int sctp_getsockopt_pr_streamstatus(struct sock *sk, int len,
6760                                            char __user *optval,
6761                                            int __user *optlen)
6762 {
6763         struct sctp_stream_out_ext *streamoute;
6764         struct sctp_association *asoc;
6765         struct sctp_prstatus params;
6766         int retval = -EINVAL;
6767         int policy;
6768
6769         if (len < sizeof(params))
6770                 goto out;
6771
6772         len = sizeof(params);
6773         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
6774                 retval = -EFAULT;
6775                 goto out;
6776         }
6777
6778         policy = params.sprstat_policy;
6779         if (policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
6780                 goto out;
6781
6782         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
6783         if (!asoc || params.sprstat_sid >= asoc->stream.outcnt)
6784                 goto out;
6785
6786         streamoute = asoc->stream.out[params.sprstat_sid].ext;
6787         if (!streamoute) {
6788                 /* Not allocated yet, means all stats are 0 */
6789                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
6790                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
6791                 retval = 0;
6792                 goto out;
6793         }
6794
6795         if (policy == SCTP_PR_SCTP_NONE) {
6796                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
6797                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
6798                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
6799                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
6800                                 streamoute->abandoned_unsent[policy];
6801                         params.sprstat_abandoned_sent +=
6802                                 streamoute->abandoned_sent[policy];
6803                 }
6804         } else {
6805                 params.sprstat_abandoned_unsent =
6806                         streamoute->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
6807                 params.sprstat_abandoned_sent =
6808                         streamoute->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
6809         }
6810
6811         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &params, len)) {
6812                 retval = -EFAULT;
6813                 goto out;
6814         }
6815
6816         retval = 0;
6817
6818 out:
6819         return retval;
6820 }
6821
6822 static int sctp_getsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk, int len,
6823                                               char __user *optval,
6824                                               int __user *optlen)
6825 {
6826         struct sctp_assoc_value params;
6827         struct sctp_association *asoc;
6828         int retval = -EFAULT;
6829
6830         if (len < sizeof(params)) {
6831                 retval = -EINVAL;
6832                 goto out;
6833         }
6834
6835         len = sizeof(params);
6836         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6837                 goto out;
6838
6839         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6840         if (asoc) {
6841                 params.assoc_value = asoc->reconf_enable;
6842         } else if (!params.assoc_id) {
6843                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6844
6845                 params.assoc_value = sp->ep->reconf_enable;
6846         } else {
6847                 retval = -EINVAL;
6848                 goto out;
6849         }
6850
6851         if (put_user(len, optlen))
6852                 goto out;
6853
6854         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6855                 goto out;
6856
6857         retval = 0;
6858
6859 out:
6860         return retval;
6861 }
6862
6863 static int sctp_getsockopt_enable_strreset(struct sock *sk, int len,
6864                                            char __user *optval,
6865                                            int __user *optlen)
6866 {
6867         struct sctp_assoc_value params;
6868         struct sctp_association *asoc;
6869         int retval = -EFAULT;
6870
6871         if (len < sizeof(params)) {
6872                 retval = -EINVAL;
6873                 goto out;
6874         }
6875
6876         len = sizeof(params);
6877         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6878                 goto out;
6879
6880         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6881         if (asoc) {
6882                 params.assoc_value = asoc->strreset_enable;
6883         } else if (!params.assoc_id) {
6884                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6885
6886                 params.assoc_value = sp->ep->strreset_enable;
6887         } else {
6888                 retval = -EINVAL;
6889                 goto out;
6890         }
6891
6892         if (put_user(len, optlen))
6893                 goto out;
6894
6895         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6896                 goto out;
6897
6898         retval = 0;
6899
6900 out:
6901         return retval;
6902 }
6903
6904 static int sctp_getsockopt_scheduler(struct sock *sk, int len,
6905                                      char __user *optval,
6906                                      int __user *optlen)
6907 {
6908         struct sctp_assoc_value params;
6909         struct sctp_association *asoc;
6910         int retval = -EFAULT;
6911
6912         if (len < sizeof(params)) {
6913                 retval = -EINVAL;
6914                 goto out;
6915         }
6916
6917         len = sizeof(params);
6918         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6919                 goto out;
6920
6921         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6922         if (!asoc) {
6923                 retval = -EINVAL;
6924                 goto out;
6925         }
6926
6927         params.assoc_value = sctp_sched_get_sched(asoc);
6928
6929         if (put_user(len, optlen))
6930                 goto out;
6931
6932         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6933                 goto out;
6934
6935         retval = 0;
6936
6937 out:
6938         return retval;
6939 }
6940
6941 static int sctp_getsockopt_scheduler_value(struct sock *sk, int len,
6942                                            char __user *optval,
6943                                            int __user *optlen)
6944 {
6945         struct sctp_stream_value params;
6946         struct sctp_association *asoc;
6947         int retval = -EFAULT;
6948
6949         if (len < sizeof(params)) {
6950                 retval = -EINVAL;
6951                 goto out;
6952         }
6953
6954         len = sizeof(params);
6955         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6956                 goto out;
6957
6958         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6959         if (!asoc) {
6960                 retval = -EINVAL;
6961                 goto out;
6962         }
6963
6964         retval = sctp_sched_get_value(asoc, params.stream_id,
6965                                       &params.stream_value);
6966         if (retval)
6967                 goto out;
6968
6969         if (put_user(len, optlen)) {
6970                 retval = -EFAULT;
6971                 goto out;
6972         }
6973
6974         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
6975                 retval = -EFAULT;
6976                 goto out;
6977         }
6978
6979 out:
6980         return retval;
6981 }
6982
6983 static int sctp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
6984                            char __user *optval, int __user *optlen)
6985 {
6986         int retval = 0;
6987         int len;
6988
6989         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
6990
6991         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
6992          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
6993          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
6994          * semantics of getsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
6995          * are at all well-founded.
6996          */
6997         if (level != SOL_SCTP) {
6998                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
6999
7000                 retval = af->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
7001                 return retval;
7002         }
7003
7004         if (get_user(len, optlen))
7005                 return -EFAULT;
7006
7007         if (len < 0)
7008                 return -EINVAL;
7009
7010         lock_sock(sk);
7011
7012         switch (optname) {
7013         case SCTP_STATUS:
7014                 retval = sctp_getsockopt_sctp_status(sk, len, optval, optlen);
7015                 break;
7016         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
7017                 retval = sctp_getsockopt_disable_fragments(sk, len, optval,
7018                                                            optlen);
7019                 break;
7020         case SCTP_EVENTS:
7021                 retval = sctp_getsockopt_events(sk, len, optval, optlen);
7022                 break;
7023         case SCTP_AUTOCLOSE:
7024                 retval = sctp_getsockopt_autoclose(sk, len, optval, optlen);
7025                 break;
7026         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF:
7027                 retval = sctp_getsockopt_peeloff(sk, len, optval, optlen);
7028                 break;
7029         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF_FLAGS:
7030                 retval = sctp_getsockopt_peeloff_flags(sk, len, optval, optlen);
7031                 break;
7032         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
7033                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_params(sk, len, optval,
7034                                                           optlen);
7035                 break;
7036         case SCTP_DELAYED_SACK:
7037                 retval = sctp_getsockopt_delayed_ack(sk, len, optval,
7038                                                           optlen);
7039                 break;
7040         case SCTP_INITMSG:
7041                 retval = sctp_getsockopt_initmsg(sk, len, optval, optlen);
7042                 break;
7043         case SCTP_GET_PEER_ADDRS:
7044                 retval = sctp_getsockopt_peer_addrs(sk, len, optval,
7045                                                     optlen);
7046                 break;
7047         case SCTP_GET_LOCAL_ADDRS:
7048                 retval = sctp_getsockopt_local_addrs(sk, len, optval,
7049                                                      optlen);
7050                 break;
7051         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX3:
7052                 retval = sctp_getsockopt_connectx3(sk, len, optval, optlen);
7053                 break;
7054         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
7055                 retval = sctp_getsockopt_default_send_param(sk, len,
7056                                                             optval, optlen);
7057                 break;
7058         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
7059                 retval = sctp_getsockopt_default_sndinfo(sk, len,
7060                                                          optval, optlen);
7061                 break;
7062         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
7063                 retval = sctp_getsockopt_primary_addr(sk, len, optval, optlen);
7064                 break;
7065         case SCTP_NODELAY:
7066                 retval = sctp_getsockopt_nodelay(sk, len, optval, optlen);
7067                 break;
7068         case SCTP_RTOINFO:
7069                 retval = sctp_getsockopt_rtoinfo(sk, len, optval, optlen);
7070                 break;
7071         case SCTP_ASSOCINFO:
7072                 retval = sctp_getsockopt_associnfo(sk, len, optval, optlen);
7073                 break;
7074         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
7075                 retval = sctp_getsockopt_mappedv4(sk, len, optval, optlen);
7076                 break;
7077         case SCTP_MAXSEG:
7078                 retval = sctp_getsockopt_maxseg(sk, len, optval, optlen);
7079                 break;
7080         case SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO:
7081                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_info(sk, len, optval,
7082                                                         optlen);
7083                 break;
7084         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
7085                 retval = sctp_getsockopt_adaptation_layer(sk, len, optval,
7086                                                         optlen);
7087                 break;
7088         case SCTP_CONTEXT:
7089                 retval = sctp_getsockopt_context(sk, len, optval, optlen);
7090                 break;
7091         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
7092                 retval = sctp_getsockopt_fragment_interleave(sk, len, optval,
7093                                                              optlen);
7094                 break;
7095         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
7096                 retval = sctp_getsockopt_partial_delivery_point(sk, len, optval,
7097                                                                 optlen);
7098                 break;
7099         case SCTP_MAX_BURST:
7100                 retval = sctp_getsockopt_maxburst(sk, len, optval, optlen);
7101                 break;
7102         case SCTP_AUTH_KEY:
7103         case SCTP_AUTH_CHUNK:
7104         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
7105                 retval = -EOPNOTSUPP;
7106                 break;
7107         case SCTP_HMAC_IDENT:
7108                 retval = sctp_getsockopt_hmac_ident(sk, len, optval, optlen);
7109                 break;
7110         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
7111                 retval = sctp_getsockopt_active_key(sk, len, optval, optlen);
7112                 break;
7113         case SCTP_PEER_AUTH_CHUNKS:
7114                 retval = sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(sk, len, optval,
7115                                                         optlen);
7116                 break;
7117         case SCTP_LOCAL_AUTH_CHUNKS:
7118                 retval = sctp_getsockopt_local_auth_chunks(sk, len, optval,
7119                                                         optlen);
7120                 break;
7121         case SCTP_GET_ASSOC_NUMBER:
7122                 retval = sctp_getsockopt_assoc_number(sk, len, optval, optlen);
7123                 break;
7124         case SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST:
7125                 retval = sctp_getsockopt_assoc_ids(sk, len, optval, optlen);
7126                 break;
7127         case SCTP_AUTO_ASCONF:
7128                 retval = sctp_getsockopt_auto_asconf(sk, len, optval, optlen);
7129                 break;
7130         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
7131                 retval = sctp_getsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, len, optlen);
7132                 break;
7133         case SCTP_GET_ASSOC_STATS:
7134                 retval = sctp_getsockopt_assoc_stats(sk, len, optval, optlen);
7135                 break;
7136         case SCTP_RECVRCVINFO:
7137                 retval = sctp_getsockopt_recvrcvinfo(sk, len, optval, optlen);
7138                 break;
7139         case SCTP_RECVNXTINFO:
7140                 retval = sctp_getsockopt_recvnxtinfo(sk, len, optval, optlen);
7141                 break;
7142         case SCTP_PR_SUPPORTED:
7143                 retval = sctp_getsockopt_pr_supported(sk, len, optval, optlen);
7144                 break;
7145         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
7146                 retval = sctp_getsockopt_default_prinfo(sk, len, optval,
7147                                                         optlen);
7148                 break;
7149         case SCTP_PR_ASSOC_STATUS:
7150                 retval = sctp_getsockopt_pr_assocstatus(sk, len, optval,
7151                                                         optlen);
7152                 break;
7153         case SCTP_PR_STREAM_STATUS:
7154                 retval = sctp_getsockopt_pr_streamstatus(sk, len, optval,
7155                                                          optlen);
7156                 break;
7157         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
7158                 retval = sctp_getsockopt_reconfig_supported(sk, len, optval,
7159                                                             optlen);
7160                 break;
7161         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
7162                 retval = sctp_getsockopt_enable_strreset(sk, len, optval,
7163                                                          optlen);
7164                 break;
7165         case SCTP_STREAM_SCHEDULER:
7166                 retval = sctp_getsockopt_scheduler(sk, len, optval,
7167                                                    optlen);
7168                 break;
7169         case SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE:
7170                 retval = sctp_getsockopt_scheduler_value(sk, len, optval,
7171                                                          optlen);
7172                 break;
7173         default:
7174                 retval = -ENOPROTOOPT;
7175                 break;
7176         }
7177
7178         release_sock(sk);
7179         return retval;
7180 }
7181
7182 static int sctp_hash(struct sock *sk)
7183 {
7184         /* STUB */
7185         return 0;
7186 }
7187
7188 static void sctp_unhash(struct sock *sk)
7189 {
7190         /* STUB */
7191 }
7192
7193 /* Check if port is acceptable.  Possibly find first available port.
7194  *
7195  * The port hash table (contained in the 'global' SCTP protocol storage
7196  * returned by struct sctp_protocol *sctp_get_protocol()). The hash
7197  * table is an array of 4096 lists (sctp_bind_hashbucket). Each
7198  * list (the list number is the port number hashed out, so as you
7199  * would expect from a hash function, all the ports in a given list have
7200  * such a number that hashes out to the same list number; you were
7201  * expecting that, right?); so each list has a set of ports, with a
7202  * link to the socket (struct sock) that uses it, the port number and
7203  * a fastreuse flag (FIXME: NPI ipg).
7204  */
7205 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
7206         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *, unsigned short snum);
7207
7208 static long sctp_get_port_local(struct sock *sk, union sctp_addr *addr)
7209 {
7210         struct sctp_bind_hashbucket *head; /* hash list */
7211         struct sctp_bind_bucket *pp;
7212         unsigned short snum;
7213         int ret;
7214
7215         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
7216
7217         pr_debug("%s: begins, snum:%d\n", __func__, snum);
7218
7219         local_bh_disable();
7220
7221         if (snum == 0) {
7222                 /* Search for an available port. */
7223                 int low, high, remaining, index;
7224                 unsigned int rover;
7225                 struct net *net = sock_net(sk);
7226
7227                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
7228                 remaining = (high - low) + 1;
7229                 rover = prandom_u32() % remaining + low;
7230
7231                 do {
7232                         rover++;
7233                         if ((rover < low) || (rover > high))
7234                                 rover = low;
7235                         if (inet_is_local_reserved_port(net, rover))
7236                                 continue;
7237                         index = sctp_phashfn(sock_net(sk), rover);
7238                         head = &sctp_port_hashtable[index];
7239                         spin_lock(&head->lock);
7240                         sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain)
7241                                 if ((pp->port == rover) &&
7242                                     net_eq(sock_net(sk), pp->net))
7243                                         goto next;
7244                         break;
7245                 next:
7246                         spin_unlock(&head->lock);
7247                 } while (--remaining > 0);
7248
7249                 /* Exhausted local port range during search? */
7250                 ret = 1;
7251                 if (remaining <= 0)
7252                         goto fail;
7253
7254                 /* OK, here is the one we will use.  HEAD (the port
7255                  * hash table list entry) is non-NULL and we hold it's
7256                  * mutex.
7257                  */
7258                 snum = rover;
7259         } else {
7260                 /* We are given an specific port number; we verify
7261                  * that it is not being used. If it is used, we will
7262                  * exahust the search in the hash list corresponding
7263                  * to the port number (snum) - we detect that with the
7264                  * port iterator, pp being NULL.
7265                  */
7266                 head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk), snum)];
7267                 spin_lock(&head->lock);
7268                 sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain) {
7269                         if ((pp->port == snum) && net_eq(pp->net, sock_net(sk)))
7270                                 goto pp_found;
7271                 }
7272         }
7273         pp = NULL;
7274         goto pp_not_found;
7275 pp_found:
7276         if (!hlist_empty(&pp->owner)) {
7277                 /* We had a port hash table hit - there is an
7278                  * available port (pp != NULL) and it is being
7279                  * used by other socket (pp->owner not empty); that other
7280                  * socket is going to be sk2.
7281                  */
7282                 int reuse = sk->sk_reuse;
7283                 struct sock *sk2;
7284
7285                 pr_debug("%s: found a possible match\n", __func__);
7286
7287                 if (pp->fastreuse && sk->sk_reuse &&
7288                         sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
7289                         goto success;
7290
7291                 /* Run through the list of sockets bound to the port
7292                  * (pp->port) [via the pointers bind_next and
7293                  * bind_pprev in the struct sock *sk2 (pp->sk)]. On each one,
7294                  * we get the endpoint they describe and run through
7295                  * the endpoint's list of IP (v4 or v6) addresses,
7296                  * comparing each of the addresses with the address of
7297                  * the socket sk. If we find a match, then that means
7298                  * that this port/socket (sk) combination are already
7299                  * in an endpoint.
7300                  */
7301                 sk_for_each_bound(sk2, &pp->owner) {
7302                         struct sctp_endpoint *ep2;
7303                         ep2 = sctp_sk(sk2)->ep;
7304
7305                         if (sk == sk2 ||
7306                             (reuse && sk2->sk_reuse &&
7307                              sk2->sk_state != SCTP_SS_LISTENING))
7308                                 continue;
7309
7310                         if (sctp_bind_addr_conflict(&ep2->base.bind_addr, addr,
7311                                                  sctp_sk(sk2), sctp_sk(sk))) {
7312                                 ret = (long)sk2;
7313                                 goto fail_unlock;
7314                         }
7315                 }
7316
7317                 pr_debug("%s: found a match\n", __func__);
7318         }
7319 pp_not_found:
7320         /* If there was a hash table miss, create a new port.  */
7321         ret = 1;
7322         if (!pp && !(pp = sctp_bucket_create(head, sock_net(sk), snum)))
7323                 goto fail_unlock;
7324
7325         /* In either case (hit or miss), make sure fastreuse is 1 only
7326          * if sk->sk_reuse is too (that is, if the caller requested
7327          * SO_REUSEADDR on this socket -sk-).
7328          */
7329         if (hlist_empty(&pp->owner)) {
7330                 if (sk->sk_reuse && sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
7331                         pp->fastreuse = 1;
7332                 else
7333                         pp->fastreuse = 0;
7334         } else if (pp->fastreuse &&
7335                 (!sk->sk_reuse || sk->sk_state == SCTP_SS_LISTENING))
7336                 pp->fastreuse = 0;
7337
7338         /* We are set, so fill up all the data in the hash table
7339          * entry, tie the socket list information with the rest of the
7340          * sockets FIXME: Blurry, NPI (ipg).
7341          */
7342 success:
7343         if (!sctp_sk(sk)->bind_hash) {
7344                 inet_sk(sk)->inet_num = snum;
7345                 sk_add_bind_node(sk, &pp->owner);
7346                 sctp_sk(sk)->bind_hash = pp;
7347         }
7348         ret = 0;
7349
7350 fail_unlock:
7351         spin_unlock(&head->lock);
7352
7353 fail:
7354         local_bh_enable();
7355         return ret;
7356 }
7357
7358 /* Assign a 'snum' port to the socket.  If snum == 0, an ephemeral
7359  * port is requested.
7360  */
7361 static int sctp_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
7362 {
7363         union sctp_addr addr;
7364         struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
7365
7366         /* Set up a dummy address struct from the sk. */
7367         af->from_sk(&addr, sk);
7368         addr.v4.sin_port = htons(snum);
7369
7370         /* Note: sk->sk_num gets filled in if ephemeral port request. */
7371         return !!sctp_get_port_local(sk, &addr);
7372 }
7373
7374 /*
7375  *  Move a socket to LISTENING state.
7376  */
7377 static int sctp_listen_start(struct sock *sk, int backlog)
7378 {
7379         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7380         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
7381         struct crypto_shash *tfm = NULL;
7382         char alg[32];
7383
7384         /* Allocate HMAC for generating cookie. */
7385         if (!sp->hmac && sp->sctp_hmac_alg) {
7386                 sprintf(alg, "hmac(%s)", sp->sctp_hmac_alg);
7387                 tfm = crypto_alloc_shash(alg, 0, 0);
7388                 if (IS_ERR(tfm)) {
7389                         net_info_ratelimited("failed to load transform for %s: %ld\n",
7390                                              sp->sctp_hmac_alg, PTR_ERR(tfm));
7391                         return -ENOSYS;
7392                 }
7393                 sctp_sk(sk)->hmac = tfm;
7394         }
7395
7396         /*
7397          * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a listen()
7398          * call that allows new associations to be accepted, the system
7399          * picks an ephemeral port and will choose an address set equivalent
7400          * to binding with a wildcard address.
7401          *
7402          * This is not currently spelled out in the SCTP sockets
7403          * extensions draft, but follows the practice as seen in TCP
7404          * sockets.
7405          *
7406          */
7407         sk->sk_state = SCTP_SS_LISTENING;
7408         if (!ep->base.bind_addr.port) {
7409                 if (sctp_autobind(sk))
7410                         return -EAGAIN;
7411         } else {
7412                 if (sctp_get_port(sk, inet_sk(sk)->inet_num)) {
7413                         sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
7414                         return -EADDRINUSE;
7415                 }
7416         }
7417
7418         sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
7419         sctp_hash_endpoint(ep);
7420         return 0;
7421 }
7422
7423 /*
7424  * 4.1.3 / 5.1.3 listen()
7425  *
7426  *   By default, new associations are not accepted for UDP style sockets.
7427  *   An application uses listen() to mark a socket as being able to
7428  *   accept new associations.
7429  *
7430  *   On TCP style sockets, applications use listen() to ready the SCTP
7431  *   endpoint for accepting inbound associations.
7432  *
7433  *   On both types of endpoints a backlog of '0' disables listening.
7434  *
7435  *  Move a socket to LISTENING state.
7436  */
7437 int sctp_inet_listen(struct socket *sock, int backlog)
7438 {
7439         struct sock *sk = sock->sk;
7440         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
7441         int err = -EINVAL;
7442
7443         if (unlikely(backlog < 0))
7444                 return err;
7445
7446         lock_sock(sk);
7447
7448         /* Peeled-off sockets are not allowed to listen().  */
7449         if (sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH))
7450                 goto out;
7451
7452         if (sock->state != SS_UNCONNECTED)
7453                 goto out;
7454
7455         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING) && !sctp_sstate(sk, CLOSED))
7456                 goto out;
7457
7458         /* If backlog is zero, disable listening. */
7459         if (!backlog) {
7460                 if (sctp_sstate(sk, CLOSED))
7461                         goto out;
7462
7463                 err = 0;
7464                 sctp_unhash_endpoint(ep);
7465                 sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
7466                 if (sk->sk_reuse)
7467                         sctp_sk(sk)->bind_hash->fastreuse = 1;
7468                 goto out;
7469         }
7470
7471         /* If we are already listening, just update the backlog */
7472         if (sctp_sstate(sk, LISTENING))
7473                 sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
7474         else {
7475                 err = sctp_listen_start(sk, backlog);
7476                 if (err)
7477                         goto out;
7478         }
7479
7480         err = 0;
7481 out:
7482         release_sock(sk);
7483         return err;
7484 }
7485
7486 /*
7487  * This function is done by modeling the current datagram_poll() and the
7488  * tcp_poll().  Note that, based on these implementations, we don't
7489  * lock the socket in this function, even though it seems that,
7490  * ideally, locking or some other mechanisms can be used to ensure
7491  * the integrity of the counters (sndbuf and wmem_alloc) used
7492  * in this place.  We assume that we don't need locks either until proven
7493  * otherwise.
7494  *
7495  * Another thing to note is that we include the Async I/O support
7496  * here, again, by modeling the current TCP/UDP code.  We don't have
7497  * a good way to test with it yet.
7498  */
7499 unsigned int sctp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
7500 {
7501         struct sock *sk = sock->sk;
7502         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7503         unsigned int mask;
7504
7505         poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait);
7506
7507         sock_rps_record_flow(sk);
7508
7509         /* A TCP-style listening socket becomes readable when the accept queue
7510          * is not empty.
7511          */
7512         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
7513                 return (!list_empty(&sp->ep->asocs)) ?
7514                         (POLLIN | POLLRDNORM) : 0;
7515
7516         mask = 0;
7517
7518         /* Is there any exceptional events?  */
7519         if (sk->sk_err || !skb_queue_empty(&sk->sk_error_queue))
7520                 mask |= POLLERR |
7521                         (sock_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE) ? POLLPRI : 0);
7522         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
7523                 mask |= POLLRDHUP | POLLIN | POLLRDNORM;
7524         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK)
7525                 mask |= POLLHUP;
7526
7527         /* Is it readable?  Reconsider this code with TCP-style support.  */
7528         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
7529                 mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
7530
7531         /* The association is either gone or not ready.  */
7532         if (!sctp_style(sk, UDP) && sctp_sstate(sk, CLOSED))
7533                 return mask;
7534
7535         /* Is it writable?  */
7536         if (sctp_writeable(sk)) {
7537                 mask |= POLLOUT | POLLWRNORM;
7538         } else {
7539                 sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
7540                 /*
7541                  * Since the socket is not locked, the buffer
7542                  * might be made available after the writeable check and
7543                  * before the bit is set.  This could cause a lost I/O
7544                  * signal.  tcp_poll() has a race breaker for this race
7545                  * condition.  Based on their implementation, we put
7546                  * in the following code to cover it as well.
7547                  */
7548                 if (sctp_writeable(sk))
7549                         mask |= POLLOUT | POLLWRNORM;
7550         }
7551         return mask;
7552 }
7553
7554 /********************************************************************
7555  * 2nd Level Abstractions
7556  ********************************************************************/
7557
7558 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
7559         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *net, unsigned short snum)
7560 {
7561         struct sctp_bind_bucket *pp;
7562
7563         pp = kmem_cache_alloc(sctp_bucket_cachep, GFP_ATOMIC);
7564         if (pp) {
7565                 SCTP_DBG_OBJCNT_INC(bind_bucket);
7566                 pp->port = snum;
7567                 pp->fastreuse = 0;
7568                 INIT_HLIST_HEAD(&pp->owner);
7569                 pp->net = net;
7570                 hlist_add_head(&pp->node, &head->chain);
7571         }
7572         return pp;
7573 }
7574
7575 /* Caller must hold hashbucket lock for this tb with local BH disabled */
7576 static void sctp_bucket_destroy(struct sctp_bind_bucket *pp)
7577 {
7578         if (pp && hlist_empty(&pp->owner)) {
7579                 __hlist_del(&pp->node);
7580                 kmem_cache_free(sctp_bucket_cachep, pp);
7581                 SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(bind_bucket);
7582         }
7583 }
7584
7585 /* Release this socket's reference to a local port.  */
7586 static inline void __sctp_put_port(struct sock *sk)
7587 {
7588         struct sctp_bind_hashbucket *head =
7589                 &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk),
7590                                                   inet_sk(sk)->inet_num)];
7591         struct sctp_bind_bucket *pp;
7592
7593         spin_lock(&head->lock);
7594         pp = sctp_sk(sk)->bind_hash;
7595         __sk_del_bind_node(sk);
7596         sctp_sk(sk)->bind_hash = NULL;
7597         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
7598         sctp_bucket_destroy(pp);
7599         spin_unlock(&head->lock);
7600 }
7601
7602 void sctp_put_port(struct sock *sk)
7603 {
7604         local_bh_disable();
7605         __sctp_put_port(sk);
7606         local_bh_enable();
7607 }
7608
7609 /*
7610  * The system picks an ephemeral port and choose an address set equivalent
7611  * to binding with a wildcard address.
7612  * One of those addresses will be the primary address for the association.
7613  * This automatically enables the multihoming capability of SCTP.
7614  */
7615 static int sctp_autobind(struct sock *sk)
7616 {
7617         union sctp_addr autoaddr;
7618         struct sctp_af *af;
7619         __be16 port;
7620
7621         /* Initialize a local sockaddr structure to INADDR_ANY. */
7622         af = sctp_sk(sk)->pf->af;
7623
7624         port = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
7625         af->inaddr_any(&autoaddr, port);
7626
7627         return sctp_do_bind(sk, &autoaddr, af->sockaddr_len);
7628 }
7629
7630 /* Parse out IPPROTO_SCTP CMSG headers.  Perform only minimal validation.
7631  *
7632  * From RFC 2292
7633  * 4.2 The cmsghdr Structure *
7634  *
7635  * When ancillary data is sent or received, any number of ancillary data
7636  * objects can be specified by the msg_control and msg_controllen members of
7637  * the msghdr structure, because each object is preceded by
7638  * a cmsghdr structure defining the object's length (the cmsg_len member).
7639  * Historically Berkeley-derived implementations have passed only one object
7640  * at a time, but this API allows multiple objects to be
7641  * passed in a single call to sendmsg() or recvmsg(). The following example
7642  * shows two ancillary data objects in a control buffer.
7643  *
7644  *   |<--------------------------- msg_controllen -------------------------->|
7645  *   |                                                                       |
7646  *
7647  *   |<----- ancillary data object ----->|<----- ancillary data object ----->|
7648  *
7649  *   |<---------- CMSG_SPACE() --------->|<---------- CMSG_SPACE() --------->|
7650  *   |                                   |                                   |
7651  *
7652  *   |<---------- cmsg_len ---------->|  |<--------- cmsg_len ----------->|  |
7653  *
7654  *   |<--------- CMSG_LEN() --------->|  |<-------- CMSG_LEN() ---------->|  |
7655  *   |                                |  |                                |  |
7656  *
7657  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
7658  *   |cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|
7659  *
7660  *   |len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|
7661  *
7662  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
7663  *    ^
7664  *    |
7665  *
7666  * msg_control
7667  * points here
7668  */
7669 static int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg, struct sctp_cmsgs *cmsgs)
7670 {
7671         struct msghdr *my_msg = (struct msghdr *)msg;
7672         struct cmsghdr *cmsg;
7673
7674         for_each_cmsghdr(cmsg, my_msg) {
7675                 if (!CMSG_OK(my_msg, cmsg))
7676                         return -EINVAL;
7677
7678                 /* Should we parse this header or ignore?  */
7679                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP)
7680                         continue;
7681
7682                 /* Strictly check lengths following example in SCM code.  */
7683                 switch (cmsg->cmsg_type) {
7684                 case SCTP_INIT:
7685                         /* SCTP Socket API Extension
7686                          * 5.3.1 SCTP Initiation Structure (SCTP_INIT)
7687                          *
7688                          * This cmsghdr structure provides information for
7689                          * initializing new SCTP associations with sendmsg().
7690                          * The SCTP_INITMSG socket option uses this same data
7691                          * structure.  This structure is not used for
7692                          * recvmsg().
7693                          *
7694                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
7695                          * ------------  ------------   ----------------------
7696                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_INIT      struct sctp_initmsg
7697                          */
7698                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_initmsg)))
7699                                 return -EINVAL;
7700
7701                         cmsgs->init = CMSG_DATA(cmsg);
7702                         break;
7703
7704                 case SCTP_SNDRCV:
7705                         /* SCTP Socket API Extension
7706                          * 5.3.2 SCTP Header Information Structure(SCTP_SNDRCV)
7707                          *
7708                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
7709                          * sendmsg() and describes SCTP header information
7710                          * about a received message through recvmsg().
7711                          *
7712                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
7713                          * ------------  ------------   ----------------------
7714                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDRCV    struct sctp_sndrcvinfo
7715                          */
7716                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndrcvinfo)))
7717                                 return -EINVAL;
7718
7719                         cmsgs->srinfo = CMSG_DATA(cmsg);
7720
7721                         if (cmsgs->srinfo->sinfo_flags &
7722                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
7723                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_PR_SCTP_MASK |
7724                               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
7725                                 return -EINVAL;
7726                         break;
7727
7728                 case SCTP_SNDINFO:
7729                         /* SCTP Socket API Extension
7730                          * 5.3.4 SCTP Send Information Structure (SCTP_SNDINFO)
7731                          *
7732                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
7733                          * sendmsg(). This structure and SCTP_RCVINFO replaces
7734                          * SCTP_SNDRCV which has been deprecated.
7735                          *
7736                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
7737                          * ------------  ------------   ---------------------
7738                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDINFO    struct sctp_sndinfo
7739                          */
7740                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndinfo)))
7741                                 return -EINVAL;
7742
7743                         cmsgs->sinfo = CMSG_DATA(cmsg);
7744
7745                         if (cmsgs->sinfo->snd_flags &
7746                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
7747                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_PR_SCTP_MASK |
7748                               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
7749                                 return -EINVAL;
7750                         break;
7751                 default:
7752                         return -EINVAL;
7753                 }
7754         }
7755
7756         return 0;
7757 }
7758
7759 /*
7760  * Wait for a packet..
7761  * Note: This function is the same function as in core/datagram.c
7762  * with a few modifications to make lksctp work.
7763  */
7764 static int sctp_wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *timeo_p)
7765 {
7766         int error;
7767         DEFINE_WAIT(wait);
7768
7769         prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
7770
7771         /* Socket errors? */
7772         error = sock_error(sk);
7773         if (error)
7774                 goto out;
7775
7776         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
7777                 goto ready;
7778
7779         /* Socket shut down?  */
7780         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
7781                 goto out;
7782
7783         /* Sequenced packets can come disconnected.  If so we report the
7784          * problem.
7785          */
7786         error = -ENOTCONN;
7787
7788         /* Is there a good reason to think that we may receive some data?  */
7789         if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs) && !sctp_sstate(sk, LISTENING))
7790                 goto out;
7791
7792         /* Handle signals.  */
7793         if (signal_pending(current))
7794                 goto interrupted;
7795
7796         /* Let another process have a go.  Since we are going to sleep
7797          * anyway.  Note: This may cause odd behaviors if the message
7798          * does not fit in the user's buffer, but this seems to be the
7799          * only way to honor MSG_DONTWAIT realistically.
7800          */
7801         release_sock(sk);
7802         *timeo_p = schedule_timeout(*timeo_p);
7803         lock_sock(sk);
7804
7805 ready:
7806         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
7807         return 0;
7808
7809 interrupted:
7810         error = sock_intr_errno(*timeo_p);
7811
7812 out:
7813         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
7814         *err = error;
7815         return error;
7816 }
7817
7818 /* Receive a datagram.
7819  * Note: This is pretty much the same routine as in core/datagram.c
7820  * with a few changes to make lksctp work.
7821  */
7822 struct sk_buff *sctp_skb_recv_datagram(struct sock *sk, int flags,
7823                                        int noblock, int *err)
7824 {
7825         int error;
7826         struct sk_buff *skb;
7827         long timeo;
7828
7829         timeo = sock_rcvtimeo(sk, noblock);
7830
7831         pr_debug("%s: timeo:%ld, max:%ld\n", __func__, timeo,
7832                  MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
7833
7834         do {
7835                 /* Again only user level code calls this function,
7836                  * so nothing interrupt level
7837                  * will suddenly eat the receive_queue.
7838                  *
7839                  *  Look at current nfs client by the way...
7840                  *  However, this function was correct in any case. 8)
7841                  */
7842                 if (flags & MSG_PEEK) {
7843                         skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
7844                         if (skb)
7845                                 refcount_inc(&skb->users);
7846                 } else {
7847                         skb = __skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
7848                 }
7849
7850                 if (skb)
7851                         return skb;
7852
7853                 /* Caller is allowed not to check sk->sk_err before calling. */
7854                 error = sock_error(sk);
7855                 if (error)
7856                         goto no_packet;
7857
7858                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
7859                         break;
7860
7861                 if (sk_can_busy_loop(sk)) {
7862                         sk_busy_loop(sk, noblock);
7863
7864                         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
7865                                 continue;
7866                 }
7867
7868                 /* User doesn't want to wait.  */
7869                 error = -EAGAIN;
7870                 if (!timeo)
7871                         goto no_packet;
7872         } while (sctp_wait_for_packet(sk, err, &timeo) == 0);
7873
7874         return NULL;
7875
7876 no_packet:
7877         *err = error;
7878         return NULL;
7879 }
7880
7881 /* If sndbuf has changed, wake up per association sndbuf waiters.  */
7882 static void __sctp_write_space(struct sctp_association *asoc)
7883 {
7884         struct sock *sk = asoc->base.sk;
7885
7886         if (sctp_wspace(asoc) <= 0)
7887                 return;
7888
7889         if (waitqueue_active(&asoc->wait))
7890                 wake_up_interruptible(&asoc->wait);
7891
7892         if (sctp_writeable(sk)) {
7893                 struct socket_wq *wq;
7894
7895                 rcu_read_lock();
7896                 wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
7897                 if (wq) {
7898                         if (waitqueue_active(&wq->wait))
7899                                 wake_up_interruptible(&wq->wait);
7900
7901                         /* Note that we try to include the Async I/O support
7902                          * here by modeling from the current TCP/UDP code.
7903                          * We have not tested with it yet.
7904                          */
7905                         if (!(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN))
7906                                 sock_wake_async(wq, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
7907                 }
7908                 rcu_read_unlock();
7909         }
7910 }
7911
7912 static void sctp_wake_up_waiters(struct sock *sk,
7913                                  struct sctp_association *asoc)
7914 {
7915         struct sctp_association *tmp = asoc;
7916
7917         /* We do accounting for the sndbuf space per association,
7918          * so we only need to wake our own association.
7919          */
7920         if (asoc->ep->sndbuf_policy)
7921                 return __sctp_write_space(asoc);
7922
7923         /* If association goes down and is just flushing its
7924          * outq, then just normally notify others.
7925          */
7926         if (asoc->base.dead)
7927                 return sctp_write_space(sk);
7928
7929         /* Accounting for the sndbuf space is per socket, so we
7930          * need to wake up others, try to be fair and in case of
7931          * other associations, let them have a go first instead
7932          * of just doing a sctp_write_space() call.
7933          *
7934          * Note that we reach sctp_wake_up_waiters() only when
7935          * associations free up queued chunks, thus we are under
7936          * lock and the list of associations on a socket is
7937          * guaranteed not to change.
7938          */
7939         for (tmp = list_next_entry(tmp, asocs); 1;
7940              tmp = list_next_entry(tmp, asocs)) {
7941                 /* Manually skip the head element. */
7942                 if (&tmp->asocs == &((sctp_sk(sk))->ep->asocs))
7943                         continue;
7944                 /* Wake up association. */
7945                 __sctp_write_space(tmp);
7946                 /* We've reached the end. */
7947                 if (tmp == asoc)
7948                         break;
7949         }
7950 }
7951
7952 /* Do accounting for the sndbuf space.
7953  * Decrement the used sndbuf space of the corresponding association by the
7954  * data size which was just transmitted(freed).
7955  */
7956 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb)
7957 {
7958         struct sctp_chunk *chunk = skb_shinfo(skb)->destructor_arg;
7959         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
7960         struct sock *sk = asoc->base.sk;
7961
7962         asoc->sndbuf_used -= SCTP_DATA_SNDSIZE(chunk) +
7963                                 sizeof(struct sk_buff) +
7964                                 sizeof(struct sctp_chunk);
7965
7966         WARN_ON(refcount_sub_and_test(sizeof(struct sctp_chunk), &sk->sk_wmem_alloc));
7967
7968         /*
7969          * This undoes what is done via sctp_set_owner_w and sk_mem_charge
7970          */
7971         sk->sk_wmem_queued   -= skb->truesize;
7972         sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
7973
7974         sock_wfree(skb);
7975         sctp_wake_up_waiters(sk, asoc);
7976
7977         sctp_association_put(asoc);
7978 }
7979
7980 /* Do accounting for the receive space on the socket.
7981  * Accounting for the association is done in ulpevent.c
7982  * We set this as a destructor for the cloned data skbs so that
7983  * accounting is done at the correct time.
7984  */
7985 void sctp_sock_rfree(struct sk_buff *skb)
7986 {
7987         struct sock *sk = skb->sk;
7988         struct sctp_ulpevent *event = sctp_skb2event(skb);
7989
7990         atomic_sub(event->rmem_len, &sk->sk_rmem_alloc);
7991
7992         /*
7993          * Mimic the behavior of sock_rfree
7994          */
7995         sk_mem_uncharge(sk, event->rmem_len);
7996 }
7997
7998
7999 /* Helper function to wait for space in the sndbuf.  */
8000 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
8001                                 size_t msg_len, struct sock **orig_sk)
8002 {
8003         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8004         int err = 0;
8005         long current_timeo = *timeo_p;
8006         DEFINE_WAIT(wait);
8007
8008         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld, msg_len:%zu\n", __func__, asoc,
8009                  *timeo_p, msg_len);
8010
8011         /* Increment the association's refcnt.  */
8012         sctp_association_hold(asoc);
8013
8014         /* Wait on the association specific sndbuf space. */
8015         for (;;) {
8016                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
8017                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8018                 if (asoc->base.dead)
8019                         goto do_dead;
8020                 if (!*timeo_p)
8021                         goto do_nonblock;
8022                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING)
8023                         goto do_error;
8024                 if (signal_pending(current))
8025                         goto do_interrupted;
8026                 if (msg_len <= sctp_wspace(asoc))
8027                         break;
8028
8029                 /* Let another process have a go.  Since we are going
8030                  * to sleep anyway.
8031                  */
8032                 release_sock(sk);
8033                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
8034                 lock_sock(sk);
8035                 if (sk != asoc->base.sk) {
8036                         release_sock(sk);
8037                         sk = asoc->base.sk;
8038                         lock_sock(sk);
8039                 }
8040
8041                 *timeo_p = current_timeo;
8042         }
8043
8044 out:
8045         *orig_sk = sk;
8046         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
8047
8048         /* Release the association's refcnt.  */
8049         sctp_association_put(asoc);
8050
8051         return err;
8052
8053 do_dead:
8054         err = -ESRCH;
8055         goto out;
8056
8057 do_error:
8058         err = -EPIPE;
8059         goto out;
8060
8061 do_interrupted:
8062         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
8063         goto out;
8064
8065 do_nonblock:
8066         err = -EAGAIN;
8067         goto out;
8068 }
8069
8070 void sctp_data_ready(struct sock *sk)
8071 {
8072         struct socket_wq *wq;
8073
8074         rcu_read_lock();
8075         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
8076         if (skwq_has_sleeper(wq))
8077                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, POLLIN |
8078                                                 POLLRDNORM | POLLRDBAND);
8079         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
8080         rcu_read_unlock();
8081 }
8082
8083 /* If socket sndbuf has changed, wake up all per association waiters.  */
8084 void sctp_write_space(struct sock *sk)
8085 {
8086         struct sctp_association *asoc;
8087
8088         /* Wake up the tasks in each wait queue.  */
8089         list_for_each_entry(asoc, &((sctp_sk(sk))->ep->asocs), asocs) {
8090                 __sctp_write_space(asoc);
8091         }
8092 }
8093
8094 /* Is there any sndbuf space available on the socket?
8095  *
8096  * Note that sk_wmem_alloc is the sum of the send buffers on all of the
8097  * associations on the same socket.  For a UDP-style socket with
8098  * multiple associations, it is possible for it to be "unwriteable"
8099  * prematurely.  I assume that this is acceptable because
8100  * a premature "unwriteable" is better than an accidental "writeable" which
8101  * would cause an unwanted block under certain circumstances.  For the 1-1
8102  * UDP-style sockets or TCP-style sockets, this code should work.
8103  *  - Daisy
8104  */
8105 static int sctp_writeable(struct sock *sk)
8106 {
8107         int amt = 0;
8108
8109         amt = sk->sk_sndbuf - sk_wmem_alloc_get(sk);
8110         if (amt < 0)
8111                 amt = 0;
8112         return amt;
8113 }
8114
8115 /* Wait for an association to go into ESTABLISHED state. If timeout is 0,
8116  * returns immediately with EINPROGRESS.
8117  */
8118 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p)
8119 {
8120         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8121         int err = 0;
8122         long current_timeo = *timeo_p;
8123         DEFINE_WAIT(wait);
8124
8125         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld\n", __func__, asoc, *timeo_p);
8126
8127         /* Increment the association's refcnt.  */
8128         sctp_association_hold(asoc);
8129
8130         for (;;) {
8131                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
8132                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8133                 if (!*timeo_p)
8134                         goto do_nonblock;
8135                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8136                         break;
8137                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
8138                     asoc->base.dead)
8139                         goto do_error;
8140                 if (signal_pending(current))
8141                         goto do_interrupted;
8142
8143                 if (sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
8144                         break;
8145
8146                 /* Let another process have a go.  Since we are going
8147                  * to sleep anyway.
8148                  */
8149                 release_sock(sk);
8150                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
8151                 lock_sock(sk);
8152
8153                 *timeo_p = current_timeo;
8154         }
8155
8156 out:
8157         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
8158
8159         /* Release the association's refcnt.  */
8160         sctp_association_put(asoc);
8161
8162         return err;
8163
8164 do_error:
8165         if (asoc->init_err_counter + 1 > asoc->max_init_attempts)
8166                 err = -ETIMEDOUT;
8167         else
8168                 err = -ECONNREFUSED;
8169         goto out;
8170
8171 do_interrupted:
8172         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
8173         goto out;
8174
8175 do_nonblock:
8176         err = -EINPROGRESS;
8177         goto out;
8178 }
8179
8180 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo)
8181 {
8182         struct sctp_endpoint *ep;
8183         int err = 0;
8184         DEFINE_WAIT(wait);
8185
8186         ep = sctp_sk(sk)->ep;
8187
8188
8189         for (;;) {
8190                 prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait,
8191                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8192
8193                 if (list_empty(&ep->asocs)) {
8194                         release_sock(sk);
8195                         timeo = schedule_timeout(timeo);
8196                         lock_sock(sk);
8197                 }
8198
8199                 err = -EINVAL;
8200                 if (!sctp_sstate(sk, LISTENING))
8201                         break;
8202
8203                 err = 0;
8204                 if (!list_empty(&ep->asocs))
8205                         break;
8206
8207                 err = sock_intr_errno(timeo);
8208                 if (signal_pending(current))
8209                         break;
8210
8211                 err = -EAGAIN;
8212                 if (!timeo)
8213                         break;
8214         }
8215
8216         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8217
8218         return err;
8219 }
8220
8221 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeout)
8222 {
8223         DEFINE_WAIT(wait);
8224
8225         do {
8226                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
8227                 if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
8228                         break;
8229                 release_sock(sk);
8230                 timeout = schedule_timeout(timeout);
8231                 lock_sock(sk);
8232         } while (!signal_pending(current) && timeout);
8233
8234         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8235 }
8236
8237 static void sctp_skb_set_owner_r_frag(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
8238 {
8239         struct sk_buff *frag;
8240
8241         if (!skb->data_len)
8242                 goto done;
8243
8244         /* Don't forget the fragments. */
8245         skb_walk_frags(skb, frag)
8246                 sctp_skb_set_owner_r_frag(frag, sk);
8247
8248 done:
8249         sctp_skb_set_owner_r(skb, sk);
8250 }
8251
8252 void sctp_copy_sock(struct sock *newsk, struct sock *sk,
8253                     struct sctp_association *asoc)
8254 {
8255         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
8256         struct inet_sock *newinet;
8257
8258         newsk->sk_type = sk->sk_type;
8259         newsk->sk_bound_dev_if = sk->sk_bound_dev_if;
8260         newsk->sk_flags = sk->sk_flags;
8261         newsk->sk_tsflags = sk->sk_tsflags;
8262         newsk->sk_no_check_tx = sk->sk_no_check_tx;
8263         newsk->sk_no_check_rx = sk->sk_no_check_rx;
8264         newsk->sk_reuse = sk->sk_reuse;
8265
8266         newsk->sk_shutdown = sk->sk_shutdown;
8267         newsk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
8268         newsk->sk_family = sk->sk_family;
8269         newsk->sk_protocol = IPPROTO_SCTP;
8270         newsk->sk_backlog_rcv = sk->sk_prot->backlog_rcv;
8271         newsk->sk_sndbuf = sk->sk_sndbuf;
8272         newsk->sk_rcvbuf = sk->sk_rcvbuf;
8273         newsk->sk_lingertime = sk->sk_lingertime;
8274         newsk->sk_rcvtimeo = sk->sk_rcvtimeo;
8275         newsk->sk_sndtimeo = sk->sk_sndtimeo;
8276         newsk->sk_rxhash = sk->sk_rxhash;
8277
8278         newinet = inet_sk(newsk);
8279
8280         /* Initialize sk's sport, dport, rcv_saddr and daddr for
8281          * getsockname() and getpeername()
8282          */
8283         newinet->inet_sport = inet->inet_sport;
8284         newinet->inet_saddr = inet->inet_saddr;
8285         newinet->inet_rcv_saddr = inet->inet_rcv_saddr;
8286         newinet->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
8287         newinet->pmtudisc = inet->pmtudisc;
8288         newinet->inet_id = asoc->next_tsn ^ jiffies;
8289
8290         newinet->uc_ttl = inet->uc_ttl;
8291         newinet->mc_loop = 1;
8292         newinet->mc_ttl = 1;
8293         newinet->mc_index = 0;
8294         newinet->mc_list = NULL;
8295
8296         if (newsk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP)
8297                 net_enable_timestamp();
8298
8299         security_sk_clone(sk, newsk);
8300 }
8301
8302 static inline void sctp_copy_descendant(struct sock *sk_to,
8303                                         const struct sock *sk_from)
8304 {
8305         int ancestor_size = sizeof(struct inet_sock) +
8306                             sizeof(struct sctp_sock) -
8307                             offsetof(struct sctp_sock, auto_asconf_list);
8308
8309         if (sk_from->sk_family == PF_INET6)
8310                 ancestor_size += sizeof(struct ipv6_pinfo);
8311
8312         __inet_sk_copy_descendant(sk_to, sk_from, ancestor_size);
8313 }
8314
8315 /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the assoc
8316  * and its messages to the newsk.
8317  */
8318 static void sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
8319                               struct sctp_association *assoc,
8320                               enum sctp_socket_type type)
8321 {
8322         struct sctp_sock *oldsp = sctp_sk(oldsk);
8323         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
8324         struct sctp_bind_bucket *pp; /* hash list port iterator */
8325         struct sctp_endpoint *newep = newsp->ep;
8326         struct sk_buff *skb, *tmp;
8327         struct sctp_ulpevent *event;
8328         struct sctp_bind_hashbucket *head;
8329
8330         /* Migrate socket buffer sizes and all the socket level options to the
8331          * new socket.
8332          */
8333         newsk->sk_sndbuf = oldsk->sk_sndbuf;
8334         newsk->sk_rcvbuf = oldsk->sk_rcvbuf;
8335         /* Brute force copy old sctp opt. */
8336         sctp_copy_descendant(newsk, oldsk);
8337
8338         /* Restore the ep value that was overwritten with the above structure
8339          * copy.
8340          */
8341         newsp->ep = newep;
8342         newsp->hmac = NULL;
8343
8344         /* Hook this new socket in to the bind_hash list. */
8345         head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(oldsk),
8346                                                  inet_sk(oldsk)->inet_num)];
8347         spin_lock_bh(&head->lock);
8348         pp = sctp_sk(oldsk)->bind_hash;
8349         sk_add_bind_node(newsk, &pp->owner);
8350         sctp_sk(newsk)->bind_hash = pp;
8351         inet_sk(newsk)->inet_num = inet_sk(oldsk)->inet_num;
8352         spin_unlock_bh(&head->lock);
8353
8354         /* Copy the bind_addr list from the original endpoint to the new
8355          * endpoint so that we can handle restarts properly
8356          */
8357         sctp_bind_addr_dup(&newsp->ep->base.bind_addr,
8358                                 &oldsp->ep->base.bind_addr, GFP_KERNEL);
8359
8360         /* Move any messages in the old socket's receive queue that are for the
8361          * peeled off association to the new socket's receive queue.
8362          */
8363         sctp_skb_for_each(skb, &oldsk->sk_receive_queue, tmp) {
8364                 event = sctp_skb2event(skb);
8365                 if (event->asoc == assoc) {
8366                         __skb_unlink(skb, &oldsk->sk_receive_queue);
8367                         __skb_queue_tail(&newsk->sk_receive_queue, skb);
8368                         sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
8369                 }
8370         }
8371
8372         /* Clean up any messages pending delivery due to partial
8373          * delivery.   Three cases:
8374          * 1) No partial deliver;  no work.
8375          * 2) Peeling off partial delivery; keep pd_lobby in new pd_lobby.
8376          * 3) Peeling off non-partial delivery; move pd_lobby to receive_queue.
8377          */
8378         skb_queue_head_init(&newsp->pd_lobby);
8379         atomic_set(&sctp_sk(newsk)->pd_mode, assoc->ulpq.pd_mode);
8380
8381         if (atomic_read(&sctp_sk(oldsk)->pd_mode)) {
8382                 struct sk_buff_head *queue;
8383
8384                 /* Decide which queue to move pd_lobby skbs to. */
8385                 if (assoc->ulpq.pd_mode) {
8386                         queue = &newsp->pd_lobby;
8387                 } else
8388                         queue = &newsk->sk_receive_queue;
8389
8390                 /* Walk through the pd_lobby, looking for skbs that
8391                  * need moved to the new socket.
8392                  */
8393                 sctp_skb_for_each(skb, &oldsp->pd_lobby, tmp) {
8394                         event = sctp_skb2event(skb);
8395                         if (event->asoc == assoc) {
8396                                 __skb_unlink(skb, &oldsp->pd_lobby);
8397                                 __skb_queue_tail(queue, skb);
8398                                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
8399                         }
8400                 }
8401
8402                 /* Clear up any skbs waiting for the partial
8403                  * delivery to finish.
8404                  */
8405                 if (assoc->ulpq.pd_mode)
8406                         sctp_clear_pd(oldsk, NULL);
8407
8408         }
8409
8410         sctp_skb_for_each(skb, &assoc->ulpq.reasm, tmp)
8411                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
8412
8413         sctp_skb_for_each(skb, &assoc->ulpq.lobby, tmp)
8414                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
8415
8416         /* Set the type of socket to indicate that it is peeled off from the
8417          * original UDP-style socket or created with the accept() call on a
8418          * TCP-style socket..
8419          */
8420         newsp->type = type;
8421
8422         /* Mark the new socket "in-use" by the user so that any packets
8423          * that may arrive on the association after we've moved it are
8424          * queued to the backlog.  This prevents a potential race between
8425          * backlog processing on the old socket and new-packet processing
8426          * on the new socket.
8427          *
8428          * The caller has just allocated newsk so we can guarantee that other
8429          * paths won't try to lock it and then oldsk.
8430          */
8431         lock_sock_nested(newsk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
8432         sctp_for_each_tx_datachunk(assoc, sctp_clear_owner_w);
8433         sctp_assoc_migrate(assoc, newsk);
8434         sctp_for_each_tx_datachunk(assoc, sctp_set_owner_w);
8435
8436         /* If the association on the newsk is already closed before accept()
8437          * is called, set RCV_SHUTDOWN flag.
8438          */
8439         if (sctp_state(assoc, CLOSED) && sctp_style(newsk, TCP)) {
8440                 newsk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
8441                 newsk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
8442         } else {
8443                 newsk->sk_state = SCTP_SS_ESTABLISHED;
8444         }
8445
8446         release_sock(newsk);
8447 }
8448
8449
8450 /* This proto struct describes the ULP interface for SCTP.  */
8451 struct proto sctp_prot = {
8452         .name        =  "SCTP",
8453         .owner       =  THIS_MODULE,
8454         .close       =  sctp_close,
8455         .connect     =  sctp_connect,
8456         .disconnect  =  sctp_disconnect,
8457         .accept      =  sctp_accept,
8458         .ioctl       =  sctp_ioctl,
8459         .init        =  sctp_init_sock,
8460         .destroy     =  sctp_destroy_sock,
8461         .shutdown    =  sctp_shutdown,
8462         .setsockopt  =  sctp_setsockopt,
8463         .getsockopt  =  sctp_getsockopt,
8464         .sendmsg     =  sctp_sendmsg,
8465         .recvmsg     =  sctp_recvmsg,
8466         .bind        =  sctp_bind,
8467         .backlog_rcv =  sctp_backlog_rcv,
8468         .hash        =  sctp_hash,
8469         .unhash      =  sctp_unhash,
8470         .get_port    =  sctp_get_port,
8471         .obj_size    =  sizeof(struct sctp_sock),
8472         .sysctl_mem  =  sysctl_sctp_mem,
8473         .sysctl_rmem =  sysctl_sctp_rmem,
8474         .sysctl_wmem =  sysctl_sctp_wmem,
8475         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
8476         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
8477         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
8478         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
8479 };
8480
8481 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
8482
8483 #include <net/transp_v6.h>
8484 static void sctp_v6_destroy_sock(struct sock *sk)
8485 {
8486         sctp_destroy_sock(sk);
8487         inet6_destroy_sock(sk);
8488 }
8489
8490 struct proto sctpv6_prot = {
8491         .name           = "SCTPv6",
8492         .owner          = THIS_MODULE,
8493         .close          = sctp_close,
8494         .connect        = sctp_connect,
8495         .disconnect     = sctp_disconnect,
8496         .accept         = sctp_accept,
8497         .ioctl          = sctp_ioctl,
8498         .init           = sctp_init_sock,
8499         .destroy        = sctp_v6_destroy_sock,
8500         .shutdown       = sctp_shutdown,
8501         .setsockopt     = sctp_setsockopt,
8502         .getsockopt     = sctp_getsockopt,
8503         .sendmsg        = sctp_sendmsg,
8504         .recvmsg        = sctp_recvmsg,
8505         .bind           = sctp_bind,
8506         .backlog_rcv    = sctp_backlog_rcv,
8507         .hash           = sctp_hash,
8508         .unhash         = sctp_unhash,
8509         .get_port       = sctp_get_port,
8510         .obj_size       = sizeof(struct sctp6_sock),
8511         .sysctl_mem     = sysctl_sctp_mem,
8512         .sysctl_rmem    = sysctl_sctp_rmem,
8513         .sysctl_wmem    = sysctl_sctp_wmem,
8514         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
8515         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
8516         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
8517         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
8518 };
8519 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */