]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - net/sctp/socket.c
sctp: use SCTP_FUTURE_ASSOC for SCTP_MAXSEG sockopt
[linux.git] / net / sctp / socket.c
1 /* SCTP kernel implementation
2  * (C) Copyright IBM Corp. 2001, 2004
3  * Copyright (c) 1999-2000 Cisco, Inc.
4  * Copyright (c) 1999-2001 Motorola, Inc.
5  * Copyright (c) 2001-2003 Intel Corp.
6  * Copyright (c) 2001-2002 Nokia, Inc.
7  * Copyright (c) 2001 La Monte H.P. Yarroll
8  *
9  * This file is part of the SCTP kernel implementation
10  *
11  * These functions interface with the sockets layer to implement the
12  * SCTP Extensions for the Sockets API.
13  *
14  * Note that the descriptions from the specification are USER level
15  * functions--this file is the functions which populate the struct proto
16  * for SCTP which is the BOTTOM of the sockets interface.
17  *
18  * This SCTP implementation is free software;
19  * you can redistribute it and/or modify it under the terms of
20  * the GNU General Public License as published by
21  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
22  * any later version.
23  *
24  * This SCTP implementation is distributed in the hope that it
25  * will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
26  *                 ************************
27  * warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
28  * See the GNU General Public License for more details.
29  *
30  * You should have received a copy of the GNU General Public License
31  * along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, see
32  * <http://www.gnu.org/licenses/>.
33  *
34  * Please send any bug reports or fixes you make to the
35  * email address(es):
36  *    lksctp developers <linux-sctp@vger.kernel.org>
37  *
38  * Written or modified by:
39  *    La Monte H.P. Yarroll <piggy@acm.org>
40  *    Narasimha Budihal     <narsi@refcode.org>
41  *    Karl Knutson          <karl@athena.chicago.il.us>
42  *    Jon Grimm             <jgrimm@us.ibm.com>
43  *    Xingang Guo           <xingang.guo@intel.com>
44  *    Daisy Chang           <daisyc@us.ibm.com>
45  *    Sridhar Samudrala     <samudrala@us.ibm.com>
46  *    Inaky Perez-Gonzalez  <inaky.gonzalez@intel.com>
47  *    Ardelle Fan           <ardelle.fan@intel.com>
48  *    Ryan Layer            <rmlayer@us.ibm.com>
49  *    Anup Pemmaiah         <pemmaiah@cc.usu.edu>
50  *    Kevin Gao             <kevin.gao@intel.com>
51  */
52
53 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
54
55 #include <crypto/hash.h>
56 #include <linux/types.h>
57 #include <linux/kernel.h>
58 #include <linux/wait.h>
59 #include <linux/time.h>
60 #include <linux/sched/signal.h>
61 #include <linux/ip.h>
62 #include <linux/capability.h>
63 #include <linux/fcntl.h>
64 #include <linux/poll.h>
65 #include <linux/init.h>
66 #include <linux/slab.h>
67 #include <linux/file.h>
68 #include <linux/compat.h>
69 #include <linux/rhashtable.h>
70
71 #include <net/ip.h>
72 #include <net/icmp.h>
73 #include <net/route.h>
74 #include <net/ipv6.h>
75 #include <net/inet_common.h>
76 #include <net/busy_poll.h>
77
78 #include <linux/socket.h> /* for sa_family_t */
79 #include <linux/export.h>
80 #include <net/sock.h>
81 #include <net/sctp/sctp.h>
82 #include <net/sctp/sm.h>
83 #include <net/sctp/stream_sched.h>
84
85 /* Forward declarations for internal helper functions. */
86 static bool sctp_writeable(struct sock *sk);
87 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb);
88 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
89                                 size_t msg_len);
90 static int sctp_wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *timeo_p);
91 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *, long *timeo_p);
92 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo);
93 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeo);
94 static void sctp_destruct_sock(struct sock *sk);
95 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
96                                         union sctp_addr *addr, int len);
97 static int sctp_bindx_add(struct sock *, struct sockaddr *, int);
98 static int sctp_bindx_rem(struct sock *, struct sockaddr *, int);
99 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
100 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
101 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
102                             struct sctp_chunk *chunk);
103 static int sctp_do_bind(struct sock *, union sctp_addr *, int);
104 static int sctp_autobind(struct sock *sk);
105 static void sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
106                               struct sctp_association *assoc,
107                               enum sctp_socket_type type);
108
109 static unsigned long sctp_memory_pressure;
110 static atomic_long_t sctp_memory_allocated;
111 struct percpu_counter sctp_sockets_allocated;
112
113 static void sctp_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
114 {
115         sctp_memory_pressure = 1;
116 }
117
118
119 /* Get the sndbuf space available at the time on the association.  */
120 static inline int sctp_wspace(struct sctp_association *asoc)
121 {
122         struct sock *sk = asoc->base.sk;
123
124         return asoc->ep->sndbuf_policy ? sk->sk_sndbuf - asoc->sndbuf_used
125                                        : sk_stream_wspace(sk);
126 }
127
128 /* Increment the used sndbuf space count of the corresponding association by
129  * the size of the outgoing data chunk.
130  * Also, set the skb destructor for sndbuf accounting later.
131  *
132  * Since it is always 1-1 between chunk and skb, and also a new skb is always
133  * allocated for chunk bundling in sctp_packet_transmit(), we can use the
134  * destructor in the data chunk skb for the purpose of the sndbuf space
135  * tracking.
136  */
137 static inline void sctp_set_owner_w(struct sctp_chunk *chunk)
138 {
139         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
140         struct sock *sk = asoc->base.sk;
141
142         /* The sndbuf space is tracked per association.  */
143         sctp_association_hold(asoc);
144
145         if (chunk->shkey)
146                 sctp_auth_shkey_hold(chunk->shkey);
147
148         skb_set_owner_w(chunk->skb, sk);
149
150         chunk->skb->destructor = sctp_wfree;
151         /* Save the chunk pointer in skb for sctp_wfree to use later.  */
152         skb_shinfo(chunk->skb)->destructor_arg = chunk;
153
154         refcount_add(sizeof(struct sctp_chunk), &sk->sk_wmem_alloc);
155         asoc->sndbuf_used += chunk->skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
156         sk->sk_wmem_queued += chunk->skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
157         sk_mem_charge(sk, chunk->skb->truesize);
158 }
159
160 static void sctp_clear_owner_w(struct sctp_chunk *chunk)
161 {
162         skb_orphan(chunk->skb);
163 }
164
165 static void sctp_for_each_tx_datachunk(struct sctp_association *asoc,
166                                        void (*cb)(struct sctp_chunk *))
167
168 {
169         struct sctp_outq *q = &asoc->outqueue;
170         struct sctp_transport *t;
171         struct sctp_chunk *chunk;
172
173         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list, transports)
174                 list_for_each_entry(chunk, &t->transmitted, transmitted_list)
175                         cb(chunk);
176
177         list_for_each_entry(chunk, &q->retransmit, transmitted_list)
178                 cb(chunk);
179
180         list_for_each_entry(chunk, &q->sacked, transmitted_list)
181                 cb(chunk);
182
183         list_for_each_entry(chunk, &q->abandoned, transmitted_list)
184                 cb(chunk);
185
186         list_for_each_entry(chunk, &q->out_chunk_list, list)
187                 cb(chunk);
188 }
189
190 static void sctp_for_each_rx_skb(struct sctp_association *asoc, struct sock *sk,
191                                  void (*cb)(struct sk_buff *, struct sock *))
192
193 {
194         struct sk_buff *skb, *tmp;
195
196         sctp_skb_for_each(skb, &asoc->ulpq.lobby, tmp)
197                 cb(skb, sk);
198
199         sctp_skb_for_each(skb, &asoc->ulpq.reasm, tmp)
200                 cb(skb, sk);
201
202         sctp_skb_for_each(skb, &asoc->ulpq.reasm_uo, tmp)
203                 cb(skb, sk);
204 }
205
206 /* Verify that this is a valid address. */
207 static inline int sctp_verify_addr(struct sock *sk, union sctp_addr *addr,
208                                    int len)
209 {
210         struct sctp_af *af;
211
212         /* Verify basic sockaddr. */
213         af = sctp_sockaddr_af(sctp_sk(sk), addr, len);
214         if (!af)
215                 return -EINVAL;
216
217         /* Is this a valid SCTP address?  */
218         if (!af->addr_valid(addr, sctp_sk(sk), NULL))
219                 return -EINVAL;
220
221         if (!sctp_sk(sk)->pf->send_verify(sctp_sk(sk), (addr)))
222                 return -EINVAL;
223
224         return 0;
225 }
226
227 /* Look up the association by its id.  If this is not a UDP-style
228  * socket, the ID field is always ignored.
229  */
230 struct sctp_association *sctp_id2assoc(struct sock *sk, sctp_assoc_t id)
231 {
232         struct sctp_association *asoc = NULL;
233
234         /* If this is not a UDP-style socket, assoc id should be ignored. */
235         if (!sctp_style(sk, UDP)) {
236                 /* Return NULL if the socket state is not ESTABLISHED. It
237                  * could be a TCP-style listening socket or a socket which
238                  * hasn't yet called connect() to establish an association.
239                  */
240                 if (!sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) && !sctp_sstate(sk, CLOSING))
241                         return NULL;
242
243                 /* Get the first and the only association from the list. */
244                 if (!list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
245                         asoc = list_entry(sctp_sk(sk)->ep->asocs.next,
246                                           struct sctp_association, asocs);
247                 return asoc;
248         }
249
250         /* Otherwise this is a UDP-style socket. */
251         if (id <= SCTP_ALL_ASSOC)
252                 return NULL;
253
254         spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
255         asoc = (struct sctp_association *)idr_find(&sctp_assocs_id, (int)id);
256         if (asoc && (asoc->base.sk != sk || asoc->base.dead))
257                 asoc = NULL;
258         spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
259
260         return asoc;
261 }
262
263 /* Look up the transport from an address and an assoc id. If both address and
264  * id are specified, the associations matching the address and the id should be
265  * the same.
266  */
267 static struct sctp_transport *sctp_addr_id2transport(struct sock *sk,
268                                               struct sockaddr_storage *addr,
269                                               sctp_assoc_t id)
270 {
271         struct sctp_association *addr_asoc = NULL, *id_asoc = NULL;
272         struct sctp_af *af = sctp_get_af_specific(addr->ss_family);
273         union sctp_addr *laddr = (union sctp_addr *)addr;
274         struct sctp_transport *transport;
275
276         if (!af || sctp_verify_addr(sk, laddr, af->sockaddr_len))
277                 return NULL;
278
279         addr_asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(sctp_sk(sk)->ep,
280                                                laddr,
281                                                &transport);
282
283         if (!addr_asoc)
284                 return NULL;
285
286         id_asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
287         if (id_asoc && (id_asoc != addr_asoc))
288                 return NULL;
289
290         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sctp_sk(sk),
291                                                 (union sctp_addr *)addr);
292
293         return transport;
294 }
295
296 /* API 3.1.2 bind() - UDP Style Syntax
297  * The syntax of bind() is,
298  *
299  *   ret = bind(int sd, struct sockaddr *addr, int addrlen);
300  *
301  *   sd      - the socket descriptor returned by socket().
302  *   addr    - the address structure (struct sockaddr_in or struct
303  *             sockaddr_in6 [RFC 2553]),
304  *   addr_len - the size of the address structure.
305  */
306 static int sctp_bind(struct sock *sk, struct sockaddr *addr, int addr_len)
307 {
308         int retval = 0;
309
310         lock_sock(sk);
311
312         pr_debug("%s: sk:%p, addr:%p, addr_len:%d\n", __func__, sk,
313                  addr, addr_len);
314
315         /* Disallow binding twice. */
316         if (!sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr.port)
317                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)addr,
318                                       addr_len);
319         else
320                 retval = -EINVAL;
321
322         release_sock(sk);
323
324         return retval;
325 }
326
327 static long sctp_get_port_local(struct sock *, union sctp_addr *);
328
329 /* Verify this is a valid sockaddr. */
330 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
331                                         union sctp_addr *addr, int len)
332 {
333         struct sctp_af *af;
334
335         /* Check minimum size.  */
336         if (len < sizeof (struct sockaddr))
337                 return NULL;
338
339         if (!opt->pf->af_supported(addr->sa.sa_family, opt))
340                 return NULL;
341
342         if (addr->sa.sa_family == AF_INET6) {
343                 if (len < SIN6_LEN_RFC2133)
344                         return NULL;
345                 /* V4 mapped address are really of AF_INET family */
346                 if (ipv6_addr_v4mapped(&addr->v6.sin6_addr) &&
347                     !opt->pf->af_supported(AF_INET, opt))
348                         return NULL;
349         }
350
351         /* If we get this far, af is valid. */
352         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
353
354         if (len < af->sockaddr_len)
355                 return NULL;
356
357         return af;
358 }
359
360 /* Bind a local address either to an endpoint or to an association.  */
361 static int sctp_do_bind(struct sock *sk, union sctp_addr *addr, int len)
362 {
363         struct net *net = sock_net(sk);
364         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
365         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
366         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
367         struct sctp_af *af;
368         unsigned short snum;
369         int ret = 0;
370
371         /* Common sockaddr verification. */
372         af = sctp_sockaddr_af(sp, addr, len);
373         if (!af) {
374                 pr_debug("%s: sk:%p, newaddr:%p, len:%d EINVAL\n",
375                          __func__, sk, addr, len);
376                 return -EINVAL;
377         }
378
379         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
380
381         pr_debug("%s: sk:%p, new addr:%pISc, port:%d, new port:%d, len:%d\n",
382                  __func__, sk, &addr->sa, bp->port, snum, len);
383
384         /* PF specific bind() address verification. */
385         if (!sp->pf->bind_verify(sp, addr))
386                 return -EADDRNOTAVAIL;
387
388         /* We must either be unbound, or bind to the same port.
389          * It's OK to allow 0 ports if we are already bound.
390          * We'll just inhert an already bound port in this case
391          */
392         if (bp->port) {
393                 if (!snum)
394                         snum = bp->port;
395                 else if (snum != bp->port) {
396                         pr_debug("%s: new port %d doesn't match existing port "
397                                  "%d\n", __func__, snum, bp->port);
398                         return -EINVAL;
399                 }
400         }
401
402         if (snum && snum < inet_prot_sock(net) &&
403             !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE))
404                 return -EACCES;
405
406         /* See if the address matches any of the addresses we may have
407          * already bound before checking against other endpoints.
408          */
409         if (sctp_bind_addr_match(bp, addr, sp))
410                 return -EINVAL;
411
412         /* Make sure we are allowed to bind here.
413          * The function sctp_get_port_local() does duplicate address
414          * detection.
415          */
416         addr->v4.sin_port = htons(snum);
417         if ((ret = sctp_get_port_local(sk, addr))) {
418                 return -EADDRINUSE;
419         }
420
421         /* Refresh ephemeral port.  */
422         if (!bp->port)
423                 bp->port = inet_sk(sk)->inet_num;
424
425         /* Add the address to the bind address list.
426          * Use GFP_ATOMIC since BHs will be disabled.
427          */
428         ret = sctp_add_bind_addr(bp, addr, af->sockaddr_len,
429                                  SCTP_ADDR_SRC, GFP_ATOMIC);
430
431         /* Copy back into socket for getsockname() use. */
432         if (!ret) {
433                 inet_sk(sk)->inet_sport = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
434                 sp->pf->to_sk_saddr(addr, sk);
435         }
436
437         return ret;
438 }
439
440  /* ADDIP Section 4.1.1 Congestion Control of ASCONF Chunks
441  *
442  * R1) One and only one ASCONF Chunk MAY be in transit and unacknowledged
443  * at any one time.  If a sender, after sending an ASCONF chunk, decides
444  * it needs to transfer another ASCONF Chunk, it MUST wait until the
445  * ASCONF-ACK Chunk returns from the previous ASCONF Chunk before sending a
446  * subsequent ASCONF. Note this restriction binds each side, so at any
447  * time two ASCONF may be in-transit on any given association (one sent
448  * from each endpoint).
449  */
450 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
451                             struct sctp_chunk *chunk)
452 {
453         struct net      *net = sock_net(asoc->base.sk);
454         int             retval = 0;
455
456         /* If there is an outstanding ASCONF chunk, queue it for later
457          * transmission.
458          */
459         if (asoc->addip_last_asconf) {
460                 list_add_tail(&chunk->list, &asoc->addip_chunk_list);
461                 goto out;
462         }
463
464         /* Hold the chunk until an ASCONF_ACK is received. */
465         sctp_chunk_hold(chunk);
466         retval = sctp_primitive_ASCONF(net, asoc, chunk);
467         if (retval)
468                 sctp_chunk_free(chunk);
469         else
470                 asoc->addip_last_asconf = chunk;
471
472 out:
473         return retval;
474 }
475
476 /* Add a list of addresses as bind addresses to local endpoint or
477  * association.
478  *
479  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
480  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
481  * sctp_do_bind() on it.
482  *
483  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
484  * ones that were added will be removed.
485  *
486  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
487  */
488 static int sctp_bindx_add(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
489 {
490         int cnt;
491         int retval = 0;
492         void *addr_buf;
493         struct sockaddr *sa_addr;
494         struct sctp_af *af;
495
496         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n", __func__, sk,
497                  addrs, addrcnt);
498
499         addr_buf = addrs;
500         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
501                 /* The list may contain either IPv4 or IPv6 address;
502                  * determine the address length for walking thru the list.
503                  */
504                 sa_addr = addr_buf;
505                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
506                 if (!af) {
507                         retval = -EINVAL;
508                         goto err_bindx_add;
509                 }
510
511                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)sa_addr,
512                                       af->sockaddr_len);
513
514                 addr_buf += af->sockaddr_len;
515
516 err_bindx_add:
517                 if (retval < 0) {
518                         /* Failed. Cleanup the ones that have been added */
519                         if (cnt > 0)
520                                 sctp_bindx_rem(sk, addrs, cnt);
521                         return retval;
522                 }
523         }
524
525         return retval;
526 }
527
528 /* Send an ASCONF chunk with Add IP address parameters to all the peers of the
529  * associations that are part of the endpoint indicating that a list of local
530  * addresses are added to the endpoint.
531  *
532  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
533  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
534  * affect other associations.
535  *
536  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
537  */
538 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock          *sk,
539                                    struct sockaddr      *addrs,
540                                    int                  addrcnt)
541 {
542         struct net *net = sock_net(sk);
543         struct sctp_sock                *sp;
544         struct sctp_endpoint            *ep;
545         struct sctp_association         *asoc;
546         struct sctp_bind_addr           *bp;
547         struct sctp_chunk               *chunk;
548         struct sctp_sockaddr_entry      *laddr;
549         union sctp_addr                 *addr;
550         union sctp_addr                 saveaddr;
551         void                            *addr_buf;
552         struct sctp_af                  *af;
553         struct list_head                *p;
554         int                             i;
555         int                             retval = 0;
556
557         if (!net->sctp.addip_enable)
558                 return retval;
559
560         sp = sctp_sk(sk);
561         ep = sp->ep;
562
563         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
564                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
565
566         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
567                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
568                         continue;
569
570                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_ADD_IP)
571                         continue;
572
573                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
574                         continue;
575
576                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
577                  * in the bind address list of the association. If so,
578                  * do not send the asconf chunk to its peer, but continue with
579                  * other associations.
580                  */
581                 addr_buf = addrs;
582                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
583                         addr = addr_buf;
584                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
585                         if (!af) {
586                                 retval = -EINVAL;
587                                 goto out;
588                         }
589
590                         if (sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, addr))
591                                 break;
592
593                         addr_buf += af->sockaddr_len;
594                 }
595                 if (i < addrcnt)
596                         continue;
597
598                 /* Use the first valid address in bind addr list of
599                  * association as Address Parameter of ASCONF CHUNK.
600                  */
601                 bp = &asoc->base.bind_addr;
602                 p = bp->address_list.next;
603                 laddr = list_entry(p, struct sctp_sockaddr_entry, list);
604                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, &laddr->a, addrs,
605                                                    addrcnt, SCTP_PARAM_ADD_IP);
606                 if (!chunk) {
607                         retval = -ENOMEM;
608                         goto out;
609                 }
610
611                 /* Add the new addresses to the bind address list with
612                  * use_as_src set to 0.
613                  */
614                 addr_buf = addrs;
615                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
616                         addr = addr_buf;
617                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
618                         memcpy(&saveaddr, addr, af->sockaddr_len);
619                         retval = sctp_add_bind_addr(bp, &saveaddr,
620                                                     sizeof(saveaddr),
621                                                     SCTP_ADDR_NEW, GFP_ATOMIC);
622                         addr_buf += af->sockaddr_len;
623                 }
624                 if (asoc->src_out_of_asoc_ok) {
625                         struct sctp_transport *trans;
626
627                         list_for_each_entry(trans,
628                             &asoc->peer.transport_addr_list, transports) {
629                                 trans->cwnd = min(4*asoc->pathmtu, max_t(__u32,
630                                     2*asoc->pathmtu, 4380));
631                                 trans->ssthresh = asoc->peer.i.a_rwnd;
632                                 trans->rto = asoc->rto_initial;
633                                 sctp_max_rto(asoc, trans);
634                                 trans->rtt = trans->srtt = trans->rttvar = 0;
635                                 /* Clear the source and route cache */
636                                 sctp_transport_route(trans, NULL,
637                                                      sctp_sk(asoc->base.sk));
638                         }
639                 }
640                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
641         }
642
643 out:
644         return retval;
645 }
646
647 /* Remove a list of addresses from bind addresses list.  Do not remove the
648  * last address.
649  *
650  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
651  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
652  * sctp_del_bind() on it.
653  *
654  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
655  * ones that were removed will be added back.
656  *
657  * At least one address has to be left; if only one address is
658  * available, the operation will return -EBUSY.
659  *
660  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
661  */
662 static int sctp_bindx_rem(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
663 {
664         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
665         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
666         int cnt;
667         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
668         int retval = 0;
669         void *addr_buf;
670         union sctp_addr *sa_addr;
671         struct sctp_af *af;
672
673         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
674                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
675
676         addr_buf = addrs;
677         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
678                 /* If the bind address list is empty or if there is only one
679                  * bind address, there is nothing more to be removed (we need
680                  * at least one address here).
681                  */
682                 if (list_empty(&bp->address_list) ||
683                     (sctp_list_single_entry(&bp->address_list))) {
684                         retval = -EBUSY;
685                         goto err_bindx_rem;
686                 }
687
688                 sa_addr = addr_buf;
689                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
690                 if (!af) {
691                         retval = -EINVAL;
692                         goto err_bindx_rem;
693                 }
694
695                 if (!af->addr_valid(sa_addr, sp, NULL)) {
696                         retval = -EADDRNOTAVAIL;
697                         goto err_bindx_rem;
698                 }
699
700                 if (sa_addr->v4.sin_port &&
701                     sa_addr->v4.sin_port != htons(bp->port)) {
702                         retval = -EINVAL;
703                         goto err_bindx_rem;
704                 }
705
706                 if (!sa_addr->v4.sin_port)
707                         sa_addr->v4.sin_port = htons(bp->port);
708
709                 /* FIXME - There is probably a need to check if sk->sk_saddr and
710                  * sk->sk_rcv_addr are currently set to one of the addresses to
711                  * be removed. This is something which needs to be looked into
712                  * when we are fixing the outstanding issues with multi-homing
713                  * socket routing and failover schemes. Refer to comments in
714                  * sctp_do_bind(). -daisy
715                  */
716                 retval = sctp_del_bind_addr(bp, sa_addr);
717
718                 addr_buf += af->sockaddr_len;
719 err_bindx_rem:
720                 if (retval < 0) {
721                         /* Failed. Add the ones that has been removed back */
722                         if (cnt > 0)
723                                 sctp_bindx_add(sk, addrs, cnt);
724                         return retval;
725                 }
726         }
727
728         return retval;
729 }
730
731 /* Send an ASCONF chunk with Delete IP address parameters to all the peers of
732  * the associations that are part of the endpoint indicating that a list of
733  * local addresses are removed from the endpoint.
734  *
735  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
736  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
737  * affect other associations.
738  *
739  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
740  */
741 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock          *sk,
742                                    struct sockaddr      *addrs,
743                                    int                  addrcnt)
744 {
745         struct net *net = sock_net(sk);
746         struct sctp_sock        *sp;
747         struct sctp_endpoint    *ep;
748         struct sctp_association *asoc;
749         struct sctp_transport   *transport;
750         struct sctp_bind_addr   *bp;
751         struct sctp_chunk       *chunk;
752         union sctp_addr         *laddr;
753         void                    *addr_buf;
754         struct sctp_af          *af;
755         struct sctp_sockaddr_entry *saddr;
756         int                     i;
757         int                     retval = 0;
758         int                     stored = 0;
759
760         chunk = NULL;
761         if (!net->sctp.addip_enable)
762                 return retval;
763
764         sp = sctp_sk(sk);
765         ep = sp->ep;
766
767         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
768                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
769
770         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
771
772                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
773                         continue;
774
775                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_DEL_IP)
776                         continue;
777
778                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
779                         continue;
780
781                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
782                  * not present in the bind address list of the association.
783                  * If so, do not send the asconf chunk to its peer, but
784                  * continue with other associations.
785                  */
786                 addr_buf = addrs;
787                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
788                         laddr = addr_buf;
789                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
790                         if (!af) {
791                                 retval = -EINVAL;
792                                 goto out;
793                         }
794
795                         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, laddr))
796                                 break;
797
798                         addr_buf += af->sockaddr_len;
799                 }
800                 if (i < addrcnt)
801                         continue;
802
803                 /* Find one address in the association's bind address list
804                  * that is not in the packed array of addresses. This is to
805                  * make sure that we do not delete all the addresses in the
806                  * association.
807                  */
808                 bp = &asoc->base.bind_addr;
809                 laddr = sctp_find_unmatch_addr(bp, (union sctp_addr *)addrs,
810                                                addrcnt, sp);
811                 if ((laddr == NULL) && (addrcnt == 1)) {
812                         if (asoc->asconf_addr_del_pending)
813                                 continue;
814                         asoc->asconf_addr_del_pending =
815                             kzalloc(sizeof(union sctp_addr), GFP_ATOMIC);
816                         if (asoc->asconf_addr_del_pending == NULL) {
817                                 retval = -ENOMEM;
818                                 goto out;
819                         }
820                         asoc->asconf_addr_del_pending->sa.sa_family =
821                                     addrs->sa_family;
822                         asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_port =
823                                     htons(bp->port);
824                         if (addrs->sa_family == AF_INET) {
825                                 struct sockaddr_in *sin;
826
827                                 sin = (struct sockaddr_in *)addrs;
828                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_addr.s_addr = sin->sin_addr.s_addr;
829                         } else if (addrs->sa_family == AF_INET6) {
830                                 struct sockaddr_in6 *sin6;
831
832                                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)addrs;
833                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v6.sin6_addr = sin6->sin6_addr;
834                         }
835
836                         pr_debug("%s: keep the last address asoc:%p %pISc at %p\n",
837                                  __func__, asoc, &asoc->asconf_addr_del_pending->sa,
838                                  asoc->asconf_addr_del_pending);
839
840                         asoc->src_out_of_asoc_ok = 1;
841                         stored = 1;
842                         goto skip_mkasconf;
843                 }
844
845                 if (laddr == NULL)
846                         return -EINVAL;
847
848                 /* We do not need RCU protection throughout this loop
849                  * because this is done under a socket lock from the
850                  * setsockopt call.
851                  */
852                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, laddr, addrs, addrcnt,
853                                                    SCTP_PARAM_DEL_IP);
854                 if (!chunk) {
855                         retval = -ENOMEM;
856                         goto out;
857                 }
858
859 skip_mkasconf:
860                 /* Reset use_as_src flag for the addresses in the bind address
861                  * list that are to be deleted.
862                  */
863                 addr_buf = addrs;
864                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
865                         laddr = addr_buf;
866                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
867                         list_for_each_entry(saddr, &bp->address_list, list) {
868                                 if (sctp_cmp_addr_exact(&saddr->a, laddr))
869                                         saddr->state = SCTP_ADDR_DEL;
870                         }
871                         addr_buf += af->sockaddr_len;
872                 }
873
874                 /* Update the route and saddr entries for all the transports
875                  * as some of the addresses in the bind address list are
876                  * about to be deleted and cannot be used as source addresses.
877                  */
878                 list_for_each_entry(transport, &asoc->peer.transport_addr_list,
879                                         transports) {
880                         sctp_transport_route(transport, NULL,
881                                              sctp_sk(asoc->base.sk));
882                 }
883
884                 if (stored)
885                         /* We don't need to transmit ASCONF */
886                         continue;
887                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
888         }
889 out:
890         return retval;
891 }
892
893 /* set addr events to assocs in the endpoint.  ep and addr_wq must be locked */
894 int sctp_asconf_mgmt(struct sctp_sock *sp, struct sctp_sockaddr_entry *addrw)
895 {
896         struct sock *sk = sctp_opt2sk(sp);
897         union sctp_addr *addr;
898         struct sctp_af *af;
899
900         /* It is safe to write port space in caller. */
901         addr = &addrw->a;
902         addr->v4.sin_port = htons(sp->ep->base.bind_addr.port);
903         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
904         if (!af)
905                 return -EINVAL;
906         if (sctp_verify_addr(sk, addr, af->sockaddr_len))
907                 return -EINVAL;
908
909         if (addrw->state == SCTP_ADDR_NEW)
910                 return sctp_send_asconf_add_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
911         else
912                 return sctp_send_asconf_del_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
913 }
914
915 /* Helper for tunneling sctp_bindx() requests through sctp_setsockopt()
916  *
917  * API 8.1
918  * int sctp_bindx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
919  *                int flags);
920  *
921  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
922  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
923  * or IPv6 addresses.
924  *
925  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
926  * Section 3.1.2 for this usage.
927  *
928  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
929  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
930  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
931  * must be used to distinguish the address length (note that this
932  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
933  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
934  *
935  * On success, sctp_bindx() returns 0. On failure, sctp_bindx() returns
936  * -1, and sets errno to the appropriate error code.
937  *
938  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
939  * sctp_bindx() will fail, setting errno to EINVAL.
940  *
941  * The flags parameter is formed from the bitwise OR of zero or more of
942  * the following currently defined flags:
943  *
944  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR
945  *
946  * SCTP_BINDX_REM_ADDR
947  *
948  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR directs SCTP to add the given addresses to the
949  * association, and SCTP_BINDX_REM_ADDR directs SCTP to remove the given
950  * addresses from the association. The two flags are mutually exclusive;
951  * if both are given, sctp_bindx() will fail with EINVAL. A caller may
952  * not remove all addresses from an association; sctp_bindx() will
953  * reject such an attempt with EINVAL.
954  *
955  * An application can use sctp_bindx(SCTP_BINDX_ADD_ADDR) to associate
956  * additional addresses with an endpoint after calling bind().  Or use
957  * sctp_bindx(SCTP_BINDX_REM_ADDR) to remove some addresses a listening
958  * socket is associated with so that no new association accepted will be
959  * associated with those addresses. If the endpoint supports dynamic
960  * address a SCTP_BINDX_REM_ADDR or SCTP_BINDX_ADD_ADDR may cause a
961  * endpoint to send the appropriate message to the peer to change the
962  * peers address lists.
963  *
964  * Adding and removing addresses from a connected association is
965  * optional functionality. Implementations that do not support this
966  * functionality should return EOPNOTSUPP.
967  *
968  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
969  * land and invoking either sctp_bindx_add() or sctp_bindx_rem() on the sk.
970  * This is used for tunneling the sctp_bindx() request through sctp_setsockopt()
971  * from userspace.
972  *
973  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
974  * it.
975  *
976  * sk        The sk of the socket
977  * addrs     The pointer to the addresses in user land
978  * addrssize Size of the addrs buffer
979  * op        Operation to perform (add or remove, see the flags of
980  *           sctp_bindx)
981  *
982  * Returns 0 if ok, <0 errno code on error.
983  */
984 static int sctp_setsockopt_bindx(struct sock *sk,
985                                  struct sockaddr __user *addrs,
986                                  int addrs_size, int op)
987 {
988         struct sockaddr *kaddrs;
989         int err;
990         int addrcnt = 0;
991         int walk_size = 0;
992         struct sockaddr *sa_addr;
993         void *addr_buf;
994         struct sctp_af *af;
995
996         pr_debug("%s: sk:%p addrs:%p addrs_size:%d opt:%d\n",
997                  __func__, sk, addrs, addrs_size, op);
998
999         if (unlikely(addrs_size <= 0))
1000                 return -EINVAL;
1001
1002         kaddrs = vmemdup_user(addrs, addrs_size);
1003         if (unlikely(IS_ERR(kaddrs)))
1004                 return PTR_ERR(kaddrs);
1005
1006         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
1007         addr_buf = kaddrs;
1008         while (walk_size < addrs_size) {
1009                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size) {
1010                         kvfree(kaddrs);
1011                         return -EINVAL;
1012                 }
1013
1014                 sa_addr = addr_buf;
1015                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
1016
1017                 /* If the address family is not supported or if this address
1018                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1019                  */
1020                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
1021                         kvfree(kaddrs);
1022                         return -EINVAL;
1023                 }
1024                 addrcnt++;
1025                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1026                 walk_size += af->sockaddr_len;
1027         }
1028
1029         /* Do the work. */
1030         switch (op) {
1031         case SCTP_BINDX_ADD_ADDR:
1032                 /* Allow security module to validate bindx addresses. */
1033                 err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD,
1034                                                  (struct sockaddr *)kaddrs,
1035                                                  addrs_size);
1036                 if (err)
1037                         goto out;
1038                 err = sctp_bindx_add(sk, kaddrs, addrcnt);
1039                 if (err)
1040                         goto out;
1041                 err = sctp_send_asconf_add_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
1042                 break;
1043
1044         case SCTP_BINDX_REM_ADDR:
1045                 err = sctp_bindx_rem(sk, kaddrs, addrcnt);
1046                 if (err)
1047                         goto out;
1048                 err = sctp_send_asconf_del_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
1049                 break;
1050
1051         default:
1052                 err = -EINVAL;
1053                 break;
1054         }
1055
1056 out:
1057         kvfree(kaddrs);
1058
1059         return err;
1060 }
1061
1062 /* __sctp_connect(struct sock* sk, struct sockaddr *kaddrs, int addrs_size)
1063  *
1064  * Common routine for handling connect() and sctp_connectx().
1065  * Connect will come in with just a single address.
1066  */
1067 static int __sctp_connect(struct sock *sk,
1068                           struct sockaddr *kaddrs,
1069                           int addrs_size, int flags,
1070                           sctp_assoc_t *assoc_id)
1071 {
1072         struct net *net = sock_net(sk);
1073         struct sctp_sock *sp;
1074         struct sctp_endpoint *ep;
1075         struct sctp_association *asoc = NULL;
1076         struct sctp_association *asoc2;
1077         struct sctp_transport *transport;
1078         union sctp_addr to;
1079         enum sctp_scope scope;
1080         long timeo;
1081         int err = 0;
1082         int addrcnt = 0;
1083         int walk_size = 0;
1084         union sctp_addr *sa_addr = NULL;
1085         void *addr_buf;
1086         unsigned short port;
1087
1088         sp = sctp_sk(sk);
1089         ep = sp->ep;
1090
1091         /* connect() cannot be done on a socket that is already in ESTABLISHED
1092          * state - UDP-style peeled off socket or a TCP-style socket that
1093          * is already connected.
1094          * It cannot be done even on a TCP-style listening socket.
1095          */
1096         if (sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) || sctp_sstate(sk, CLOSING) ||
1097             (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))) {
1098                 err = -EISCONN;
1099                 goto out_free;
1100         }
1101
1102         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
1103         addr_buf = kaddrs;
1104         while (walk_size < addrs_size) {
1105                 struct sctp_af *af;
1106
1107                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size) {
1108                         err = -EINVAL;
1109                         goto out_free;
1110                 }
1111
1112                 sa_addr = addr_buf;
1113                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
1114
1115                 /* If the address family is not supported or if this address
1116                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1117                  */
1118                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
1119                         err = -EINVAL;
1120                         goto out_free;
1121                 }
1122
1123                 port = ntohs(sa_addr->v4.sin_port);
1124
1125                 /* Save current address so we can work with it */
1126                 memcpy(&to, sa_addr, af->sockaddr_len);
1127
1128                 err = sctp_verify_addr(sk, &to, af->sockaddr_len);
1129                 if (err)
1130                         goto out_free;
1131
1132                 /* Make sure the destination port is correctly set
1133                  * in all addresses.
1134                  */
1135                 if (asoc && asoc->peer.port && asoc->peer.port != port) {
1136                         err = -EINVAL;
1137                         goto out_free;
1138                 }
1139
1140                 /* Check if there already is a matching association on the
1141                  * endpoint (other than the one created here).
1142                  */
1143                 asoc2 = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, &to, &transport);
1144                 if (asoc2 && asoc2 != asoc) {
1145                         if (asoc2->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1146                                 err = -EISCONN;
1147                         else
1148                                 err = -EALREADY;
1149                         goto out_free;
1150                 }
1151
1152                 /* If we could not find a matching association on the endpoint,
1153                  * make sure that there is no peeled-off association matching
1154                  * the peer address even on another socket.
1155                  */
1156                 if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, &to)) {
1157                         err = -EADDRNOTAVAIL;
1158                         goto out_free;
1159                 }
1160
1161                 if (!asoc) {
1162                         /* If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to
1163                          * an sctp_connectx() call, the system picks an
1164                          * ephemeral port and will choose an address set
1165                          * equivalent to binding with a wildcard address.
1166                          */
1167                         if (!ep->base.bind_addr.port) {
1168                                 if (sctp_autobind(sk)) {
1169                                         err = -EAGAIN;
1170                                         goto out_free;
1171                                 }
1172                         } else {
1173                                 /*
1174                                  * If an unprivileged user inherits a 1-many
1175                                  * style socket with open associations on a
1176                                  * privileged port, it MAY be permitted to
1177                                  * accept new associations, but it SHOULD NOT
1178                                  * be permitted to open new associations.
1179                                  */
1180                                 if (ep->base.bind_addr.port <
1181                                     inet_prot_sock(net) &&
1182                                     !ns_capable(net->user_ns,
1183                                     CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
1184                                         err = -EACCES;
1185                                         goto out_free;
1186                                 }
1187                         }
1188
1189                         scope = sctp_scope(&to);
1190                         asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1191                         if (!asoc) {
1192                                 err = -ENOMEM;
1193                                 goto out_free;
1194                         }
1195
1196                         err = sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope,
1197                                                               GFP_KERNEL);
1198                         if (err < 0) {
1199                                 goto out_free;
1200                         }
1201
1202                 }
1203
1204                 /* Prime the peer's transport structures.  */
1205                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, &to, GFP_KERNEL,
1206                                                 SCTP_UNKNOWN);
1207                 if (!transport) {
1208                         err = -ENOMEM;
1209                         goto out_free;
1210                 }
1211
1212                 addrcnt++;
1213                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1214                 walk_size += af->sockaddr_len;
1215         }
1216
1217         /* In case the user of sctp_connectx() wants an association
1218          * id back, assign one now.
1219          */
1220         if (assoc_id) {
1221                 err = sctp_assoc_set_id(asoc, GFP_KERNEL);
1222                 if (err < 0)
1223                         goto out_free;
1224         }
1225
1226         err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
1227         if (err < 0) {
1228                 goto out_free;
1229         }
1230
1231         /* Initialize sk's dport and daddr for getpeername() */
1232         inet_sk(sk)->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
1233         sp->pf->to_sk_daddr(sa_addr, sk);
1234         sk->sk_err = 0;
1235
1236         timeo = sock_sndtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
1237
1238         if (assoc_id)
1239                 *assoc_id = asoc->assoc_id;
1240
1241         err = sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1242         /* Note: the asoc may be freed after the return of
1243          * sctp_wait_for_connect.
1244          */
1245
1246         /* Don't free association on exit. */
1247         asoc = NULL;
1248
1249 out_free:
1250         pr_debug("%s: took out_free path with asoc:%p kaddrs:%p err:%d\n",
1251                  __func__, asoc, kaddrs, err);
1252
1253         if (asoc) {
1254                 /* sctp_primitive_ASSOCIATE may have added this association
1255                  * To the hash table, try to unhash it, just in case, its a noop
1256                  * if it wasn't hashed so we're safe
1257                  */
1258                 sctp_association_free(asoc);
1259         }
1260         return err;
1261 }
1262
1263 /* Helper for tunneling sctp_connectx() requests through sctp_setsockopt()
1264  *
1265  * API 8.9
1266  * int sctp_connectx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
1267  *                      sctp_assoc_t *asoc);
1268  *
1269  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
1270  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
1271  * or IPv6 addresses.
1272  *
1273  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
1274  * Section 3.1.2 for this usage.
1275  *
1276  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
1277  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
1278  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
1279  * must be used to distengish the address length (note that this
1280  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
1281  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
1282  *
1283  * On success, sctp_connectx() returns 0. It also sets the assoc_id to
1284  * the association id of the new association.  On failure, sctp_connectx()
1285  * returns -1, and sets errno to the appropriate error code.  The assoc_id
1286  * is not touched by the kernel.
1287  *
1288  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
1289  * sctp_connectx() will fail, setting errno to EINVAL.
1290  *
1291  * An application can use sctp_connectx to initiate an association with
1292  * an endpoint that is multi-homed.  Much like sctp_bindx() this call
1293  * allows a caller to specify multiple addresses at which a peer can be
1294  * reached.  The way the SCTP stack uses the list of addresses to set up
1295  * the association is implementation dependent.  This function only
1296  * specifies that the stack will try to make use of all the addresses in
1297  * the list when needed.
1298  *
1299  * Note that the list of addresses passed in is only used for setting up
1300  * the association.  It does not necessarily equal the set of addresses
1301  * the peer uses for the resulting association.  If the caller wants to
1302  * find out the set of peer addresses, it must use sctp_getpaddrs() to
1303  * retrieve them after the association has been set up.
1304  *
1305  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
1306  * land and invoking either sctp_connectx(). This is used for tunneling
1307  * the sctp_connectx() request through sctp_setsockopt() from userspace.
1308  *
1309  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
1310  * it.
1311  *
1312  * sk        The sk of the socket
1313  * addrs     The pointer to the addresses in user land
1314  * addrssize Size of the addrs buffer
1315  *
1316  * Returns >=0 if ok, <0 errno code on error.
1317  */
1318 static int __sctp_setsockopt_connectx(struct sock *sk,
1319                                       struct sockaddr __user *addrs,
1320                                       int addrs_size,
1321                                       sctp_assoc_t *assoc_id)
1322 {
1323         struct sockaddr *kaddrs;
1324         int err = 0, flags = 0;
1325
1326         pr_debug("%s: sk:%p addrs:%p addrs_size:%d\n",
1327                  __func__, sk, addrs, addrs_size);
1328
1329         if (unlikely(addrs_size <= 0))
1330                 return -EINVAL;
1331
1332         kaddrs = vmemdup_user(addrs, addrs_size);
1333         if (unlikely(IS_ERR(kaddrs)))
1334                 return PTR_ERR(kaddrs);
1335
1336         /* Allow security module to validate connectx addresses. */
1337         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SOCKOPT_CONNECTX,
1338                                          (struct sockaddr *)kaddrs,
1339                                           addrs_size);
1340         if (err)
1341                 goto out_free;
1342
1343         /* in-kernel sockets don't generally have a file allocated to them
1344          * if all they do is call sock_create_kern().
1345          */
1346         if (sk->sk_socket->file)
1347                 flags = sk->sk_socket->file->f_flags;
1348
1349         err = __sctp_connect(sk, kaddrs, addrs_size, flags, assoc_id);
1350
1351 out_free:
1352         kvfree(kaddrs);
1353
1354         return err;
1355 }
1356
1357 /*
1358  * This is an older interface.  It's kept for backward compatibility
1359  * to the option that doesn't provide association id.
1360  */
1361 static int sctp_setsockopt_connectx_old(struct sock *sk,
1362                                         struct sockaddr __user *addrs,
1363                                         int addrs_size)
1364 {
1365         return __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, NULL);
1366 }
1367
1368 /*
1369  * New interface for the API.  The since the API is done with a socket
1370  * option, to make it simple we feed back the association id is as a return
1371  * indication to the call.  Error is always negative and association id is
1372  * always positive.
1373  */
1374 static int sctp_setsockopt_connectx(struct sock *sk,
1375                                     struct sockaddr __user *addrs,
1376                                     int addrs_size)
1377 {
1378         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1379         int err = 0;
1380
1381         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, &assoc_id);
1382
1383         if (err)
1384                 return err;
1385         else
1386                 return assoc_id;
1387 }
1388
1389 /*
1390  * New (hopefully final) interface for the API.
1391  * We use the sctp_getaddrs_old structure so that use-space library
1392  * can avoid any unnecessary allocations. The only different part
1393  * is that we store the actual length of the address buffer into the
1394  * addrs_num structure member. That way we can re-use the existing
1395  * code.
1396  */
1397 #ifdef CONFIG_COMPAT
1398 struct compat_sctp_getaddrs_old {
1399         sctp_assoc_t    assoc_id;
1400         s32             addr_num;
1401         compat_uptr_t   addrs;          /* struct sockaddr * */
1402 };
1403 #endif
1404
1405 static int sctp_getsockopt_connectx3(struct sock *sk, int len,
1406                                      char __user *optval,
1407                                      int __user *optlen)
1408 {
1409         struct sctp_getaddrs_old param;
1410         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1411         int err = 0;
1412
1413 #ifdef CONFIG_COMPAT
1414         if (in_compat_syscall()) {
1415                 struct compat_sctp_getaddrs_old param32;
1416
1417                 if (len < sizeof(param32))
1418                         return -EINVAL;
1419                 if (copy_from_user(&param32, optval, sizeof(param32)))
1420                         return -EFAULT;
1421
1422                 param.assoc_id = param32.assoc_id;
1423                 param.addr_num = param32.addr_num;
1424                 param.addrs = compat_ptr(param32.addrs);
1425         } else
1426 #endif
1427         {
1428                 if (len < sizeof(param))
1429                         return -EINVAL;
1430                 if (copy_from_user(&param, optval, sizeof(param)))
1431                         return -EFAULT;
1432         }
1433
1434         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, (struct sockaddr __user *)
1435                                          param.addrs, param.addr_num,
1436                                          &assoc_id);
1437         if (err == 0 || err == -EINPROGRESS) {
1438                 if (copy_to_user(optval, &assoc_id, sizeof(assoc_id)))
1439                         return -EFAULT;
1440                 if (put_user(sizeof(assoc_id), optlen))
1441                         return -EFAULT;
1442         }
1443
1444         return err;
1445 }
1446
1447 /* API 3.1.4 close() - UDP Style Syntax
1448  * Applications use close() to perform graceful shutdown (as described in
1449  * Section 10.1 of [SCTP]) on ALL the associations currently represented
1450  * by a UDP-style socket.
1451  *
1452  * The syntax is
1453  *
1454  *   ret = close(int sd);
1455  *
1456  *   sd      - the socket descriptor of the associations to be closed.
1457  *
1458  * To gracefully shutdown a specific association represented by the
1459  * UDP-style socket, an application should use the sendmsg() call,
1460  * passing no user data, but including the appropriate flag in the
1461  * ancillary data (see Section xxxx).
1462  *
1463  * If sd in the close() call is a branched-off socket representing only
1464  * one association, the shutdown is performed on that association only.
1465  *
1466  * 4.1.6 close() - TCP Style Syntax
1467  *
1468  * Applications use close() to gracefully close down an association.
1469  *
1470  * The syntax is:
1471  *
1472  *    int close(int sd);
1473  *
1474  *      sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
1475  *
1476  * After an application calls close() on a socket descriptor, no further
1477  * socket operations will succeed on that descriptor.
1478  *
1479  * API 7.1.4 SO_LINGER
1480  *
1481  * An application using the TCP-style socket can use this option to
1482  * perform the SCTP ABORT primitive.  The linger option structure is:
1483  *
1484  *  struct  linger {
1485  *     int     l_onoff;                // option on/off
1486  *     int     l_linger;               // linger time
1487  * };
1488  *
1489  * To enable the option, set l_onoff to 1.  If the l_linger value is set
1490  * to 0, calling close() is the same as the ABORT primitive.  If the
1491  * value is set to a negative value, the setsockopt() call will return
1492  * an error.  If the value is set to a positive value linger_time, the
1493  * close() can be blocked for at most linger_time ms.  If the graceful
1494  * shutdown phase does not finish during this period, close() will
1495  * return but the graceful shutdown phase continues in the system.
1496  */
1497 static void sctp_close(struct sock *sk, long timeout)
1498 {
1499         struct net *net = sock_net(sk);
1500         struct sctp_endpoint *ep;
1501         struct sctp_association *asoc;
1502         struct list_head *pos, *temp;
1503         unsigned int data_was_unread;
1504
1505         pr_debug("%s: sk:%p, timeout:%ld\n", __func__, sk, timeout);
1506
1507         lock_sock_nested(sk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1508         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
1509         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSING);
1510
1511         ep = sctp_sk(sk)->ep;
1512
1513         /* Clean up any skbs sitting on the receive queue.  */
1514         data_was_unread = sctp_queue_purge_ulpevents(&sk->sk_receive_queue);
1515         data_was_unread += sctp_queue_purge_ulpevents(&sctp_sk(sk)->pd_lobby);
1516
1517         /* Walk all associations on an endpoint.  */
1518         list_for_each_safe(pos, temp, &ep->asocs) {
1519                 asoc = list_entry(pos, struct sctp_association, asocs);
1520
1521                 if (sctp_style(sk, TCP)) {
1522                         /* A closed association can still be in the list if
1523                          * it belongs to a TCP-style listening socket that is
1524                          * not yet accepted. If so, free it. If not, send an
1525                          * ABORT or SHUTDOWN based on the linger options.
1526                          */
1527                         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1528                                 sctp_association_free(asoc);
1529                                 continue;
1530                         }
1531                 }
1532
1533                 if (data_was_unread || !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.lobby) ||
1534                     !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.reasm) ||
1535                     !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.reasm_uo) ||
1536                     (sock_flag(sk, SOCK_LINGER) && !sk->sk_lingertime)) {
1537                         struct sctp_chunk *chunk;
1538
1539                         chunk = sctp_make_abort_user(asoc, NULL, 0);
1540                         sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1541                 } else
1542                         sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1543         }
1544
1545         /* On a TCP-style socket, block for at most linger_time if set. */
1546         if (sctp_style(sk, TCP) && timeout)
1547                 sctp_wait_for_close(sk, timeout);
1548
1549         /* This will run the backlog queue.  */
1550         release_sock(sk);
1551
1552         /* Supposedly, no process has access to the socket, but
1553          * the net layers still may.
1554          * Also, sctp_destroy_sock() needs to be called with addr_wq_lock
1555          * held and that should be grabbed before socket lock.
1556          */
1557         spin_lock_bh(&net->sctp.addr_wq_lock);
1558         bh_lock_sock_nested(sk);
1559
1560         /* Hold the sock, since sk_common_release() will put sock_put()
1561          * and we have just a little more cleanup.
1562          */
1563         sock_hold(sk);
1564         sk_common_release(sk);
1565
1566         bh_unlock_sock(sk);
1567         spin_unlock_bh(&net->sctp.addr_wq_lock);
1568
1569         sock_put(sk);
1570
1571         SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(sock);
1572 }
1573
1574 /* Handle EPIPE error. */
1575 static int sctp_error(struct sock *sk, int flags, int err)
1576 {
1577         if (err == -EPIPE)
1578                 err = sock_error(sk) ? : -EPIPE;
1579         if (err == -EPIPE && !(flags & MSG_NOSIGNAL))
1580                 send_sig(SIGPIPE, current, 0);
1581         return err;
1582 }
1583
1584 /* API 3.1.3 sendmsg() - UDP Style Syntax
1585  *
1586  * An application uses sendmsg() and recvmsg() calls to transmit data to
1587  * and receive data from its peer.
1588  *
1589  *  ssize_t sendmsg(int socket, const struct msghdr *message,
1590  *                  int flags);
1591  *
1592  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
1593  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
1594  *            user message and possibly some ancillary data.
1595  *
1596  *            See Section 5 for complete description of the data
1597  *            structures.
1598  *
1599  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
1600  *            5 for complete description of the flags.
1601  *
1602  * Note:  This function could use a rewrite especially when explicit
1603  * connect support comes in.
1604  */
1605 /* BUG:  We do not implement the equivalent of sk_stream_wait_memory(). */
1606
1607 static int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg,
1608                              struct sctp_cmsgs *cmsgs);
1609
1610 static int sctp_sendmsg_parse(struct sock *sk, struct sctp_cmsgs *cmsgs,
1611                               struct sctp_sndrcvinfo *srinfo,
1612                               const struct msghdr *msg, size_t msg_len)
1613 {
1614         __u16 sflags;
1615         int err;
1616
1617         if (sctp_sstate(sk, LISTENING) && sctp_style(sk, TCP))
1618                 return -EPIPE;
1619
1620         if (msg_len > sk->sk_sndbuf)
1621                 return -EMSGSIZE;
1622
1623         memset(cmsgs, 0, sizeof(*cmsgs));
1624         err = sctp_msghdr_parse(msg, cmsgs);
1625         if (err) {
1626                 pr_debug("%s: msghdr parse err:%x\n", __func__, err);
1627                 return err;
1628         }
1629
1630         memset(srinfo, 0, sizeof(*srinfo));
1631         if (cmsgs->srinfo) {
1632                 srinfo->sinfo_stream = cmsgs->srinfo->sinfo_stream;
1633                 srinfo->sinfo_flags = cmsgs->srinfo->sinfo_flags;
1634                 srinfo->sinfo_ppid = cmsgs->srinfo->sinfo_ppid;
1635                 srinfo->sinfo_context = cmsgs->srinfo->sinfo_context;
1636                 srinfo->sinfo_assoc_id = cmsgs->srinfo->sinfo_assoc_id;
1637                 srinfo->sinfo_timetolive = cmsgs->srinfo->sinfo_timetolive;
1638         }
1639
1640         if (cmsgs->sinfo) {
1641                 srinfo->sinfo_stream = cmsgs->sinfo->snd_sid;
1642                 srinfo->sinfo_flags = cmsgs->sinfo->snd_flags;
1643                 srinfo->sinfo_ppid = cmsgs->sinfo->snd_ppid;
1644                 srinfo->sinfo_context = cmsgs->sinfo->snd_context;
1645                 srinfo->sinfo_assoc_id = cmsgs->sinfo->snd_assoc_id;
1646         }
1647
1648         if (cmsgs->prinfo) {
1649                 srinfo->sinfo_timetolive = cmsgs->prinfo->pr_value;
1650                 SCTP_PR_SET_POLICY(srinfo->sinfo_flags,
1651                                    cmsgs->prinfo->pr_policy);
1652         }
1653
1654         sflags = srinfo->sinfo_flags;
1655         if (!sflags && msg_len)
1656                 return 0;
1657
1658         if (sctp_style(sk, TCP) && (sflags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT)))
1659                 return -EINVAL;
1660
1661         if (((sflags & SCTP_EOF) && msg_len > 0) ||
1662             (!(sflags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT)) && msg_len == 0))
1663                 return -EINVAL;
1664
1665         if ((sflags & SCTP_ADDR_OVER) && !msg->msg_name)
1666                 return -EINVAL;
1667
1668         return 0;
1669 }
1670
1671 static int sctp_sendmsg_new_asoc(struct sock *sk, __u16 sflags,
1672                                  struct sctp_cmsgs *cmsgs,
1673                                  union sctp_addr *daddr,
1674                                  struct sctp_transport **tp)
1675 {
1676         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
1677         struct net *net = sock_net(sk);
1678         struct sctp_association *asoc;
1679         enum sctp_scope scope;
1680         struct cmsghdr *cmsg;
1681         __be32 flowinfo = 0;
1682         struct sctp_af *af;
1683         int err;
1684
1685         *tp = NULL;
1686
1687         if (sflags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT))
1688                 return -EINVAL;
1689
1690         if (sctp_style(sk, TCP) && (sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) ||
1691                                     sctp_sstate(sk, CLOSING)))
1692                 return -EADDRNOTAVAIL;
1693
1694         if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, daddr))
1695                 return -EADDRNOTAVAIL;
1696
1697         if (!ep->base.bind_addr.port) {
1698                 if (sctp_autobind(sk))
1699                         return -EAGAIN;
1700         } else {
1701                 if (ep->base.bind_addr.port < inet_prot_sock(net) &&
1702                     !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE))
1703                         return -EACCES;
1704         }
1705
1706         scope = sctp_scope(daddr);
1707
1708         /* Label connection socket for first association 1-to-many
1709          * style for client sequence socket()->sendmsg(). This
1710          * needs to be done before sctp_assoc_add_peer() as that will
1711          * set up the initial packet that needs to account for any
1712          * security ip options (CIPSO/CALIPSO) added to the packet.
1713          */
1714         af = sctp_get_af_specific(daddr->sa.sa_family);
1715         if (!af)
1716                 return -EINVAL;
1717         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SENDMSG_CONNECT,
1718                                          (struct sockaddr *)daddr,
1719                                          af->sockaddr_len);
1720         if (err < 0)
1721                 return err;
1722
1723         asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1724         if (!asoc)
1725                 return -ENOMEM;
1726
1727         if (sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope, GFP_KERNEL) < 0) {
1728                 err = -ENOMEM;
1729                 goto free;
1730         }
1731
1732         if (cmsgs->init) {
1733                 struct sctp_initmsg *init = cmsgs->init;
1734
1735                 if (init->sinit_num_ostreams) {
1736                         __u16 outcnt = init->sinit_num_ostreams;
1737
1738                         asoc->c.sinit_num_ostreams = outcnt;
1739                         /* outcnt has been changed, need to re-init stream */
1740                         err = sctp_stream_init(&asoc->stream, outcnt, 0,
1741                                                GFP_KERNEL);
1742                         if (err)
1743                                 goto free;
1744                 }
1745
1746                 if (init->sinit_max_instreams)
1747                         asoc->c.sinit_max_instreams = init->sinit_max_instreams;
1748
1749                 if (init->sinit_max_attempts)
1750                         asoc->max_init_attempts = init->sinit_max_attempts;
1751
1752                 if (init->sinit_max_init_timeo)
1753                         asoc->max_init_timeo =
1754                                 msecs_to_jiffies(init->sinit_max_init_timeo);
1755         }
1756
1757         *tp = sctp_assoc_add_peer(asoc, daddr, GFP_KERNEL, SCTP_UNKNOWN);
1758         if (!*tp) {
1759                 err = -ENOMEM;
1760                 goto free;
1761         }
1762
1763         if (!cmsgs->addrs_msg)
1764                 return 0;
1765
1766         if (daddr->sa.sa_family == AF_INET6)
1767                 flowinfo = daddr->v6.sin6_flowinfo;
1768
1769         /* sendv addr list parse */
1770         for_each_cmsghdr(cmsg, cmsgs->addrs_msg) {
1771                 struct sctp_transport *transport;
1772                 struct sctp_association *old;
1773                 union sctp_addr _daddr;
1774                 int dlen;
1775
1776                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP ||
1777                     (cmsg->cmsg_type != SCTP_DSTADDRV4 &&
1778                      cmsg->cmsg_type != SCTP_DSTADDRV6))
1779                         continue;
1780
1781                 daddr = &_daddr;
1782                 memset(daddr, 0, sizeof(*daddr));
1783                 dlen = cmsg->cmsg_len - sizeof(struct cmsghdr);
1784                 if (cmsg->cmsg_type == SCTP_DSTADDRV4) {
1785                         if (dlen < sizeof(struct in_addr)) {
1786                                 err = -EINVAL;
1787                                 goto free;
1788                         }
1789
1790                         dlen = sizeof(struct in_addr);
1791                         daddr->v4.sin_family = AF_INET;
1792                         daddr->v4.sin_port = htons(asoc->peer.port);
1793                         memcpy(&daddr->v4.sin_addr, CMSG_DATA(cmsg), dlen);
1794                 } else {
1795                         if (dlen < sizeof(struct in6_addr)) {
1796                                 err = -EINVAL;
1797                                 goto free;
1798                         }
1799
1800                         dlen = sizeof(struct in6_addr);
1801                         daddr->v6.sin6_flowinfo = flowinfo;
1802                         daddr->v6.sin6_family = AF_INET6;
1803                         daddr->v6.sin6_port = htons(asoc->peer.port);
1804                         memcpy(&daddr->v6.sin6_addr, CMSG_DATA(cmsg), dlen);
1805                 }
1806                 err = sctp_verify_addr(sk, daddr, sizeof(*daddr));
1807                 if (err)
1808                         goto free;
1809
1810                 old = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, daddr, &transport);
1811                 if (old && old != asoc) {
1812                         if (old->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1813                                 err = -EISCONN;
1814                         else
1815                                 err = -EALREADY;
1816                         goto free;
1817                 }
1818
1819                 if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, daddr)) {
1820                         err = -EADDRNOTAVAIL;
1821                         goto free;
1822                 }
1823
1824                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, daddr, GFP_KERNEL,
1825                                                 SCTP_UNKNOWN);
1826                 if (!transport) {
1827                         err = -ENOMEM;
1828                         goto free;
1829                 }
1830         }
1831
1832         return 0;
1833
1834 free:
1835         sctp_association_free(asoc);
1836         return err;
1837 }
1838
1839 static int sctp_sendmsg_check_sflags(struct sctp_association *asoc,
1840                                      __u16 sflags, struct msghdr *msg,
1841                                      size_t msg_len)
1842 {
1843         struct sock *sk = asoc->base.sk;
1844         struct net *net = sock_net(sk);
1845
1846         if (sctp_state(asoc, CLOSED) && sctp_style(sk, TCP))
1847                 return -EPIPE;
1848
1849         if ((sflags & SCTP_SENDALL) && sctp_style(sk, UDP) &&
1850             !sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
1851                 return 0;
1852
1853         if (sflags & SCTP_EOF) {
1854                 pr_debug("%s: shutting down association:%p\n", __func__, asoc);
1855                 sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1856
1857                 return 0;
1858         }
1859
1860         if (sflags & SCTP_ABORT) {
1861                 struct sctp_chunk *chunk;
1862
1863                 chunk = sctp_make_abort_user(asoc, msg, msg_len);
1864                 if (!chunk)
1865                         return -ENOMEM;
1866
1867                 pr_debug("%s: aborting association:%p\n", __func__, asoc);
1868                 sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1869
1870                 return 0;
1871         }
1872
1873         return 1;
1874 }
1875
1876 static int sctp_sendmsg_to_asoc(struct sctp_association *asoc,
1877                                 struct msghdr *msg, size_t msg_len,
1878                                 struct sctp_transport *transport,
1879                                 struct sctp_sndrcvinfo *sinfo)
1880 {
1881         struct sock *sk = asoc->base.sk;
1882         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
1883         struct net *net = sock_net(sk);
1884         struct sctp_datamsg *datamsg;
1885         bool wait_connect = false;
1886         struct sctp_chunk *chunk;
1887         long timeo;
1888         int err;
1889
1890         if (sinfo->sinfo_stream >= asoc->stream.outcnt) {
1891                 err = -EINVAL;
1892                 goto err;
1893         }
1894
1895         if (unlikely(!SCTP_SO(&asoc->stream, sinfo->sinfo_stream)->ext)) {
1896                 err = sctp_stream_init_ext(&asoc->stream, sinfo->sinfo_stream);
1897                 if (err)
1898                         goto err;
1899         }
1900
1901         if (sp->disable_fragments && msg_len > asoc->frag_point) {
1902                 err = -EMSGSIZE;
1903                 goto err;
1904         }
1905
1906         if (asoc->pmtu_pending) {
1907                 if (sp->param_flags & SPP_PMTUD_ENABLE)
1908                         sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
1909                 asoc->pmtu_pending = 0;
1910         }
1911
1912         if (sctp_wspace(asoc) < (int)msg_len)
1913                 sctp_prsctp_prune(asoc, sinfo, msg_len - sctp_wspace(asoc));
1914
1915         if (sctp_wspace(asoc) <= 0) {
1916                 timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1917                 err = sctp_wait_for_sndbuf(asoc, &timeo, msg_len);
1918                 if (err)
1919                         goto err;
1920         }
1921
1922         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1923                 err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
1924                 if (err)
1925                         goto err;
1926
1927                 if (sp->strm_interleave) {
1928                         timeo = sock_sndtimeo(sk, 0);
1929                         err = sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1930                         if (err) {
1931                                 err = -ESRCH;
1932                                 goto err;
1933                         }
1934                 } else {
1935                         wait_connect = true;
1936                 }
1937
1938                 pr_debug("%s: we associated primitively\n", __func__);
1939         }
1940
1941         datamsg = sctp_datamsg_from_user(asoc, sinfo, &msg->msg_iter);
1942         if (IS_ERR(datamsg)) {
1943                 err = PTR_ERR(datamsg);
1944                 goto err;
1945         }
1946
1947         asoc->force_delay = !!(msg->msg_flags & MSG_MORE);
1948
1949         list_for_each_entry(chunk, &datamsg->chunks, frag_list) {
1950                 sctp_chunk_hold(chunk);
1951                 sctp_set_owner_w(chunk);
1952                 chunk->transport = transport;
1953         }
1954
1955         err = sctp_primitive_SEND(net, asoc, datamsg);
1956         if (err) {
1957                 sctp_datamsg_free(datamsg);
1958                 goto err;
1959         }
1960
1961         pr_debug("%s: we sent primitively\n", __func__);
1962
1963         sctp_datamsg_put(datamsg);
1964
1965         if (unlikely(wait_connect)) {
1966                 timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1967                 sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1968         }
1969
1970         err = msg_len;
1971
1972 err:
1973         return err;
1974 }
1975
1976 static union sctp_addr *sctp_sendmsg_get_daddr(struct sock *sk,
1977                                                const struct msghdr *msg,
1978                                                struct sctp_cmsgs *cmsgs)
1979 {
1980         union sctp_addr *daddr = NULL;
1981         int err;
1982
1983         if (!sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH) && msg->msg_name) {
1984                 int len = msg->msg_namelen;
1985
1986                 if (len > sizeof(*daddr))
1987                         len = sizeof(*daddr);
1988
1989                 daddr = (union sctp_addr *)msg->msg_name;
1990
1991                 err = sctp_verify_addr(sk, daddr, len);
1992                 if (err)
1993                         return ERR_PTR(err);
1994         }
1995
1996         return daddr;
1997 }
1998
1999 static void sctp_sendmsg_update_sinfo(struct sctp_association *asoc,
2000                                       struct sctp_sndrcvinfo *sinfo,
2001                                       struct sctp_cmsgs *cmsgs)
2002 {
2003         if (!cmsgs->srinfo && !cmsgs->sinfo) {
2004                 sinfo->sinfo_stream = asoc->default_stream;
2005                 sinfo->sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
2006                 sinfo->sinfo_context = asoc->default_context;
2007                 sinfo->sinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
2008
2009                 if (!cmsgs->prinfo)
2010                         sinfo->sinfo_flags = asoc->default_flags;
2011         }
2012
2013         if (!cmsgs->srinfo && !cmsgs->prinfo)
2014                 sinfo->sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
2015
2016         if (cmsgs->authinfo) {
2017                 /* Reuse sinfo_tsn to indicate that authinfo was set and
2018                  * sinfo_ssn to save the keyid on tx path.
2019                  */
2020                 sinfo->sinfo_tsn = 1;
2021                 sinfo->sinfo_ssn = cmsgs->authinfo->auth_keynumber;
2022         }
2023 }
2024
2025 static int sctp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t msg_len)
2026 {
2027         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
2028         struct sctp_transport *transport = NULL;
2029         struct sctp_sndrcvinfo _sinfo, *sinfo;
2030         struct sctp_association *asoc;
2031         struct sctp_cmsgs cmsgs;
2032         union sctp_addr *daddr;
2033         bool new = false;
2034         __u16 sflags;
2035         int err;
2036
2037         /* Parse and get snd_info */
2038         err = sctp_sendmsg_parse(sk, &cmsgs, &_sinfo, msg, msg_len);
2039         if (err)
2040                 goto out;
2041
2042         sinfo  = &_sinfo;
2043         sflags = sinfo->sinfo_flags;
2044
2045         /* Get daddr from msg */
2046         daddr = sctp_sendmsg_get_daddr(sk, msg, &cmsgs);
2047         if (IS_ERR(daddr)) {
2048                 err = PTR_ERR(daddr);
2049                 goto out;
2050         }
2051
2052         lock_sock(sk);
2053
2054         /* SCTP_SENDALL process */
2055         if ((sflags & SCTP_SENDALL) && sctp_style(sk, UDP)) {
2056                 list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
2057                         err = sctp_sendmsg_check_sflags(asoc, sflags, msg,
2058                                                         msg_len);
2059                         if (err == 0)
2060                                 continue;
2061                         if (err < 0)
2062                                 goto out_unlock;
2063
2064                         sctp_sendmsg_update_sinfo(asoc, sinfo, &cmsgs);
2065
2066                         err = sctp_sendmsg_to_asoc(asoc, msg, msg_len,
2067                                                    NULL, sinfo);
2068                         if (err < 0)
2069                                 goto out_unlock;
2070
2071                         iov_iter_revert(&msg->msg_iter, err);
2072                 }
2073
2074                 goto out_unlock;
2075         }
2076
2077         /* Get and check or create asoc */
2078         if (daddr) {
2079                 asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, daddr, &transport);
2080                 if (asoc) {
2081                         err = sctp_sendmsg_check_sflags(asoc, sflags, msg,
2082                                                         msg_len);
2083                         if (err <= 0)
2084                                 goto out_unlock;
2085                 } else {
2086                         err = sctp_sendmsg_new_asoc(sk, sflags, &cmsgs, daddr,
2087                                                     &transport);
2088                         if (err)
2089                                 goto out_unlock;
2090
2091                         asoc = transport->asoc;
2092                         new = true;
2093                 }
2094
2095                 if (!sctp_style(sk, TCP) && !(sflags & SCTP_ADDR_OVER))
2096                         transport = NULL;
2097         } else {
2098                 asoc = sctp_id2assoc(sk, sinfo->sinfo_assoc_id);
2099                 if (!asoc) {
2100                         err = -EPIPE;
2101                         goto out_unlock;
2102                 }
2103
2104                 err = sctp_sendmsg_check_sflags(asoc, sflags, msg, msg_len);
2105                 if (err <= 0)
2106                         goto out_unlock;
2107         }
2108
2109         /* Update snd_info with the asoc */
2110         sctp_sendmsg_update_sinfo(asoc, sinfo, &cmsgs);
2111
2112         /* Send msg to the asoc */
2113         err = sctp_sendmsg_to_asoc(asoc, msg, msg_len, transport, sinfo);
2114         if (err < 0 && err != -ESRCH && new)
2115                 sctp_association_free(asoc);
2116
2117 out_unlock:
2118         release_sock(sk);
2119 out:
2120         return sctp_error(sk, msg->msg_flags, err);
2121 }
2122
2123 /* This is an extended version of skb_pull() that removes the data from the
2124  * start of a skb even when data is spread across the list of skb's in the
2125  * frag_list. len specifies the total amount of data that needs to be removed.
2126  * when 'len' bytes could be removed from the skb, it returns 0.
2127  * If 'len' exceeds the total skb length,  it returns the no. of bytes that
2128  * could not be removed.
2129  */
2130 static int sctp_skb_pull(struct sk_buff *skb, int len)
2131 {
2132         struct sk_buff *list;
2133         int skb_len = skb_headlen(skb);
2134         int rlen;
2135
2136         if (len <= skb_len) {
2137                 __skb_pull(skb, len);
2138                 return 0;
2139         }
2140         len -= skb_len;
2141         __skb_pull(skb, skb_len);
2142
2143         skb_walk_frags(skb, list) {
2144                 rlen = sctp_skb_pull(list, len);
2145                 skb->len -= (len-rlen);
2146                 skb->data_len -= (len-rlen);
2147
2148                 if (!rlen)
2149                         return 0;
2150
2151                 len = rlen;
2152         }
2153
2154         return len;
2155 }
2156
2157 /* API 3.1.3  recvmsg() - UDP Style Syntax
2158  *
2159  *  ssize_t recvmsg(int socket, struct msghdr *message,
2160  *                    int flags);
2161  *
2162  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
2163  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
2164  *            user message and possibly some ancillary data.
2165  *
2166  *            See Section 5 for complete description of the data
2167  *            structures.
2168  *
2169  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
2170  *            5 for complete description of the flags.
2171  */
2172 static int sctp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len,
2173                         int noblock, int flags, int *addr_len)
2174 {
2175         struct sctp_ulpevent *event = NULL;
2176         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2177         struct sk_buff *skb, *head_skb;
2178         int copied;
2179         int err = 0;
2180         int skb_len;
2181
2182         pr_debug("%s: sk:%p, msghdr:%p, len:%zd, noblock:%d, flags:0x%x, "
2183                  "addr_len:%p)\n", __func__, sk, msg, len, noblock, flags,
2184                  addr_len);
2185
2186         lock_sock(sk);
2187
2188         if (sctp_style(sk, TCP) && !sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) &&
2189             !sctp_sstate(sk, CLOSING) && !sctp_sstate(sk, CLOSED)) {
2190                 err = -ENOTCONN;
2191                 goto out;
2192         }
2193
2194         skb = sctp_skb_recv_datagram(sk, flags, noblock, &err);
2195         if (!skb)
2196                 goto out;
2197
2198         /* Get the total length of the skb including any skb's in the
2199          * frag_list.
2200          */
2201         skb_len = skb->len;
2202
2203         copied = skb_len;
2204         if (copied > len)
2205                 copied = len;
2206
2207         err = skb_copy_datagram_msg(skb, 0, msg, copied);
2208
2209         event = sctp_skb2event(skb);
2210
2211         if (err)
2212                 goto out_free;
2213
2214         if (event->chunk && event->chunk->head_skb)
2215                 head_skb = event->chunk->head_skb;
2216         else
2217                 head_skb = skb;
2218         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, head_skb);
2219         if (sctp_ulpevent_is_notification(event)) {
2220                 msg->msg_flags |= MSG_NOTIFICATION;
2221                 sp->pf->event_msgname(event, msg->msg_name, addr_len);
2222         } else {
2223                 sp->pf->skb_msgname(head_skb, msg->msg_name, addr_len);
2224         }
2225
2226         /* Check if we allow SCTP_NXTINFO. */
2227         if (sp->recvnxtinfo)
2228                 sctp_ulpevent_read_nxtinfo(event, msg, sk);
2229         /* Check if we allow SCTP_RCVINFO. */
2230         if (sp->recvrcvinfo)
2231                 sctp_ulpevent_read_rcvinfo(event, msg);
2232         /* Check if we allow SCTP_SNDRCVINFO. */
2233         if (sctp_ulpevent_type_enabled(sp->subscribe, SCTP_DATA_IO_EVENT))
2234                 sctp_ulpevent_read_sndrcvinfo(event, msg);
2235
2236         err = copied;
2237
2238         /* If skb's length exceeds the user's buffer, update the skb and
2239          * push it back to the receive_queue so that the next call to
2240          * recvmsg() will return the remaining data. Don't set MSG_EOR.
2241          */
2242         if (skb_len > copied) {
2243                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2244                 if (flags & MSG_PEEK)
2245                         goto out_free;
2246                 sctp_skb_pull(skb, copied);
2247                 skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
2248
2249                 /* When only partial message is copied to the user, increase
2250                  * rwnd by that amount. If all the data in the skb is read,
2251                  * rwnd is updated when the event is freed.
2252                  */
2253                 if (!sctp_ulpevent_is_notification(event))
2254                         sctp_assoc_rwnd_increase(event->asoc, copied);
2255                 goto out;
2256         } else if ((event->msg_flags & MSG_NOTIFICATION) ||
2257                    (event->msg_flags & MSG_EOR))
2258                 msg->msg_flags |= MSG_EOR;
2259         else
2260                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2261
2262 out_free:
2263         if (flags & MSG_PEEK) {
2264                 /* Release the skb reference acquired after peeking the skb in
2265                  * sctp_skb_recv_datagram().
2266                  */
2267                 kfree_skb(skb);
2268         } else {
2269                 /* Free the event which includes releasing the reference to
2270                  * the owner of the skb, freeing the skb and updating the
2271                  * rwnd.
2272                  */
2273                 sctp_ulpevent_free(event);
2274         }
2275 out:
2276         release_sock(sk);
2277         return err;
2278 }
2279
2280 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
2281  *
2282  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
2283  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
2284  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
2285  * instead a error will be indicated to the user.
2286  */
2287 static int sctp_setsockopt_disable_fragments(struct sock *sk,
2288                                              char __user *optval,
2289                                              unsigned int optlen)
2290 {
2291         int val;
2292
2293         if (optlen < sizeof(int))
2294                 return -EINVAL;
2295
2296         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2297                 return -EFAULT;
2298
2299         sctp_sk(sk)->disable_fragments = (val == 0) ? 0 : 1;
2300
2301         return 0;
2302 }
2303
2304 static int sctp_setsockopt_events(struct sock *sk, char __user *optval,
2305                                   unsigned int optlen)
2306 {
2307         struct sctp_event_subscribe subscribe;
2308         __u8 *sn_type = (__u8 *)&subscribe;
2309         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2310         struct sctp_association *asoc;
2311         int i;
2312
2313         if (optlen > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
2314                 return -EINVAL;
2315
2316         if (copy_from_user(&subscribe, optval, optlen))
2317                 return -EFAULT;
2318
2319         for (i = 0; i < optlen; i++)
2320                 sctp_ulpevent_type_set(&sp->subscribe, SCTP_SN_TYPE_BASE + i,
2321                                        sn_type[i]);
2322
2323         list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs)
2324                 asoc->subscribe = sctp_sk(sk)->subscribe;
2325
2326         /* At the time when a user app subscribes to SCTP_SENDER_DRY_EVENT,
2327          * if there is no data to be sent or retransmit, the stack will
2328          * immediately send up this notification.
2329          */
2330         if (sctp_ulpevent_type_enabled(sp->subscribe, SCTP_SENDER_DRY_EVENT)) {
2331                 struct sctp_ulpevent *event;
2332
2333                 asoc = sctp_id2assoc(sk, 0);
2334                 if (asoc && sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
2335                         event = sctp_ulpevent_make_sender_dry_event(asoc,
2336                                         GFP_USER | __GFP_NOWARN);
2337                         if (!event)
2338                                 return -ENOMEM;
2339
2340                         asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, event);
2341                 }
2342         }
2343
2344         return 0;
2345 }
2346
2347 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
2348  *
2349  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
2350  * set it will cause associations that are idle for more than the
2351  * specified number of seconds to automatically close.  An association
2352  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
2353  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
2354  * close of any associations should be performed.  The option expects an
2355  * integer defining the number of seconds of idle time before an
2356  * association is closed.
2357  */
2358 static int sctp_setsockopt_autoclose(struct sock *sk, char __user *optval,
2359                                      unsigned int optlen)
2360 {
2361         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2362         struct net *net = sock_net(sk);
2363
2364         /* Applicable to UDP-style socket only */
2365         if (sctp_style(sk, TCP))
2366                 return -EOPNOTSUPP;
2367         if (optlen != sizeof(int))
2368                 return -EINVAL;
2369         if (copy_from_user(&sp->autoclose, optval, optlen))
2370                 return -EFAULT;
2371
2372         if (sp->autoclose > net->sctp.max_autoclose)
2373                 sp->autoclose = net->sctp.max_autoclose;
2374
2375         return 0;
2376 }
2377
2378 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
2379  *
2380  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
2381  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
2382  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
2383  * number of retransmissions sent before an address is considered
2384  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
2385  * address's parameters:
2386  *
2387  *  struct sctp_paddrparams {
2388  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
2389  *     struct sockaddr_storage spp_address;
2390  *     uint32_t                spp_hbinterval;
2391  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
2392  *     uint32_t                spp_pathmtu;
2393  *     uint32_t                spp_sackdelay;
2394  *     uint32_t                spp_flags;
2395  *     uint32_t                spp_ipv6_flowlabel;
2396  *     uint8_t                 spp_dscp;
2397  * };
2398  *
2399  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
2400  *                     application, and identifies the association for
2401  *                     this query.
2402  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
2403  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
2404  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
2405  *                     is present in this field then no changes are to
2406  *                     be made to this parameter.
2407  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
2408  *                     retransmissions before this address shall be
2409  *                     considered unreachable. If a  value of zero
2410  *                     is present in this field then no changes are to
2411  *                     be made to this parameter.
2412  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
2413  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
2414  *                     Note that if the spp_address field is empty
2415  *                     then all associations on this address will
2416  *                     have this fixed path mtu set upon them.
2417  *
2418  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
2419  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
2420  *                     for. This value will apply to all addresses of an
2421  *                     association if the spp_address field is empty. Note
2422  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
2423  *                     value is set to 0, no change is made to the last
2424  *                     recorded delayed sack timer value.
2425  *
2426  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
2427  *                     on an association. The flag field may contain
2428  *                     zero or more of the following options.
2429  *
2430  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
2431  *                     specified address. Note that if the address
2432  *                     field is empty all addresses for the association
2433  *                     have heartbeats enabled upon them.
2434  *
2435  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
2436  *                     speicifed address. Note that if the address
2437  *                     field is empty all addresses for the association
2438  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
2439  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
2440  *                     mutually exclusive, only one of these two should
2441  *                     be specified. Enabling both fields will have
2442  *                     undetermined results.
2443  *
2444  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
2445  *                     to be made immediately.
2446  *
2447  *                     SPP_HB_TIME_IS_ZERO - Specify's that the time for
2448  *                     heartbeat delayis to be set to the value of 0
2449  *                     milliseconds.
2450  *
2451  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
2452  *                     discovery upon the specified address. Note that
2453  *                     if the address feild is empty then all addresses
2454  *                     on the association are effected.
2455  *
2456  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
2457  *                     discovery upon the specified address. Note that
2458  *                     if the address feild is empty then all addresses
2459  *                     on the association are effected. Not also that
2460  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
2461  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
2462  *                     results.
2463  *
2464  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
2465  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
2466  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
2467  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
2468  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
2469  *                     value specified in spp_sackdelay.
2470  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
2471  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
2472  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
2473  *                     also that this field is mutually exclusive to
2474  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
2475  *                     results.
2476  *
2477  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL:  Setting this flag enables the
2478  *                     setting of the IPV6 flow label value.  The value is
2479  *                     contained in the spp_ipv6_flowlabel field.
2480  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
2481  *                     the spp_ipv6_flowlabel field has a valid value returned.
2482  *                     If a specific destination address is set (in the
2483  *                     spp_address field), then the value returned is that of
2484  *                     the address.  If just an association is specified (and
2485  *                     no address), then the association's default flow label
2486  *                     is returned.  If neither an association nor a destination
2487  *                     is specified, then the socket's default flow label is
2488  *                     returned.  For non-IPv6 sockets, this flag will be left
2489  *                     cleared.
2490  *
2491  *                     SPP_DSCP:  Setting this flag enables the setting of the
2492  *                     Differentiated Services Code Point (DSCP) value
2493  *                     associated with either the association or a specific
2494  *                     address.  The value is obtained in the spp_dscp field.
2495  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
2496  *                     the spp_dscp field has a valid value returned.  If a
2497  *                     specific destination address is set when called (in the
2498  *                     spp_address field), then that specific destination
2499  *                     address's DSCP value is returned.  If just an association
2500  *                     is specified, then the association's default DSCP is
2501  *                     returned.  If neither an association nor a destination is
2502  *                     specified, then the socket's default DSCP is returned.
2503  *
2504  *   spp_ipv6_flowlabel
2505  *                   - This field is used in conjunction with the
2506  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL flag and contains the IPv6 flow label.
2507  *                     The 20 least significant bits are used for the flow
2508  *                     label.  This setting has precedence over any IPv6-layer
2509  *                     setting.
2510  *
2511  *   spp_dscp        - This field is used in conjunction with the SPP_DSCP flag
2512  *                     and contains the DSCP.  The 6 most significant bits are
2513  *                     used for the DSCP.  This setting has precedence over any
2514  *                     IPv4- or IPv6- layer setting.
2515  */
2516 static int sctp_apply_peer_addr_params(struct sctp_paddrparams *params,
2517                                        struct sctp_transport   *trans,
2518                                        struct sctp_association *asoc,
2519                                        struct sctp_sock        *sp,
2520                                        int                      hb_change,
2521                                        int                      pmtud_change,
2522                                        int                      sackdelay_change)
2523 {
2524         int error;
2525
2526         if (params->spp_flags & SPP_HB_DEMAND && trans) {
2527                 struct net *net = sock_net(trans->asoc->base.sk);
2528
2529                 error = sctp_primitive_REQUESTHEARTBEAT(net, trans->asoc, trans);
2530                 if (error)
2531                         return error;
2532         }
2533
2534         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_HB_ENABLE the value of
2535          * this field is ignored.  Note also that a value of zero indicates
2536          * the current setting should be left unchanged.
2537          */
2538         if (params->spp_flags & SPP_HB_ENABLE) {
2539
2540                 /* Re-zero the interval if the SPP_HB_TIME_IS_ZERO is
2541                  * set.  This lets us use 0 value when this flag
2542                  * is set.
2543                  */
2544                 if (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)
2545                         params->spp_hbinterval = 0;
2546
2547                 if (params->spp_hbinterval ||
2548                     (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)) {
2549                         if (trans) {
2550                                 trans->hbinterval =
2551                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2552                         } else if (asoc) {
2553                                 asoc->hbinterval =
2554                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2555                         } else {
2556                                 sp->hbinterval = params->spp_hbinterval;
2557                         }
2558                 }
2559         }
2560
2561         if (hb_change) {
2562                 if (trans) {
2563                         trans->param_flags =
2564                                 (trans->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2565                 } else if (asoc) {
2566                         asoc->param_flags =
2567                                 (asoc->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2568                 } else {
2569                         sp->param_flags =
2570                                 (sp->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2571                 }
2572         }
2573
2574         /* When Path MTU discovery is disabled the value specified here will
2575          * be the "fixed" path mtu (i.e. the value of the spp_flags field must
2576          * include the flag SPP_PMTUD_DISABLE for this field to have any
2577          * effect).
2578          */
2579         if ((params->spp_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) && params->spp_pathmtu) {
2580                 if (trans) {
2581                         trans->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2582                         sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2583                 } else if (asoc) {
2584                         sctp_assoc_set_pmtu(asoc, params->spp_pathmtu);
2585                 } else {
2586                         sp->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2587                 }
2588         }
2589
2590         if (pmtud_change) {
2591                 if (trans) {
2592                         int update = (trans->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) &&
2593                                 (params->spp_flags & SPP_PMTUD_ENABLE);
2594                         trans->param_flags =
2595                                 (trans->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2596                         if (update) {
2597                                 sctp_transport_pmtu(trans, sctp_opt2sk(sp));
2598                                 sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2599                         }
2600                 } else if (asoc) {
2601                         asoc->param_flags =
2602                                 (asoc->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2603                 } else {
2604                         sp->param_flags =
2605                                 (sp->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2606                 }
2607         }
2608
2609         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_SACKDELAY_ENABLE the
2610          * value of this field is ignored.  Note also that a value of zero
2611          * indicates the current setting should be left unchanged.
2612          */
2613         if ((params->spp_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) && params->spp_sackdelay) {
2614                 if (trans) {
2615                         trans->sackdelay =
2616                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2617                 } else if (asoc) {
2618                         asoc->sackdelay =
2619                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2620                 } else {
2621                         sp->sackdelay = params->spp_sackdelay;
2622                 }
2623         }
2624
2625         if (sackdelay_change) {
2626                 if (trans) {
2627                         trans->param_flags =
2628                                 (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2629                                 sackdelay_change;
2630                 } else if (asoc) {
2631                         asoc->param_flags =
2632                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2633                                 sackdelay_change;
2634                 } else {
2635                         sp->param_flags =
2636                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2637                                 sackdelay_change;
2638                 }
2639         }
2640
2641         /* Note that a value of zero indicates the current setting should be
2642            left unchanged.
2643          */
2644         if (params->spp_pathmaxrxt) {
2645                 if (trans) {
2646                         trans->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2647                 } else if (asoc) {
2648                         asoc->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2649                 } else {
2650                         sp->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2651                 }
2652         }
2653
2654         if (params->spp_flags & SPP_IPV6_FLOWLABEL) {
2655                 if (trans) {
2656                         if (trans->ipaddr.sa.sa_family == AF_INET6) {
2657                                 trans->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2658                                                    SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2659                                 trans->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2660                         }
2661                 } else if (asoc) {
2662                         struct sctp_transport *t;
2663
2664                         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
2665                                             transports) {
2666                                 if (t->ipaddr.sa.sa_family != AF_INET6)
2667                                         continue;
2668                                 t->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2669                                                SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2670                                 t->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2671                         }
2672                         asoc->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2673                                           SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2674                         asoc->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2675                 } else if (sctp_opt2sk(sp)->sk_family == AF_INET6) {
2676                         sp->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2677                                         SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2678                         sp->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2679                 }
2680         }
2681
2682         if (params->spp_flags & SPP_DSCP) {
2683                 if (trans) {
2684                         trans->dscp = params->spp_dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2685                         trans->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2686                 } else if (asoc) {
2687                         struct sctp_transport *t;
2688
2689                         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
2690                                             transports) {
2691                                 t->dscp = params->spp_dscp &
2692                                           SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2693                                 t->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2694                         }
2695                         asoc->dscp = params->spp_dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2696                         asoc->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2697                 } else {
2698                         sp->dscp = params->spp_dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2699                         sp->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2700                 }
2701         }
2702
2703         return 0;
2704 }
2705
2706 static int sctp_setsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk,
2707                                             char __user *optval,
2708                                             unsigned int optlen)
2709 {
2710         struct sctp_paddrparams  params;
2711         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2712         struct sctp_association *asoc = NULL;
2713         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2714         int error;
2715         int hb_change, pmtud_change, sackdelay_change;
2716
2717         if (optlen == sizeof(params)) {
2718                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2719                         return -EFAULT;
2720         } else if (optlen == ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
2721                                             spp_ipv6_flowlabel), 4)) {
2722                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2723                         return -EFAULT;
2724                 if (params.spp_flags & (SPP_DSCP | SPP_IPV6_FLOWLABEL))
2725                         return -EINVAL;
2726         } else {
2727                 return -EINVAL;
2728         }
2729
2730         /* Validate flags and value parameters. */
2731         hb_change        = params.spp_flags & SPP_HB;
2732         pmtud_change     = params.spp_flags & SPP_PMTUD;
2733         sackdelay_change = params.spp_flags & SPP_SACKDELAY;
2734
2735         if (hb_change        == SPP_HB ||
2736             pmtud_change     == SPP_PMTUD ||
2737             sackdelay_change == SPP_SACKDELAY ||
2738             params.spp_sackdelay > 500 ||
2739             (params.spp_pathmtu &&
2740              params.spp_pathmtu < SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT))
2741                 return -EINVAL;
2742
2743         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
2744          * no transport is found, then the request is invalid.
2745          */
2746         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
2747                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
2748                                                params.spp_assoc_id);
2749                 if (!trans)
2750                         return -EINVAL;
2751         }
2752
2753         /* Get association, if assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
2754          * socket is a one to many style socket, and an association
2755          * was not found, then the id was invalid.
2756          */
2757         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
2758         if (!asoc && params.spp_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
2759             sctp_style(sk, UDP))
2760                 return -EINVAL;
2761
2762         /* Heartbeat demand can only be sent on a transport or
2763          * association, but not a socket.
2764          */
2765         if (params.spp_flags & SPP_HB_DEMAND && !trans && !asoc)
2766                 return -EINVAL;
2767
2768         /* Process parameters. */
2769         error = sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2770                                             hb_change, pmtud_change,
2771                                             sackdelay_change);
2772
2773         if (error)
2774                 return error;
2775
2776         /* If changes are for association, also apply parameters to each
2777          * transport.
2778          */
2779         if (!trans && asoc) {
2780                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2781                                 transports) {
2782                         sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2783                                                     hb_change, pmtud_change,
2784                                                     sackdelay_change);
2785                 }
2786         }
2787
2788         return 0;
2789 }
2790
2791 static inline __u32 sctp_spp_sackdelay_enable(__u32 param_flags)
2792 {
2793         return (param_flags & ~SPP_SACKDELAY) | SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2794 }
2795
2796 static inline __u32 sctp_spp_sackdelay_disable(__u32 param_flags)
2797 {
2798         return (param_flags & ~SPP_SACKDELAY) | SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2799 }
2800
2801 /*
2802  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
2803  *
2804  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
2805  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
2806  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
2807  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
2808  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
2809  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
2810  * effects the specified association for the one to many model (the
2811  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
2812  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
2813  * current values will remain unchanged.
2814  *
2815  * struct sctp_sack_info {
2816  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
2817  *     uint32_t                sack_delay;
2818  *     uint32_t                sack_freq;
2819  * };
2820  *
2821  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
2822  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
2823  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
2824  *    associations only).
2825  *
2826  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
2827  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
2828  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
2829  *    milliseconds.
2830  *
2831  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
2832  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
2833  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
2834  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
2835  */
2836
2837 static int sctp_setsockopt_delayed_ack(struct sock *sk,
2838                                        char __user *optval, unsigned int optlen)
2839 {
2840         struct sctp_sack_info    params;
2841         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2842         struct sctp_association *asoc = NULL;
2843         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2844
2845         if (optlen == sizeof(struct sctp_sack_info)) {
2846                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2847                         return -EFAULT;
2848
2849                 if (params.sack_delay == 0 && params.sack_freq == 0)
2850                         return 0;
2851         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
2852                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
2853                                     "%s (pid %d) "
2854                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
2855                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
2856                                     current->comm, task_pid_nr(current));
2857                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2858                         return -EFAULT;
2859
2860                 if (params.sack_delay == 0)
2861                         params.sack_freq = 1;
2862                 else
2863                         params.sack_freq = 0;
2864         } else
2865                 return -EINVAL;
2866
2867         /* Validate value parameter. */
2868         if (params.sack_delay > 500)
2869                 return -EINVAL;
2870
2871         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
2872          * to many style socket, and an association was not found, then
2873          * the id was invalid.
2874          */
2875         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
2876         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2877                 return -EINVAL;
2878
2879         if (params.sack_delay) {
2880                 if (asoc) {
2881                         asoc->sackdelay =
2882                                 msecs_to_jiffies(params.sack_delay);
2883                         asoc->param_flags =
2884                                 sctp_spp_sackdelay_enable(asoc->param_flags);
2885                 } else {
2886                         sp->sackdelay = params.sack_delay;
2887                         sp->param_flags =
2888                                 sctp_spp_sackdelay_enable(sp->param_flags);
2889                 }
2890         }
2891
2892         if (params.sack_freq == 1) {
2893                 if (asoc) {
2894                         asoc->param_flags =
2895                                 sctp_spp_sackdelay_disable(asoc->param_flags);
2896                 } else {
2897                         sp->param_flags =
2898                                 sctp_spp_sackdelay_disable(sp->param_flags);
2899                 }
2900         } else if (params.sack_freq > 1) {
2901                 if (asoc) {
2902                         asoc->sackfreq = params.sack_freq;
2903                         asoc->param_flags =
2904                                 sctp_spp_sackdelay_enable(asoc->param_flags);
2905                 } else {
2906                         sp->sackfreq = params.sack_freq;
2907                         sp->param_flags =
2908                                 sctp_spp_sackdelay_enable(sp->param_flags);
2909                 }
2910         }
2911
2912         /* If change is for association, also apply to each transport. */
2913         if (asoc) {
2914                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2915                                 transports) {
2916                         if (params.sack_delay) {
2917                                 trans->sackdelay =
2918                                         msecs_to_jiffies(params.sack_delay);
2919                                 trans->param_flags =
2920                                         sctp_spp_sackdelay_enable(trans->param_flags);
2921                         }
2922                         if (params.sack_freq == 1) {
2923                                 trans->param_flags =
2924                                         sctp_spp_sackdelay_disable(trans->param_flags);
2925                         } else if (params.sack_freq > 1) {
2926                                 trans->sackfreq = params.sack_freq;
2927                                 trans->param_flags =
2928                                         sctp_spp_sackdelay_enable(trans->param_flags);
2929                         }
2930                 }
2931         }
2932
2933         return 0;
2934 }
2935
2936 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
2937  *
2938  * Applications can specify protocol parameters for the default association
2939  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
2940  * is SCTP_INITMSG.
2941  *
2942  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
2943  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
2944  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
2945  * sockets derived from a listener socket.
2946  */
2947 static int sctp_setsockopt_initmsg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2948 {
2949         struct sctp_initmsg sinit;
2950         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2951
2952         if (optlen != sizeof(struct sctp_initmsg))
2953                 return -EINVAL;
2954         if (copy_from_user(&sinit, optval, optlen))
2955                 return -EFAULT;
2956
2957         if (sinit.sinit_num_ostreams)
2958                 sp->initmsg.sinit_num_ostreams = sinit.sinit_num_ostreams;
2959         if (sinit.sinit_max_instreams)
2960                 sp->initmsg.sinit_max_instreams = sinit.sinit_max_instreams;
2961         if (sinit.sinit_max_attempts)
2962                 sp->initmsg.sinit_max_attempts = sinit.sinit_max_attempts;
2963         if (sinit.sinit_max_init_timeo)
2964                 sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = sinit.sinit_max_init_timeo;
2965
2966         return 0;
2967 }
2968
2969 /*
2970  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
2971  *
2972  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
2973  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
2974  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
2975  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
2976  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
2977  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
2978  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
2979  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
2980  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
2981  *   to this call if the caller is using the UDP model.
2982  */
2983 static int sctp_setsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
2984                                               char __user *optval,
2985                                               unsigned int optlen)
2986 {
2987         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2988         struct sctp_association *asoc;
2989         struct sctp_sndrcvinfo info;
2990
2991         if (optlen != sizeof(info))
2992                 return -EINVAL;
2993         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
2994                 return -EFAULT;
2995         if (info.sinfo_flags &
2996             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
2997               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
2998                 return -EINVAL;
2999
3000         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
3001         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3002                 return -EINVAL;
3003         if (asoc) {
3004                 asoc->default_stream = info.sinfo_stream;
3005                 asoc->default_flags = info.sinfo_flags;
3006                 asoc->default_ppid = info.sinfo_ppid;
3007                 asoc->default_context = info.sinfo_context;
3008                 asoc->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
3009         } else {
3010                 sp->default_stream = info.sinfo_stream;
3011                 sp->default_flags = info.sinfo_flags;
3012                 sp->default_ppid = info.sinfo_ppid;
3013                 sp->default_context = info.sinfo_context;
3014                 sp->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
3015         }
3016
3017         return 0;
3018 }
3019
3020 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
3021  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
3022  */
3023 static int sctp_setsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk,
3024                                            char __user *optval,
3025                                            unsigned int optlen)
3026 {
3027         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3028         struct sctp_association *asoc;
3029         struct sctp_sndinfo info;
3030
3031         if (optlen != sizeof(info))
3032                 return -EINVAL;
3033         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
3034                 return -EFAULT;
3035         if (info.snd_flags &
3036             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
3037               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
3038                 return -EINVAL;
3039
3040         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.snd_assoc_id);
3041         if (!asoc && info.snd_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3042                 return -EINVAL;
3043         if (asoc) {
3044                 asoc->default_stream = info.snd_sid;
3045                 asoc->default_flags = info.snd_flags;
3046                 asoc->default_ppid = info.snd_ppid;
3047                 asoc->default_context = info.snd_context;
3048         } else {
3049                 sp->default_stream = info.snd_sid;
3050                 sp->default_flags = info.snd_flags;
3051                 sp->default_ppid = info.snd_ppid;
3052                 sp->default_context = info.snd_context;
3053         }
3054
3055         return 0;
3056 }
3057
3058 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
3059  *
3060  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
3061  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
3062  * association peer's addresses.
3063  */
3064 static int sctp_setsockopt_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
3065                                         unsigned int optlen)
3066 {
3067         struct sctp_prim prim;
3068         struct sctp_transport *trans;
3069         struct sctp_af *af;
3070         int err;
3071
3072         if (optlen != sizeof(struct sctp_prim))
3073                 return -EINVAL;
3074
3075         if (copy_from_user(&prim, optval, sizeof(struct sctp_prim)))
3076                 return -EFAULT;
3077
3078         /* Allow security module to validate address but need address len. */
3079         af = sctp_get_af_specific(prim.ssp_addr.ss_family);
3080         if (!af)
3081                 return -EINVAL;
3082
3083         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_PRIMARY_ADDR,
3084                                          (struct sockaddr *)&prim.ssp_addr,
3085                                          af->sockaddr_len);
3086         if (err)
3087                 return err;
3088
3089         trans = sctp_addr_id2transport(sk, &prim.ssp_addr, prim.ssp_assoc_id);
3090         if (!trans)
3091                 return -EINVAL;
3092
3093         sctp_assoc_set_primary(trans->asoc, trans);
3094
3095         return 0;
3096 }
3097
3098 /*
3099  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
3100  *
3101  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
3102  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
3103  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
3104  *  integer boolean flag.
3105  */
3106 static int sctp_setsockopt_nodelay(struct sock *sk, char __user *optval,
3107                                    unsigned int optlen)
3108 {
3109         int val;
3110
3111         if (optlen < sizeof(int))
3112                 return -EINVAL;
3113         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3114                 return -EFAULT;
3115
3116         sctp_sk(sk)->nodelay = (val == 0) ? 0 : 1;
3117         return 0;
3118 }
3119
3120 /*
3121  *
3122  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
3123  *
3124  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
3125  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
3126  * and modify these parameters.
3127  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
3128  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
3129  * be changed.
3130  *
3131  */
3132 static int sctp_setsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3133 {
3134         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
3135         struct sctp_association *asoc;
3136         unsigned long rto_min, rto_max;
3137         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3138
3139         if (optlen != sizeof (struct sctp_rtoinfo))
3140                 return -EINVAL;
3141
3142         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, optlen))
3143                 return -EFAULT;
3144
3145         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
3146
3147         /* Set the values to the specific association */
3148         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3149             sctp_style(sk, UDP))
3150                 return -EINVAL;
3151
3152         rto_max = rtoinfo.srto_max;
3153         rto_min = rtoinfo.srto_min;
3154
3155         if (rto_max)
3156                 rto_max = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_max) : rto_max;
3157         else
3158                 rto_max = asoc ? asoc->rto_max : sp->rtoinfo.srto_max;
3159
3160         if (rto_min)
3161                 rto_min = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_min) : rto_min;
3162         else
3163                 rto_min = asoc ? asoc->rto_min : sp->rtoinfo.srto_min;
3164
3165         if (rto_min > rto_max)
3166                 return -EINVAL;
3167
3168         if (asoc) {
3169                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
3170                         asoc->rto_initial =
3171                                 msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_initial);
3172                 asoc->rto_max = rto_max;
3173                 asoc->rto_min = rto_min;
3174         } else {
3175                 /* If there is no association or the association-id = 0
3176                  * set the values to the endpoint.
3177                  */
3178                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
3179                         sp->rtoinfo.srto_initial = rtoinfo.srto_initial;
3180                 sp->rtoinfo.srto_max = rto_max;
3181                 sp->rtoinfo.srto_min = rto_min;
3182         }
3183
3184         return 0;
3185 }
3186
3187 /*
3188  *
3189  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
3190  *
3191  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
3192  * of the association.
3193  * Returns an error if the new association retransmission value is
3194  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
3195  * See [SCTP] for more information.
3196  *
3197  */
3198 static int sctp_setsockopt_associnfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3199 {
3200
3201         struct sctp_assocparams assocparams;
3202         struct sctp_association *asoc;
3203
3204         if (optlen != sizeof(struct sctp_assocparams))
3205                 return -EINVAL;
3206         if (copy_from_user(&assocparams, optval, optlen))
3207                 return -EFAULT;
3208
3209         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
3210
3211         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3212             sctp_style(sk, UDP))
3213                 return -EINVAL;
3214
3215         /* Set the values to the specific association */
3216         if (asoc) {
3217                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0) {
3218                         __u32 path_sum = 0;
3219                         int   paths = 0;
3220                         struct sctp_transport *peer_addr;
3221
3222                         list_for_each_entry(peer_addr, &asoc->peer.transport_addr_list,
3223                                         transports) {
3224                                 path_sum += peer_addr->pathmaxrxt;
3225                                 paths++;
3226                         }
3227
3228                         /* Only validate asocmaxrxt if we have more than
3229                          * one path/transport.  We do this because path
3230                          * retransmissions are only counted when we have more
3231                          * then one path.
3232                          */
3233                         if (paths > 1 &&
3234                             assocparams.sasoc_asocmaxrxt > path_sum)
3235                                 return -EINVAL;
3236
3237                         asoc->max_retrans = assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
3238                 }
3239
3240                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
3241                         asoc->cookie_life = ms_to_ktime(assocparams.sasoc_cookie_life);
3242         } else {
3243                 /* Set the values to the endpoint */
3244                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3245
3246                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0)
3247                         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt =
3248                                                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
3249                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
3250                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life =
3251                                                 assocparams.sasoc_cookie_life;
3252         }
3253         return 0;
3254 }
3255
3256 /*
3257  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
3258  *
3259  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
3260  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
3261  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
3262  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
3263  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
3264  * addresses on the socket.
3265  */
3266 static int sctp_setsockopt_mappedv4(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3267 {
3268         int val;
3269         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3270
3271         if (optlen < sizeof(int))
3272                 return -EINVAL;
3273         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3274                 return -EFAULT;
3275         if (val)
3276                 sp->v4mapped = 1;
3277         else
3278                 sp->v4mapped = 0;
3279
3280         return 0;
3281 }
3282
3283 /*
3284  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
3285  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
3286  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
3287  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
3288  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
3289  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
3290  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
3291  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
3292  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
3293  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
3294  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
3295  *
3296  * The following structure is used to access and modify this parameter:
3297  *
3298  * struct sctp_assoc_value {
3299  *   sctp_assoc_t assoc_id;
3300  *   uint32_t assoc_value;
3301  * };
3302  *
3303  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
3304  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
3305  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
3306  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
3307  *    changed (effecting future associations only).
3308  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
3309  */
3310 static int sctp_setsockopt_maxseg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3311 {
3312         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3313         struct sctp_assoc_value params;
3314         struct sctp_association *asoc;
3315         int val;
3316
3317         if (optlen == sizeof(int)) {
3318                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3319                                     "%s (pid %d) "
3320                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
3321                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3322                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3323                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3324                         return -EFAULT;
3325                 params.assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3326         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3327                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3328                         return -EFAULT;
3329                 val = params.assoc_value;
3330         } else {
3331                 return -EINVAL;
3332         }
3333
3334         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3335         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3336             sctp_style(sk, UDP))
3337                 return -EINVAL;
3338
3339         if (val) {
3340                 int min_len, max_len;
3341                 __u16 datasize = asoc ? sctp_datachk_len(&asoc->stream) :
3342                                  sizeof(struct sctp_data_chunk);
3343
3344                 min_len = sctp_min_frag_point(sp, datasize);
3345                 max_len = SCTP_MAX_CHUNK_LEN - datasize;
3346
3347                 if (val < min_len || val > max_len)
3348                         return -EINVAL;
3349         }
3350
3351         if (asoc) {
3352                 asoc->user_frag = val;
3353                 sctp_assoc_update_frag_point(asoc);
3354         } else {
3355                 sp->user_frag = val;
3356         }
3357
3358         return 0;
3359 }
3360
3361
3362 /*
3363  *  7.1.9 Set Peer Primary Address (SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR)
3364  *
3365  *   Requests that the peer mark the enclosed address as the association
3366  *   primary. The enclosed address must be one of the association's
3367  *   locally bound addresses. The following structure is used to make a
3368  *   set primary request:
3369  */
3370 static int sctp_setsockopt_peer_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
3371                                              unsigned int optlen)
3372 {
3373         struct net *net = sock_net(sk);
3374         struct sctp_sock        *sp;
3375         struct sctp_association *asoc = NULL;
3376         struct sctp_setpeerprim prim;
3377         struct sctp_chunk       *chunk;
3378         struct sctp_af          *af;
3379         int                     err;
3380
3381         sp = sctp_sk(sk);
3382
3383         if (!net->sctp.addip_enable)
3384                 return -EPERM;
3385
3386         if (optlen != sizeof(struct sctp_setpeerprim))
3387                 return -EINVAL;
3388
3389         if (copy_from_user(&prim, optval, optlen))
3390                 return -EFAULT;
3391
3392         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.sspp_assoc_id);
3393         if (!asoc)
3394                 return -EINVAL;
3395
3396         if (!asoc->peer.asconf_capable)
3397                 return -EPERM;
3398
3399         if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_SET_PRIMARY)
3400                 return -EPERM;
3401
3402         if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
3403                 return -ENOTCONN;
3404
3405         af = sctp_get_af_specific(prim.sspp_addr.ss_family);
3406         if (!af)
3407                 return -EINVAL;
3408
3409         if (!af->addr_valid((union sctp_addr *)&prim.sspp_addr, sp, NULL))
3410                 return -EADDRNOTAVAIL;
3411
3412         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr))
3413                 return -EADDRNOTAVAIL;
3414
3415         /* Allow security module to validate address. */
3416         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR,
3417                                          (struct sockaddr *)&prim.sspp_addr,
3418                                          af->sockaddr_len);
3419         if (err)
3420                 return err;
3421
3422         /* Create an ASCONF chunk with SET_PRIMARY parameter    */
3423         chunk = sctp_make_asconf_set_prim(asoc,
3424                                           (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr);
3425         if (!chunk)
3426                 return -ENOMEM;
3427
3428         err = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
3429
3430         pr_debug("%s: we set peer primary addr primitively\n", __func__);
3431
3432         return err;
3433 }
3434
3435 static int sctp_setsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, char __user *optval,
3436                                             unsigned int optlen)
3437 {
3438         struct sctp_setadaptation adaptation;
3439
3440         if (optlen != sizeof(struct sctp_setadaptation))
3441                 return -EINVAL;
3442         if (copy_from_user(&adaptation, optval, optlen))
3443                 return -EFAULT;
3444
3445         sctp_sk(sk)->adaptation_ind = adaptation.ssb_adaptation_ind;
3446
3447         return 0;
3448 }
3449
3450 /*
3451  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
3452  *
3453  * The context field in the sctp_sndrcvinfo structure is normally only
3454  * used when a failed message is retrieved holding the value that was
3455  * sent down on the actual send call.  This option allows the setting of
3456  * a default context on an association basis that will be received on
3457  * reading messages from the peer.  This is especially helpful in the
3458  * one-2-many model for an application to keep some reference to an
3459  * internal state machine that is processing messages on the
3460  * association.  Note that the setting of this value only effects
3461  * received messages from the peer and does not effect the value that is
3462  * saved with outbound messages.
3463  */
3464 static int sctp_setsockopt_context(struct sock *sk, char __user *optval,
3465                                    unsigned int optlen)
3466 {
3467         struct sctp_assoc_value params;
3468         struct sctp_sock *sp;
3469         struct sctp_association *asoc;
3470
3471         if (optlen != sizeof(struct sctp_assoc_value))
3472                 return -EINVAL;
3473         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3474                 return -EFAULT;
3475
3476         sp = sctp_sk(sk);
3477
3478         if (params.assoc_id != 0) {
3479                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3480                 if (!asoc)
3481                         return -EINVAL;
3482                 asoc->default_rcv_context = params.assoc_value;
3483         } else {
3484                 sp->default_rcv_context = params.assoc_value;
3485         }
3486
3487         return 0;
3488 }
3489
3490 /*
3491  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
3492  *
3493  * This options will at a minimum specify if the implementation is doing
3494  * fragmented interleave.  Fragmented interleave, for a one to many
3495  * socket, is when subsequent calls to receive a message may return
3496  * parts of messages from different associations.  Some implementations
3497  * may allow you to turn this value on or off.  If so, when turned off,
3498  * no fragment interleave will occur (which will cause a head of line
3499  * blocking amongst multiple associations sharing the same one to many
3500  * socket).  When this option is turned on, then each receive call may
3501  * come from a different association (thus the user must receive data
3502  * with the extended calls (e.g. sctp_recvmsg) to keep track of which
3503  * association each receive belongs to.
3504  *
3505  * This option takes a boolean value.  A non-zero value indicates that
3506  * fragmented interleave is on.  A value of zero indicates that
3507  * fragmented interleave is off.
3508  *
3509  * Note that it is important that an implementation that allows this
3510  * option to be turned on, have it off by default.  Otherwise an unaware
3511  * application using the one to many model may become confused and act
3512  * incorrectly.
3513  */
3514 static int sctp_setsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk,
3515                                                char __user *optval,
3516                                                unsigned int optlen)
3517 {
3518         int val;
3519
3520         if (optlen != sizeof(int))
3521                 return -EINVAL;
3522         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3523                 return -EFAULT;
3524
3525         sctp_sk(sk)->frag_interleave = !!val;
3526
3527         if (!sctp_sk(sk)->frag_interleave)
3528                 sctp_sk(sk)->strm_interleave = 0;
3529
3530         return 0;
3531 }
3532
3533 /*
3534  * 8.1.21.  Set or Get the SCTP Partial Delivery Point
3535  *       (SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT)
3536  *
3537  * This option will set or get the SCTP partial delivery point.  This
3538  * point is the size of a message where the partial delivery API will be
3539  * invoked to help free up rwnd space for the peer.  Setting this to a
3540  * lower value will cause partial deliveries to happen more often.  The
3541  * calls argument is an integer that sets or gets the partial delivery
3542  * point.  Note also that the call will fail if the user attempts to set
3543  * this value larger than the socket receive buffer size.
3544  *
3545  * Note that any single message having a length smaller than or equal to
3546  * the SCTP partial delivery point will be delivered in one single read
3547  * call as long as the user provided buffer is large enough to hold the
3548  * message.
3549  */
3550 static int sctp_setsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk,
3551                                                   char __user *optval,
3552                                                   unsigned int optlen)
3553 {
3554         u32 val;
3555
3556         if (optlen != sizeof(u32))
3557                 return -EINVAL;
3558         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3559                 return -EFAULT;
3560
3561         /* Note: We double the receive buffer from what the user sets
3562          * it to be, also initial rwnd is based on rcvbuf/2.
3563          */
3564         if (val > (sk->sk_rcvbuf >> 1))
3565                 return -EINVAL;
3566
3567         sctp_sk(sk)->pd_point = val;
3568
3569         return 0; /* is this the right error code? */
3570 }
3571
3572 /*
3573  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
3574  *
3575  * This option will allow a user to change the maximum burst of packets
3576  * that can be emitted by this association.  Note that the default value
3577  * is 4, and some implementations may restrict this setting so that it
3578  * can only be lowered.
3579  *
3580  * NOTE: This text doesn't seem right.  Do this on a socket basis with
3581  * future associations inheriting the socket value.
3582  */
3583 static int sctp_setsockopt_maxburst(struct sock *sk,
3584                                     char __user *optval,
3585                                     unsigned int optlen)
3586 {
3587         struct sctp_assoc_value params;
3588         struct sctp_sock *sp;
3589         struct sctp_association *asoc;
3590         int val;
3591         int assoc_id = 0;
3592
3593         if (optlen == sizeof(int)) {
3594                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3595                                     "%s (pid %d) "
3596                                     "Use of int in max_burst socket option deprecated.\n"
3597                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3598                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3599                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3600                         return -EFAULT;
3601         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3602                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3603                         return -EFAULT;
3604                 val = params.assoc_value;
3605                 assoc_id = params.assoc_id;
3606         } else
3607                 return -EINVAL;
3608
3609         sp = sctp_sk(sk);
3610
3611         if (assoc_id != 0) {
3612                 asoc = sctp_id2assoc(sk, assoc_id);
3613                 if (!asoc)
3614                         return -EINVAL;
3615                 asoc->max_burst = val;
3616         } else
3617                 sp->max_burst = val;
3618
3619         return 0;
3620 }
3621
3622 /*
3623  * 7.1.18.  Add a chunk that must be authenticated (SCTP_AUTH_CHUNK)
3624  *
3625  * This set option adds a chunk type that the user is requesting to be
3626  * received only in an authenticated way.  Changes to the list of chunks
3627  * will only effect future associations on the socket.
3628  */
3629 static int sctp_setsockopt_auth_chunk(struct sock *sk,
3630                                       char __user *optval,
3631                                       unsigned int optlen)
3632 {
3633         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3634         struct sctp_authchunk val;
3635
3636         if (!ep->auth_enable)
3637                 return -EACCES;
3638
3639         if (optlen != sizeof(struct sctp_authchunk))
3640                 return -EINVAL;
3641         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3642                 return -EFAULT;
3643
3644         switch (val.sauth_chunk) {
3645         case SCTP_CID_INIT:
3646         case SCTP_CID_INIT_ACK:
3647         case SCTP_CID_SHUTDOWN_COMPLETE:
3648         case SCTP_CID_AUTH:
3649                 return -EINVAL;
3650         }
3651
3652         /* add this chunk id to the endpoint */
3653         return sctp_auth_ep_add_chunkid(ep, val.sauth_chunk);
3654 }
3655
3656 /*
3657  * 7.1.19.  Get or set the list of supported HMAC Identifiers (SCTP_HMAC_IDENT)
3658  *
3659  * This option gets or sets the list of HMAC algorithms that the local
3660  * endpoint requires the peer to use.
3661  */
3662 static int sctp_setsockopt_hmac_ident(struct sock *sk,
3663                                       char __user *optval,
3664                                       unsigned int optlen)
3665 {
3666         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3667         struct sctp_hmacalgo *hmacs;
3668         u32 idents;
3669         int err;
3670
3671         if (!ep->auth_enable)
3672                 return -EACCES;
3673
3674         if (optlen < sizeof(struct sctp_hmacalgo))
3675                 return -EINVAL;
3676         optlen = min_t(unsigned int, optlen, sizeof(struct sctp_hmacalgo) +
3677                                              SCTP_AUTH_NUM_HMACS * sizeof(u16));
3678
3679         hmacs = memdup_user(optval, optlen);
3680         if (IS_ERR(hmacs))
3681                 return PTR_ERR(hmacs);
3682
3683         idents = hmacs->shmac_num_idents;
3684         if (idents == 0 || idents > SCTP_AUTH_NUM_HMACS ||
3685             (idents * sizeof(u16)) > (optlen - sizeof(struct sctp_hmacalgo))) {
3686                 err = -EINVAL;
3687                 goto out;
3688         }
3689
3690         err = sctp_auth_ep_set_hmacs(ep, hmacs);
3691 out:
3692         kfree(hmacs);
3693         return err;
3694 }
3695
3696 /*
3697  * 7.1.20.  Set a shared key (SCTP_AUTH_KEY)
3698  *
3699  * This option will set a shared secret key which is used to build an
3700  * association shared key.
3701  */
3702 static int sctp_setsockopt_auth_key(struct sock *sk,
3703                                     char __user *optval,
3704                                     unsigned int optlen)
3705 {
3706         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3707         struct sctp_authkey *authkey;
3708         struct sctp_association *asoc;
3709         int ret;
3710
3711         if (!ep->auth_enable)
3712                 return -EACCES;
3713
3714         if (optlen <= sizeof(struct sctp_authkey))
3715                 return -EINVAL;
3716         /* authkey->sca_keylength is u16, so optlen can't be bigger than
3717          * this.
3718          */
3719         optlen = min_t(unsigned int, optlen, USHRT_MAX +
3720                                              sizeof(struct sctp_authkey));
3721
3722         authkey = memdup_user(optval, optlen);
3723         if (IS_ERR(authkey))
3724                 return PTR_ERR(authkey);
3725
3726         if (authkey->sca_keylength > optlen - sizeof(struct sctp_authkey)) {
3727                 ret = -EINVAL;
3728                 goto out;
3729         }
3730
3731         asoc = sctp_id2assoc(sk, authkey->sca_assoc_id);
3732         if (!asoc && authkey->sca_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
3733                 ret = -EINVAL;
3734                 goto out;
3735         }
3736
3737         ret = sctp_auth_set_key(ep, asoc, authkey);
3738 out:
3739         kzfree(authkey);
3740         return ret;
3741 }
3742
3743 /*
3744  * 7.1.21.  Get or set the active shared key (SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY)
3745  *
3746  * This option will get or set the active shared key to be used to build
3747  * the association shared key.
3748  */
3749 static int sctp_setsockopt_active_key(struct sock *sk,
3750                                       char __user *optval,
3751                                       unsigned int optlen)
3752 {
3753         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3754         struct sctp_authkeyid val;
3755         struct sctp_association *asoc;
3756
3757         if (!ep->auth_enable)
3758                 return -EACCES;
3759
3760         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3761                 return -EINVAL;
3762         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3763                 return -EFAULT;
3764
3765         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3766         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3767                 return -EINVAL;
3768
3769         return sctp_auth_set_active_key(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3770 }
3771
3772 /*
3773  * 7.1.22.  Delete a shared key (SCTP_AUTH_DELETE_KEY)
3774  *
3775  * This set option will delete a shared secret key from use.
3776  */
3777 static int sctp_setsockopt_del_key(struct sock *sk,
3778                                    char __user *optval,
3779                                    unsigned int optlen)
3780 {
3781         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3782         struct sctp_authkeyid val;
3783         struct sctp_association *asoc;
3784
3785         if (!ep->auth_enable)
3786                 return -EACCES;
3787
3788         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3789                 return -EINVAL;
3790         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3791                 return -EFAULT;
3792
3793         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3794         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3795                 return -EINVAL;
3796
3797         return sctp_auth_del_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3798
3799 }
3800
3801 /*
3802  * 8.3.4  Deactivate a Shared Key (SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY)
3803  *
3804  * This set option will deactivate a shared secret key.
3805  */
3806 static int sctp_setsockopt_deactivate_key(struct sock *sk, char __user *optval,
3807                                           unsigned int optlen)
3808 {
3809         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3810         struct sctp_authkeyid val;
3811         struct sctp_association *asoc;
3812
3813         if (!ep->auth_enable)
3814                 return -EACCES;
3815
3816         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3817                 return -EINVAL;
3818         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3819                 return -EFAULT;
3820
3821         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3822         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3823                 return -EINVAL;
3824
3825         return sctp_auth_deact_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3826 }
3827
3828 /*
3829  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
3830  *
3831  * This option will enable or disable the use of the automatic generation of
3832  * ASCONF chunks to add and delete addresses to an existing association.  Note
3833  * that this option has two caveats namely: a) it only affects sockets that
3834  * are bound to all addresses available to the SCTP stack, and b) the system
3835  * administrator may have an overriding control that turns the ASCONF feature
3836  * off no matter what setting the socket option may have.
3837  * This option expects an integer boolean flag, where a non-zero value turns on
3838  * the option, and a zero value turns off the option.
3839  * Note. In this implementation, socket operation overrides default parameter
3840  * being set by sysctl as well as FreeBSD implementation
3841  */
3842 static int sctp_setsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, char __user *optval,
3843                                         unsigned int optlen)
3844 {
3845         int val;
3846         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3847
3848         if (optlen < sizeof(int))
3849                 return -EINVAL;
3850         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3851                 return -EFAULT;
3852         if (!sctp_is_ep_boundall(sk) && val)
3853                 return -EINVAL;
3854         if ((val && sp->do_auto_asconf) || (!val && !sp->do_auto_asconf))
3855                 return 0;
3856
3857         spin_lock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
3858         if (val == 0 && sp->do_auto_asconf) {
3859                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
3860                 sp->do_auto_asconf = 0;
3861         } else if (val && !sp->do_auto_asconf) {
3862                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
3863                     &sock_net(sk)->sctp.auto_asconf_splist);
3864                 sp->do_auto_asconf = 1;
3865         }
3866         spin_unlock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
3867         return 0;
3868 }
3869
3870 /*
3871  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
3872  *
3873  * This option allows us to alter the partially failed threshold for one or all
3874  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
3875  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
3876  */
3877 static int sctp_setsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
3878                                             char __user *optval,
3879                                             unsigned int optlen)
3880 {
3881         struct sctp_paddrthlds val;
3882         struct sctp_transport *trans;
3883         struct sctp_association *asoc;
3884
3885         if (optlen < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
3886                 return -EINVAL;
3887         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval,
3888                            sizeof(struct sctp_paddrthlds)))
3889                 return -EFAULT;
3890
3891
3892         if (sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
3893                 asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
3894                 if (!asoc)
3895                         return -ENOENT;
3896                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
3897                                     transports) {
3898                         if (val.spt_pathmaxrxt)
3899                                 trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3900                         trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3901                 }
3902
3903                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3904                         asoc->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3905                 asoc->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3906         } else {
3907                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
3908                                                val.spt_assoc_id);
3909                 if (!trans)
3910                         return -ENOENT;
3911
3912                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3913                         trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3914                 trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3915         }
3916
3917         return 0;
3918 }
3919
3920 static int sctp_setsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk,
3921                                        char __user *optval,
3922                                        unsigned int optlen)
3923 {
3924         int val;
3925
3926         if (optlen < sizeof(int))
3927                 return -EINVAL;
3928         if (get_user(val, (int __user *) optval))
3929                 return -EFAULT;
3930
3931         sctp_sk(sk)->recvrcvinfo = (val == 0) ? 0 : 1;
3932
3933         return 0;
3934 }
3935
3936 static int sctp_setsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk,
3937                                        char __user *optval,
3938                                        unsigned int optlen)
3939 {
3940         int val;
3941
3942         if (optlen < sizeof(int))
3943                 return -EINVAL;
3944         if (get_user(val, (int __user *) optval))
3945                 return -EFAULT;
3946
3947         sctp_sk(sk)->recvnxtinfo = (val == 0) ? 0 : 1;
3948
3949         return 0;
3950 }
3951
3952 static int sctp_setsockopt_pr_supported(struct sock *sk,
3953                                         char __user *optval,
3954                                         unsigned int optlen)
3955 {
3956         struct sctp_assoc_value params;
3957
3958         if (optlen != sizeof(params))
3959                 return -EINVAL;
3960
3961         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3962                 return -EFAULT;
3963
3964         sctp_sk(sk)->ep->prsctp_enable = !!params.assoc_value;
3965
3966         return 0;
3967 }
3968
3969 static int sctp_setsockopt_default_prinfo(struct sock *sk,
3970                                           char __user *optval,
3971                                           unsigned int optlen)
3972 {
3973         struct sctp_default_prinfo info;
3974         struct sctp_association *asoc;
3975         int retval = -EINVAL;
3976
3977         if (optlen != sizeof(info))
3978                 goto out;
3979
3980         if (copy_from_user(&info, optval, sizeof(info))) {
3981                 retval = -EFAULT;
3982                 goto out;
3983         }
3984
3985         if (info.pr_policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
3986                 goto out;
3987
3988         if (info.pr_policy == SCTP_PR_SCTP_NONE)
3989                 info.pr_value = 0;
3990
3991         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.pr_assoc_id);
3992         if (asoc) {
3993                 SCTP_PR_SET_POLICY(asoc->default_flags, info.pr_policy);
3994                 asoc->default_timetolive = info.pr_value;
3995         } else if (!info.pr_assoc_id) {
3996                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3997
3998                 SCTP_PR_SET_POLICY(sp->default_flags, info.pr_policy);
3999                 sp->default_timetolive = info.pr_value;
4000         } else {
4001                 goto out;
4002         }
4003
4004         retval = 0;
4005
4006 out:
4007         return retval;
4008 }
4009
4010 static int sctp_setsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk,
4011                                               char __user *optval,
4012                                               unsigned int optlen)
4013 {
4014         struct sctp_assoc_value params;
4015         struct sctp_association *asoc;
4016         int retval = -EINVAL;
4017
4018         if (optlen != sizeof(params))
4019                 goto out;
4020
4021         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4022                 retval = -EFAULT;
4023                 goto out;
4024         }
4025
4026         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4027         if (asoc) {
4028                 asoc->reconf_enable = !!params.assoc_value;
4029         } else if (!params.assoc_id) {
4030                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4031
4032                 sp->ep->reconf_enable = !!params.assoc_value;
4033         } else {
4034                 goto out;
4035         }
4036
4037         retval = 0;
4038
4039 out:
4040         return retval;
4041 }
4042
4043 static int sctp_setsockopt_enable_strreset(struct sock *sk,
4044                                            char __user *optval,
4045                                            unsigned int optlen)
4046 {
4047         struct sctp_assoc_value params;
4048         struct sctp_association *asoc;
4049         int retval = -EINVAL;
4050
4051         if (optlen != sizeof(params))
4052                 goto out;
4053
4054         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4055                 retval = -EFAULT;
4056                 goto out;
4057         }
4058
4059         if (params.assoc_value & (~SCTP_ENABLE_STRRESET_MASK))
4060                 goto out;
4061
4062         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4063         if (asoc) {
4064                 asoc->strreset_enable = params.assoc_value;
4065         } else if (!params.assoc_id) {
4066                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4067
4068                 sp->ep->strreset_enable = params.assoc_value;
4069         } else {
4070                 goto out;
4071         }
4072
4073         retval = 0;
4074
4075 out:
4076         return retval;
4077 }
4078
4079 static int sctp_setsockopt_reset_streams(struct sock *sk,
4080                                          char __user *optval,
4081                                          unsigned int optlen)
4082 {
4083         struct sctp_reset_streams *params;
4084         struct sctp_association *asoc;
4085         int retval = -EINVAL;
4086
4087         if (optlen < sizeof(*params))
4088                 return -EINVAL;
4089         /* srs_number_streams is u16, so optlen can't be bigger than this. */
4090         optlen = min_t(unsigned int, optlen, USHRT_MAX +
4091                                              sizeof(__u16) * sizeof(*params));
4092
4093         params = memdup_user(optval, optlen);
4094         if (IS_ERR(params))
4095                 return PTR_ERR(params);
4096
4097         if (params->srs_number_streams * sizeof(__u16) >
4098             optlen - sizeof(*params))
4099                 goto out;
4100
4101         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->srs_assoc_id);
4102         if (!asoc)
4103                 goto out;
4104
4105         retval = sctp_send_reset_streams(asoc, params);
4106
4107 out:
4108         kfree(params);
4109         return retval;
4110 }
4111
4112 static int sctp_setsockopt_reset_assoc(struct sock *sk,
4113                                        char __user *optval,
4114                                        unsigned int optlen)
4115 {
4116         struct sctp_association *asoc;
4117         sctp_assoc_t associd;
4118         int retval = -EINVAL;
4119
4120         if (optlen != sizeof(associd))
4121                 goto out;
4122
4123         if (copy_from_user(&associd, optval, optlen)) {
4124                 retval = -EFAULT;
4125                 goto out;
4126         }
4127
4128         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
4129         if (!asoc)
4130                 goto out;
4131
4132         retval = sctp_send_reset_assoc(asoc);
4133
4134 out:
4135         return retval;
4136 }
4137
4138 static int sctp_setsockopt_add_streams(struct sock *sk,
4139                                        char __user *optval,
4140                                        unsigned int optlen)
4141 {
4142         struct sctp_association *asoc;
4143         struct sctp_add_streams params;
4144         int retval = -EINVAL;
4145
4146         if (optlen != sizeof(params))
4147                 goto out;
4148
4149         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4150                 retval = -EFAULT;
4151                 goto out;
4152         }
4153
4154         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sas_assoc_id);
4155         if (!asoc)
4156                 goto out;
4157
4158         retval = sctp_send_add_streams(asoc, &params);
4159
4160 out:
4161         return retval;
4162 }
4163
4164 static int sctp_setsockopt_scheduler(struct sock *sk,
4165                                      char __user *optval,
4166                                      unsigned int optlen)
4167 {
4168         struct sctp_association *asoc;
4169         struct sctp_assoc_value params;
4170         int retval = -EINVAL;
4171
4172         if (optlen < sizeof(params))
4173                 goto out;
4174
4175         optlen = sizeof(params);
4176         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4177                 retval = -EFAULT;
4178                 goto out;
4179         }
4180
4181         if (params.assoc_value > SCTP_SS_MAX)
4182                 goto out;
4183
4184         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4185         if (!asoc)
4186                 goto out;
4187
4188         retval = sctp_sched_set_sched(asoc, params.assoc_value);
4189
4190 out:
4191         return retval;
4192 }
4193
4194 static int sctp_setsockopt_scheduler_value(struct sock *sk,
4195                                            char __user *optval,
4196                                            unsigned int optlen)
4197 {
4198         struct sctp_association *asoc;
4199         struct sctp_stream_value params;
4200         int retval = -EINVAL;
4201
4202         if (optlen < sizeof(params))
4203                 goto out;
4204
4205         optlen = sizeof(params);
4206         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4207                 retval = -EFAULT;
4208                 goto out;
4209         }
4210
4211         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4212         if (!asoc)
4213                 goto out;
4214
4215         retval = sctp_sched_set_value(asoc, params.stream_id,
4216                                       params.stream_value, GFP_KERNEL);
4217
4218 out:
4219         return retval;
4220 }
4221
4222 static int sctp_setsockopt_interleaving_supported(struct sock *sk,
4223                                                   char __user *optval,
4224                                                   unsigned int optlen)
4225 {
4226         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4227         struct net *net = sock_net(sk);
4228         struct sctp_assoc_value params;
4229         int retval = -EINVAL;
4230
4231         if (optlen < sizeof(params))
4232                 goto out;
4233
4234         optlen = sizeof(params);
4235         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4236                 retval = -EFAULT;
4237                 goto out;
4238         }
4239
4240         if (params.assoc_id)
4241                 goto out;
4242
4243         if (!net->sctp.intl_enable || !sp->frag_interleave) {
4244                 retval = -EPERM;
4245                 goto out;
4246         }
4247
4248         sp->strm_interleave = !!params.assoc_value;
4249
4250         retval = 0;
4251
4252 out:
4253         return retval;
4254 }
4255
4256 static int sctp_setsockopt_reuse_port(struct sock *sk, char __user *optval,
4257                                       unsigned int optlen)
4258 {
4259         int val;
4260
4261         if (!sctp_style(sk, TCP))
4262                 return -EOPNOTSUPP;
4263
4264         if (sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr.port)
4265                 return -EFAULT;
4266
4267         if (optlen < sizeof(int))
4268                 return -EINVAL;
4269
4270         if (get_user(val, (int __user *)optval))
4271                 return -EFAULT;
4272
4273         sctp_sk(sk)->reuse = !!val;
4274
4275         return 0;
4276 }
4277
4278 static int sctp_setsockopt_event(struct sock *sk, char __user *optval,
4279                                  unsigned int optlen)
4280 {
4281         struct sctp_association *asoc;
4282         struct sctp_ulpevent *event;
4283         struct sctp_event param;
4284         int retval = 0;
4285
4286         if (optlen < sizeof(param)) {
4287                 retval = -EINVAL;
4288                 goto out;
4289         }
4290
4291         optlen = sizeof(param);
4292         if (copy_from_user(&param, optval, optlen)) {
4293                 retval = -EFAULT;
4294                 goto out;
4295         }
4296
4297         if (param.se_type < SCTP_SN_TYPE_BASE ||
4298             param.se_type > SCTP_SN_TYPE_MAX) {
4299                 retval = -EINVAL;
4300                 goto out;
4301         }
4302
4303         asoc = sctp_id2assoc(sk, param.se_assoc_id);
4304         if (!asoc) {
4305                 sctp_ulpevent_type_set(&sctp_sk(sk)->subscribe,
4306                                        param.se_type, param.se_on);
4307                 goto out;
4308         }
4309
4310         sctp_ulpevent_type_set(&asoc->subscribe, param.se_type, param.se_on);
4311
4312         if (param.se_type == SCTP_SENDER_DRY_EVENT && param.se_on) {
4313                 if (sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
4314                         event = sctp_ulpevent_make_sender_dry_event(asoc,
4315                                         GFP_USER | __GFP_NOWARN);
4316                         if (!event) {
4317                                 retval = -ENOMEM;
4318                                 goto out;
4319                         }
4320
4321                         asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, event);
4322                 }
4323         }
4324
4325 out:
4326         return retval;
4327 }
4328
4329 /* API 6.2 setsockopt(), getsockopt()
4330  *
4331  * Applications use setsockopt() and getsockopt() to set or retrieve
4332  * socket options.  Socket options are used to change the default
4333  * behavior of sockets calls.  They are described in Section 7.
4334  *
4335  * The syntax is:
4336  *
4337  *   ret = getsockopt(int sd, int level, int optname, void __user *optval,
4338  *                    int __user *optlen);
4339  *   ret = setsockopt(int sd, int level, int optname, const void __user *optval,
4340  *                    int optlen);
4341  *
4342  *   sd      - the socket descript.
4343  *   level   - set to IPPROTO_SCTP for all SCTP options.
4344  *   optname - the option name.
4345  *   optval  - the buffer to store the value of the option.
4346  *   optlen  - the size of the buffer.
4347  */
4348 static int sctp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
4349                            char __user *optval, unsigned int optlen)
4350 {
4351         int retval = 0;
4352
4353         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
4354
4355         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
4356          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
4357          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
4358          * semantics of setsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
4359          * are at all well-founded.
4360          */
4361         if (level != SOL_SCTP) {
4362                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
4363                 retval = af->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
4364                 goto out_nounlock;
4365         }
4366
4367         lock_sock(sk);
4368
4369         switch (optname) {
4370         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD:
4371                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4372                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
4373                                                optlen, SCTP_BINDX_ADD_ADDR);
4374                 break;
4375
4376         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_REM:
4377                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4378                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
4379                                                optlen, SCTP_BINDX_REM_ADDR);
4380                 break;
4381
4382         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX_OLD:
4383                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4384                 retval = sctp_setsockopt_connectx_old(sk,
4385                                             (struct sockaddr __user *)optval,
4386                                             optlen);
4387                 break;
4388
4389         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX:
4390                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4391                 retval = sctp_setsockopt_connectx(sk,
4392                                             (struct sockaddr __user *)optval,
4393                                             optlen);
4394                 break;
4395
4396         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
4397                 retval = sctp_setsockopt_disable_fragments(sk, optval, optlen);
4398                 break;
4399
4400         case SCTP_EVENTS:
4401                 retval = sctp_setsockopt_events(sk, optval, optlen);
4402                 break;
4403
4404         case SCTP_AUTOCLOSE:
4405                 retval = sctp_setsockopt_autoclose(sk, optval, optlen);
4406                 break;
4407
4408         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
4409                 retval = sctp_setsockopt_peer_addr_params(sk, optval, optlen);
4410                 break;
4411
4412         case SCTP_DELAYED_SACK:
4413                 retval = sctp_setsockopt_delayed_ack(sk, optval, optlen);
4414                 break;
4415         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
4416                 retval = sctp_setsockopt_partial_delivery_point(sk, optval, optlen);
4417                 break;
4418
4419         case SCTP_INITMSG:
4420                 retval = sctp_setsockopt_initmsg(sk, optval, optlen);
4421                 break;
4422         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
4423                 retval = sctp_setsockopt_default_send_param(sk, optval,
4424                                                             optlen);
4425                 break;
4426         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
4427                 retval = sctp_setsockopt_default_sndinfo(sk, optval, optlen);
4428                 break;
4429         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
4430                 retval = sctp_setsockopt_primary_addr(sk, optval, optlen);
4431                 break;
4432         case SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR:
4433                 retval = sctp_setsockopt_peer_primary_addr(sk, optval, optlen);
4434                 break;
4435         case SCTP_NODELAY:
4436                 retval = sctp_setsockopt_nodelay(sk, optval, optlen);
4437                 break;
4438         case SCTP_RTOINFO:
4439                 retval = sctp_setsockopt_rtoinfo(sk, optval, optlen);
4440                 break;
4441         case SCTP_ASSOCINFO:
4442                 retval = sctp_setsockopt_associnfo(sk, optval, optlen);
4443                 break;
4444         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
4445                 retval = sctp_setsockopt_mappedv4(sk, optval, optlen);
4446                 break;
4447         case SCTP_MAXSEG:
4448                 retval = sctp_setsockopt_maxseg(sk, optval, optlen);
4449                 break;
4450         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
4451                 retval = sctp_setsockopt_adaptation_layer(sk, optval, optlen);
4452                 break;
4453         case SCTP_CONTEXT:
4454                 retval = sctp_setsockopt_context(sk, optval, optlen);
4455                 break;
4456         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
4457                 retval = sctp_setsockopt_fragment_interleave(sk, optval, optlen);
4458                 break;
4459         case SCTP_MAX_BURST:
4460                 retval = sctp_setsockopt_maxburst(sk, optval, optlen);
4461                 break;
4462         case SCTP_AUTH_CHUNK:
4463                 retval = sctp_setsockopt_auth_chunk(sk, optval, optlen);
4464                 break;
4465         case SCTP_HMAC_IDENT:
4466                 retval = sctp_setsockopt_hmac_ident(sk, optval, optlen);
4467                 break;
4468         case SCTP_AUTH_KEY:
4469                 retval = sctp_setsockopt_auth_key(sk, optval, optlen);
4470                 break;
4471         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
4472                 retval = sctp_setsockopt_active_key(sk, optval, optlen);
4473                 break;
4474         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
4475                 retval = sctp_setsockopt_del_key(sk, optval, optlen);
4476                 break;
4477         case SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY:
4478                 retval = sctp_setsockopt_deactivate_key(sk, optval, optlen);
4479                 break;
4480         case SCTP_AUTO_ASCONF:
4481                 retval = sctp_setsockopt_auto_asconf(sk, optval, optlen);
4482                 break;
4483         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
4484                 retval = sctp_setsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, optlen);
4485                 break;
4486         case SCTP_RECVRCVINFO:
4487                 retval = sctp_setsockopt_recvrcvinfo(sk, optval, optlen);
4488                 break;
4489         case SCTP_RECVNXTINFO:
4490                 retval = sctp_setsockopt_recvnxtinfo(sk, optval, optlen);
4491                 break;
4492         case SCTP_PR_SUPPORTED:
4493                 retval = sctp_setsockopt_pr_supported(sk, optval, optlen);
4494                 break;
4495         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
4496                 retval = sctp_setsockopt_default_prinfo(sk, optval, optlen);
4497                 break;
4498         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
4499                 retval = sctp_setsockopt_reconfig_supported(sk, optval, optlen);
4500                 break;
4501         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
4502                 retval = sctp_setsockopt_enable_strreset(sk, optval, optlen);
4503                 break;
4504         case SCTP_RESET_STREAMS:
4505                 retval = sctp_setsockopt_reset_streams(sk, optval, optlen);
4506                 break;
4507         case SCTP_RESET_ASSOC:
4508                 retval = sctp_setsockopt_reset_assoc(sk, optval, optlen);
4509                 break;
4510         case SCTP_ADD_STREAMS:
4511                 retval = sctp_setsockopt_add_streams(sk, optval, optlen);
4512                 break;
4513         case SCTP_STREAM_SCHEDULER:
4514                 retval = sctp_setsockopt_scheduler(sk, optval, optlen);
4515                 break;
4516         case SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE:
4517                 retval = sctp_setsockopt_scheduler_value(sk, optval, optlen);
4518                 break;
4519         case SCTP_INTERLEAVING_SUPPORTED:
4520                 retval = sctp_setsockopt_interleaving_supported(sk, optval,
4521                                                                 optlen);
4522                 break;
4523         case SCTP_REUSE_PORT:
4524                 retval = sctp_setsockopt_reuse_port(sk, optval, optlen);
4525                 break;
4526         case SCTP_EVENT:
4527                 retval = sctp_setsockopt_event(sk, optval, optlen);
4528                 break;
4529         default:
4530                 retval = -ENOPROTOOPT;
4531                 break;
4532         }
4533
4534         release_sock(sk);
4535
4536 out_nounlock:
4537         return retval;
4538 }
4539
4540 /* API 3.1.6 connect() - UDP Style Syntax
4541  *
4542  * An application may use the connect() call in the UDP model to initiate an
4543  * association without sending data.
4544  *
4545  * The syntax is:
4546  *
4547  * ret = connect(int sd, const struct sockaddr *nam, socklen_t len);
4548  *
4549  * sd: the socket descriptor to have a new association added to.
4550  *
4551  * nam: the address structure (either struct sockaddr_in or struct
4552  *    sockaddr_in6 defined in RFC2553 [7]).
4553  *
4554  * len: the size of the address.
4555  */
4556 static int sctp_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
4557                         int addr_len, int flags)
4558 {
4559         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
4560         struct sctp_af *af;
4561         int err = 0;
4562
4563         lock_sock(sk);
4564
4565         pr_debug("%s: sk:%p, sockaddr:%p, addr_len:%d\n", __func__, sk,
4566                  addr, addr_len);
4567
4568         /* We may need to bind the socket. */
4569         if (!inet->inet_num) {
4570                 if (sk->sk_prot->get_port(sk, 0)) {
4571                         release_sock(sk);
4572                         return -EAGAIN;
4573                 }
4574                 inet->inet_sport = htons(inet->inet_num);
4575         }
4576
4577         /* Validate addr_len before calling common connect/connectx routine. */
4578         af = sctp_get_af_specific(addr->sa_family);
4579         if (!af || addr_len < af->sockaddr_len) {
4580                 err = -EINVAL;
4581         } else {
4582                 /* Pass correct addr len to common routine (so it knows there
4583                  * is only one address being passed.
4584                  */
4585                 err = __sctp_connect(sk, addr, af->sockaddr_len, flags, NULL);
4586         }
4587
4588         release_sock(sk);
4589         return err;
4590 }
4591
4592 int sctp_inet_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
4593                       int addr_len, int flags)
4594 {
4595         if (addr_len < sizeof(uaddr->sa_family))
4596                 return -EINVAL;
4597
4598         if (uaddr->sa_family == AF_UNSPEC)
4599                 return -EOPNOTSUPP;
4600
4601         return sctp_connect(sock->sk, uaddr, addr_len, flags);
4602 }
4603
4604 /* FIXME: Write comments. */
4605 static int sctp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
4606 {
4607         return -EOPNOTSUPP; /* STUB */
4608 }
4609
4610 /* 4.1.4 accept() - TCP Style Syntax
4611  *
4612  * Applications use accept() call to remove an established SCTP
4613  * association from the accept queue of the endpoint.  A new socket
4614  * descriptor will be returned from accept() to represent the newly
4615  * formed association.
4616  */
4617 static struct sock *sctp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err, bool kern)
4618 {
4619         struct sctp_sock *sp;
4620         struct sctp_endpoint *ep;
4621         struct sock *newsk = NULL;
4622         struct sctp_association *asoc;
4623         long timeo;
4624         int error = 0;
4625
4626         lock_sock(sk);
4627
4628         sp = sctp_sk(sk);
4629         ep = sp->ep;
4630
4631         if (!sctp_style(sk, TCP)) {
4632                 error = -EOPNOTSUPP;
4633                 goto out;
4634         }
4635
4636         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
4637                 error = -EINVAL;
4638                 goto out;
4639         }
4640
4641         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
4642
4643         error = sctp_wait_for_accept(sk, timeo);
4644         if (error)
4645                 goto out;
4646
4647         /* We treat the list of associations on the endpoint as the accept
4648          * queue and pick the first association on the list.
4649          */
4650         asoc = list_entry(ep->asocs.next, struct sctp_association, asocs);
4651
4652         newsk = sp->pf->create_accept_sk(sk, asoc, kern);
4653         if (!newsk) {
4654                 error = -ENOMEM;
4655                 goto out;
4656         }
4657
4658         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
4659          * asoc to the newsk.
4660          */
4661         sctp_sock_migrate(sk, newsk, asoc, SCTP_SOCKET_TCP);
4662
4663 out:
4664         release_sock(sk);
4665         *err = error;
4666         return newsk;
4667 }
4668
4669 /* The SCTP ioctl handler. */
4670 static int sctp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
4671 {
4672         int rc = -ENOTCONN;
4673
4674         lock_sock(sk);
4675
4676         /*
4677          * SEQPACKET-style sockets in LISTENING state are valid, for
4678          * SCTP, so only discard TCP-style sockets in LISTENING state.
4679          */
4680         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
4681                 goto out;
4682
4683         switch (cmd) {
4684         case SIOCINQ: {
4685                 struct sk_buff *skb;
4686                 unsigned int amount = 0;
4687
4688                 skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
4689                 if (skb != NULL) {
4690                         /*
4691                          * We will only return the amount of this packet since
4692                          * that is all that will be read.
4693                          */
4694                         amount = skb->len;
4695                 }
4696                 rc = put_user(amount, (int __user *)arg);
4697                 break;
4698         }
4699         default:
4700                 rc = -ENOIOCTLCMD;
4701                 break;
4702         }
4703 out:
4704         release_sock(sk);
4705         return rc;
4706 }
4707
4708 /* This is the function which gets called during socket creation to
4709  * initialized the SCTP-specific portion of the sock.
4710  * The sock structure should already be zero-filled memory.
4711  */
4712 static int sctp_init_sock(struct sock *sk)
4713 {
4714         struct net *net = sock_net(sk);
4715         struct sctp_sock *sp;
4716
4717         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4718
4719         sp = sctp_sk(sk);
4720
4721         /* Initialize the SCTP per socket area.  */
4722         switch (sk->sk_type) {
4723         case SOCK_SEQPACKET:
4724                 sp->type = SCTP_SOCKET_UDP;
4725                 break;
4726         case SOCK_STREAM:
4727                 sp->type = SCTP_SOCKET_TCP;
4728                 break;
4729         default:
4730                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
4731         }
4732
4733         sk->sk_gso_type = SKB_GSO_SCTP;
4734
4735         /* Initialize default send parameters. These parameters can be
4736          * modified with the SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM socket option.
4737          */
4738         sp->default_stream = 0;
4739         sp->default_ppid = 0;
4740         sp->default_flags = 0;
4741         sp->default_context = 0;
4742         sp->default_timetolive = 0;
4743
4744         sp->default_rcv_context = 0;
4745         sp->max_burst = net->sctp.max_burst;
4746
4747         sp->sctp_hmac_alg = net->sctp.sctp_hmac_alg;
4748
4749         /* Initialize default setup parameters. These parameters
4750          * can be modified with the SCTP_INITMSG socket option or
4751          * overridden by the SCTP_INIT CMSG.
4752          */
4753         sp->initmsg.sinit_num_ostreams   = sctp_max_outstreams;
4754         sp->initmsg.sinit_max_instreams  = sctp_max_instreams;
4755         sp->initmsg.sinit_max_attempts   = net->sctp.max_retrans_init;
4756         sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = net->sctp.rto_max;
4757
4758         /* Initialize default RTO related parameters.  These parameters can
4759          * be modified for with the SCTP_RTOINFO socket option.
4760          */
4761         sp->rtoinfo.srto_initial = net->sctp.rto_initial;
4762         sp->rtoinfo.srto_max     = net->sctp.rto_max;
4763         sp->rtoinfo.srto_min     = net->sctp.rto_min;
4764
4765         /* Initialize default association related parameters. These parameters
4766          * can be modified with the SCTP_ASSOCINFO socket option.
4767          */
4768         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt = net->sctp.max_retrans_association;
4769         sp->assocparams.sasoc_number_peer_destinations = 0;
4770         sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd = 0;
4771         sp->assocparams.sasoc_local_rwnd = 0;
4772         sp->assocparams.sasoc_cookie_life = net->sctp.valid_cookie_life;
4773
4774         /* Initialize default event subscriptions. By default, all the
4775          * options are off.
4776          */
4777         sp->subscribe = 0;
4778
4779         /* Default Peer Address Parameters.  These defaults can
4780          * be modified via SCTP_PEER_ADDR_PARAMS
4781          */
4782         sp->hbinterval  = net->sctp.hb_interval;
4783         sp->pathmaxrxt  = net->sctp.max_retrans_path;
4784         sp->pathmtu     = 0; /* allow default discovery */
4785         sp->sackdelay   = net->sctp.sack_timeout;
4786         sp->sackfreq    = 2;
4787         sp->param_flags = SPP_HB_ENABLE |
4788                           SPP_PMTUD_ENABLE |
4789                           SPP_SACKDELAY_ENABLE;
4790
4791         /* If enabled no SCTP message fragmentation will be performed.
4792          * Configure through SCTP_DISABLE_FRAGMENTS socket option.
4793          */
4794         sp->disable_fragments = 0;
4795
4796         /* Enable Nagle algorithm by default.  */
4797         sp->nodelay           = 0;
4798
4799         sp->recvrcvinfo = 0;
4800         sp->recvnxtinfo = 0;
4801
4802         /* Enable by default. */
4803         sp->v4mapped          = 1;
4804
4805         /* Auto-close idle associations after the configured
4806          * number of seconds.  A value of 0 disables this
4807          * feature.  Configure through the SCTP_AUTOCLOSE socket option,
4808          * for UDP-style sockets only.
4809          */
4810         sp->autoclose         = 0;
4811
4812         /* User specified fragmentation limit. */
4813         sp->user_frag         = 0;
4814
4815         sp->adaptation_ind = 0;
4816
4817         sp->pf = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family);
4818
4819         /* Control variables for partial data delivery. */
4820         atomic_set(&sp->pd_mode, 0);
4821         skb_queue_head_init(&sp->pd_lobby);
4822         sp->frag_interleave = 0;
4823
4824         /* Create a per socket endpoint structure.  Even if we
4825          * change the data structure relationships, this may still
4826          * be useful for storing pre-connect address information.
4827          */
4828         sp->ep = sctp_endpoint_new(sk, GFP_KERNEL);
4829         if (!sp->ep)
4830                 return -ENOMEM;
4831
4832         sp->hmac = NULL;
4833
4834         sk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
4835
4836         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(sock);
4837
4838         local_bh_disable();
4839         sk_sockets_allocated_inc(sk);
4840         sock_prot_inuse_add(net, sk->sk_prot, 1);
4841
4842         /* Nothing can fail after this block, otherwise
4843          * sctp_destroy_sock() will be called without addr_wq_lock held
4844          */
4845         if (net->sctp.default_auto_asconf) {
4846                 spin_lock(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
4847                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
4848                     &net->sctp.auto_asconf_splist);
4849                 sp->do_auto_asconf = 1;
4850                 spin_unlock(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
4851         } else {
4852                 sp->do_auto_asconf = 0;
4853         }
4854
4855         local_bh_enable();
4856
4857         return 0;
4858 }
4859
4860 /* Cleanup any SCTP per socket resources. Must be called with
4861  * sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock held if sp->do_auto_asconf is true
4862  */
4863 static void sctp_destroy_sock(struct sock *sk)
4864 {
4865         struct sctp_sock *sp;
4866
4867         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4868
4869         /* Release our hold on the endpoint. */
4870         sp = sctp_sk(sk);
4871         /* This could happen during socket init, thus we bail out
4872          * early, since the rest of the below is not setup either.
4873          */
4874         if (sp->ep == NULL)
4875                 return;
4876
4877         if (sp->do_auto_asconf) {
4878                 sp->do_auto_asconf = 0;
4879                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
4880         }
4881         sctp_endpoint_free(sp->ep);
4882         local_bh_disable();
4883         sk_sockets_allocated_dec(sk);
4884         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
4885         local_bh_enable();
4886 }
4887
4888 /* Triggered when there are no references on the socket anymore */
4889 static void sctp_destruct_sock(struct sock *sk)
4890 {
4891         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4892
4893         /* Free up the HMAC transform. */
4894         crypto_free_shash(sp->hmac);
4895
4896         inet_sock_destruct(sk);
4897 }
4898
4899 /* API 4.1.7 shutdown() - TCP Style Syntax
4900  *     int shutdown(int socket, int how);
4901  *
4902  *     sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
4903  *     how     - Specifies the type of shutdown.  The  values  are
4904  *               as follows:
4905  *               SHUT_RD
4906  *                     Disables further receive operations. No SCTP
4907  *                     protocol action is taken.
4908  *               SHUT_WR
4909  *                     Disables further send operations, and initiates
4910  *                     the SCTP shutdown sequence.
4911  *               SHUT_RDWR
4912  *                     Disables further send  and  receive  operations
4913  *                     and initiates the SCTP shutdown sequence.
4914  */
4915 static void sctp_shutdown(struct sock *sk, int how)
4916 {
4917         struct net *net = sock_net(sk);
4918         struct sctp_endpoint *ep;
4919
4920         if (!sctp_style(sk, TCP))
4921                 return;
4922
4923         ep = sctp_sk(sk)->ep;
4924         if (how & SEND_SHUTDOWN && !list_empty(&ep->asocs)) {
4925                 struct sctp_association *asoc;
4926
4927                 inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSING);
4928                 asoc = list_entry(ep->asocs.next,
4929                                   struct sctp_association, asocs);
4930                 sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
4931         }
4932 }
4933
4934 int sctp_get_sctp_info(struct sock *sk, struct sctp_association *asoc,
4935                        struct sctp_info *info)
4936 {
4937         struct sctp_transport *prim;
4938         struct list_head *pos;
4939         int mask;
4940
4941         memset(info, 0, sizeof(*info));
4942         if (!asoc) {
4943                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4944
4945                 info->sctpi_s_autoclose = sp->autoclose;
4946                 info->sctpi_s_adaptation_ind = sp->adaptation_ind;
4947                 info->sctpi_s_pd_point = sp->pd_point;
4948                 info->sctpi_s_nodelay = sp->nodelay;
4949                 info->sctpi_s_disable_fragments = sp->disable_fragments;
4950                 info->sctpi_s_v4mapped = sp->v4mapped;
4951                 info->sctpi_s_frag_interleave = sp->frag_interleave;
4952                 info->sctpi_s_type = sp->type;
4953
4954                 return 0;
4955         }
4956
4957         info->sctpi_tag = asoc->c.my_vtag;
4958         info->sctpi_state = asoc->state;
4959         info->sctpi_rwnd = asoc->a_rwnd;
4960         info->sctpi_unackdata = asoc->unack_data;
4961         info->sctpi_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
4962         info->sctpi_instrms = asoc->stream.incnt;
4963         info->sctpi_outstrms = asoc->stream.outcnt;
4964         list_for_each(pos, &asoc->base.inqueue.in_chunk_list)
4965                 info->sctpi_inqueue++;
4966         list_for_each(pos, &asoc->outqueue.out_chunk_list)
4967                 info->sctpi_outqueue++;
4968         info->sctpi_overall_error = asoc->overall_error_count;
4969         info->sctpi_max_burst = asoc->max_burst;
4970         info->sctpi_maxseg = asoc->frag_point;
4971         info->sctpi_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
4972         info->sctpi_peer_tag = asoc->c.peer_vtag;
4973
4974         mask = asoc->peer.ecn_capable << 1;
4975         mask = (mask | asoc->peer.ipv4_address) << 1;
4976         mask = (mask | asoc->peer.ipv6_address) << 1;
4977         mask = (mask | asoc->peer.hostname_address) << 1;
4978         mask = (mask | asoc->peer.asconf_capable) << 1;
4979         mask = (mask | asoc->peer.prsctp_capable) << 1;
4980         mask = (mask | asoc->peer.auth_capable);
4981         info->sctpi_peer_capable = mask;
4982         mask = asoc->peer.sack_needed << 1;
4983         mask = (mask | asoc->peer.sack_generation) << 1;
4984         mask = (mask | asoc->peer.zero_window_announced);
4985         info->sctpi_peer_sack = mask;
4986
4987         info->sctpi_isacks = asoc->stats.isacks;
4988         info->sctpi_osacks = asoc->stats.osacks;
4989         info->sctpi_opackets = asoc->stats.opackets;
4990         info->sctpi_ipackets = asoc->stats.ipackets;
4991         info->sctpi_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
4992         info->sctpi_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
4993         info->sctpi_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
4994         info->sctpi_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
4995         info->sctpi_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
4996         info->sctpi_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
4997         info->sctpi_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
4998         info->sctpi_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
4999         info->sctpi_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
5000         info->sctpi_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
5001
5002         prim = asoc->peer.primary_path;
5003         memcpy(&info->sctpi_p_address, &prim->ipaddr, sizeof(prim->ipaddr));
5004         info->sctpi_p_state = prim->state;
5005         info->sctpi_p_cwnd = prim->cwnd;
5006         info->sctpi_p_srtt = prim->srtt;
5007         info->sctpi_p_rto = jiffies_to_msecs(prim->rto);
5008         info->sctpi_p_hbinterval = prim->hbinterval;
5009         info->sctpi_p_pathmaxrxt = prim->pathmaxrxt;
5010         info->sctpi_p_sackdelay = jiffies_to_msecs(prim->sackdelay);
5011         info->sctpi_p_ssthresh = prim->ssthresh;
5012         info->sctpi_p_partial_bytes_acked = prim->partial_bytes_acked;
5013         info->sctpi_p_flight_size = prim->flight_size;
5014         info->sctpi_p_error = prim->error_count;
5015
5016         return 0;
5017 }
5018 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_get_sctp_info);
5019
5020 /* use callback to avoid exporting the core structure */
5021 void sctp_transport_walk_start(struct rhashtable_iter *iter)
5022 {
5023         rhltable_walk_enter(&sctp_transport_hashtable, iter);
5024
5025         rhashtable_walk_start(iter);
5026 }
5027
5028 void sctp_transport_walk_stop(struct rhashtable_iter *iter)
5029 {
5030         rhashtable_walk_stop(iter);
5031         rhashtable_walk_exit(iter);
5032 }
5033
5034 struct sctp_transport *sctp_transport_get_next(struct net *net,
5035                                                struct rhashtable_iter *iter)
5036 {
5037         struct sctp_transport *t;
5038
5039         t = rhashtable_walk_next(iter);
5040         for (; t; t = rhashtable_walk_next(iter)) {
5041                 if (IS_ERR(t)) {
5042                         if (PTR_ERR(t) == -EAGAIN)
5043                                 continue;
5044                         break;
5045                 }
5046
5047                 if (!sctp_transport_hold(t))
5048                         continue;
5049
5050                 if (net_eq(sock_net(t->asoc->base.sk), net) &&
5051                     t->asoc->peer.primary_path == t)
5052                         break;
5053
5054                 sctp_transport_put(t);
5055         }
5056
5057         return t;
5058 }
5059
5060 struct sctp_transport *sctp_transport_get_idx(struct net *net,
5061                                               struct rhashtable_iter *iter,
5062                                               int pos)
5063 {
5064         struct sctp_transport *t;
5065
5066         if (!pos)
5067                 return SEQ_START_TOKEN;
5068
5069         while ((t = sctp_transport_get_next(net, iter)) && !IS_ERR(t)) {
5070                 if (!--pos)
5071                         break;
5072                 sctp_transport_put(t);
5073         }
5074
5075         return t;
5076 }
5077
5078 int sctp_for_each_endpoint(int (*cb)(struct sctp_endpoint *, void *),
5079                            void *p) {
5080         int err = 0;
5081         int hash = 0;
5082         struct sctp_ep_common *epb;
5083         struct sctp_hashbucket *head;
5084
5085         for (head = sctp_ep_hashtable; hash < sctp_ep_hashsize;
5086              hash++, head++) {
5087                 read_lock_bh(&head->lock);
5088                 sctp_for_each_hentry(epb, &head->chain) {
5089                         err = cb(sctp_ep(epb), p);
5090                         if (err)
5091                                 break;
5092                 }
5093                 read_unlock_bh(&head->lock);
5094         }
5095
5096         return err;
5097 }
5098 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_endpoint);
5099
5100 int sctp_transport_lookup_process(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
5101                                   struct net *net,
5102                                   const union sctp_addr *laddr,
5103                                   const union sctp_addr *paddr, void *p)
5104 {
5105         struct sctp_transport *transport;
5106         int err;
5107
5108         rcu_read_lock();
5109         transport = sctp_addrs_lookup_transport(net, laddr, paddr);
5110         rcu_read_unlock();
5111         if (!transport)
5112                 return -ENOENT;
5113
5114         err = cb(transport, p);
5115         sctp_transport_put(transport);
5116
5117         return err;
5118 }
5119 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_transport_lookup_process);
5120
5121 int sctp_for_each_transport(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
5122                             int (*cb_done)(struct sctp_transport *, void *),
5123                             struct net *net, int *pos, void *p) {
5124         struct rhashtable_iter hti;
5125         struct sctp_transport *tsp;
5126         int ret;
5127
5128 again:
5129         ret = 0;
5130         sctp_transport_walk_start(&hti);
5131
5132         tsp = sctp_transport_get_idx(net, &hti, *pos + 1);
5133         for (; !IS_ERR_OR_NULL(tsp); tsp = sctp_transport_get_next(net, &hti)) {
5134                 ret = cb(tsp, p);
5135                 if (ret)
5136                         break;
5137                 (*pos)++;
5138                 sctp_transport_put(tsp);
5139         }
5140         sctp_transport_walk_stop(&hti);
5141
5142         if (ret) {
5143                 if (cb_done && !cb_done(tsp, p)) {
5144                         (*pos)++;
5145                         sctp_transport_put(tsp);
5146                         goto again;
5147                 }
5148                 sctp_transport_put(tsp);
5149         }
5150
5151         return ret;
5152 }
5153 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_transport);
5154
5155 /* 7.2.1 Association Status (SCTP_STATUS)
5156
5157  * Applications can retrieve current status information about an
5158  * association, including association state, peer receiver window size,
5159  * number of unacked data chunks, and number of data chunks pending
5160  * receipt.  This information is read-only.
5161  */
5162 static int sctp_getsockopt_sctp_status(struct sock *sk, int len,
5163                                        char __user *optval,
5164                                        int __user *optlen)
5165 {
5166         struct sctp_status status;
5167         struct sctp_association *asoc = NULL;
5168         struct sctp_transport *transport;
5169         sctp_assoc_t associd;
5170         int retval = 0;
5171
5172         if (len < sizeof(status)) {
5173                 retval = -EINVAL;
5174                 goto out;
5175         }
5176
5177         len = sizeof(status);
5178         if (copy_from_user(&status, optval, len)) {
5179                 retval = -EFAULT;
5180                 goto out;
5181         }
5182
5183         associd = status.sstat_assoc_id;
5184         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
5185         if (!asoc) {
5186                 retval = -EINVAL;
5187                 goto out;
5188         }
5189
5190         transport = asoc->peer.primary_path;
5191
5192         status.sstat_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
5193         status.sstat_state = sctp_assoc_to_state(asoc);
5194         status.sstat_rwnd =  asoc->peer.rwnd;
5195         status.sstat_unackdata = asoc->unack_data;
5196
5197         status.sstat_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
5198         status.sstat_instrms = asoc->stream.incnt;
5199         status.sstat_outstrms = asoc->stream.outcnt;
5200         status.sstat_fragmentation_point = asoc->frag_point;
5201         status.sstat_primary.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
5202         memcpy(&status.sstat_primary.spinfo_address, &transport->ipaddr,
5203                         transport->af_specific->sockaddr_len);
5204         /* Map ipv4 address into v4-mapped-on-v6 address.  */
5205         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sctp_sk(sk),
5206                 (union sctp_addr *)&status.sstat_primary.spinfo_address);
5207         status.sstat_primary.spinfo_state = transport->state;
5208         status.sstat_primary.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
5209         status.sstat_primary.spinfo_srtt = transport->srtt;
5210         status.sstat_primary.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
5211         status.sstat_primary.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
5212
5213         if (status.sstat_primary.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
5214                 status.sstat_primary.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
5215
5216         if (put_user(len, optlen)) {
5217                 retval = -EFAULT;
5218                 goto out;
5219         }
5220
5221         pr_debug("%s: len:%d, state:%d, rwnd:%d, assoc_id:%d\n",
5222                  __func__, len, status.sstat_state, status.sstat_rwnd,
5223                  status.sstat_assoc_id);
5224
5225         if (copy_to_user(optval, &status, len)) {
5226                 retval = -EFAULT;
5227                 goto out;
5228         }
5229
5230 out:
5231         return retval;
5232 }
5233
5234
5235 /* 7.2.2 Peer Address Information (SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO)
5236  *
5237  * Applications can retrieve information about a specific peer address
5238  * of an association, including its reachability state, congestion
5239  * window, and retransmission timer values.  This information is
5240  * read-only.
5241  */
5242 static int sctp_getsockopt_peer_addr_info(struct sock *sk, int len,
5243                                           char __user *optval,
5244                                           int __user *optlen)
5245 {
5246         struct sctp_paddrinfo pinfo;
5247         struct sctp_transport *transport;
5248         int retval = 0;
5249
5250         if (len < sizeof(pinfo)) {
5251                 retval = -EINVAL;
5252                 goto out;
5253         }
5254
5255         len = sizeof(pinfo);
5256         if (copy_from_user(&pinfo, optval, len)) {
5257                 retval = -EFAULT;
5258                 goto out;
5259         }
5260
5261         transport = sctp_addr_id2transport(sk, &pinfo.spinfo_address,
5262                                            pinfo.spinfo_assoc_id);
5263         if (!transport)
5264                 return -EINVAL;
5265
5266         pinfo.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
5267         pinfo.spinfo_state = transport->state;
5268         pinfo.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
5269         pinfo.spinfo_srtt = transport->srtt;
5270         pinfo.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
5271         pinfo.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
5272
5273         if (pinfo.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
5274                 pinfo.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
5275
5276         if (put_user(len, optlen)) {
5277                 retval = -EFAULT;
5278                 goto out;
5279         }
5280
5281         if (copy_to_user(optval, &pinfo, len)) {
5282                 retval = -EFAULT;
5283                 goto out;
5284         }
5285
5286 out:
5287         return retval;
5288 }
5289
5290 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
5291  *
5292  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
5293  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
5294  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
5295  * instead a error will be indicated to the user.
5296  */
5297 static int sctp_getsockopt_disable_fragments(struct sock *sk, int len,
5298                                         char __user *optval, int __user *optlen)
5299 {
5300         int val;
5301
5302         if (len < sizeof(int))
5303                 return -EINVAL;
5304
5305         len = sizeof(int);
5306         val = (sctp_sk(sk)->disable_fragments == 1);
5307         if (put_user(len, optlen))
5308                 return -EFAULT;
5309         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5310                 return -EFAULT;
5311         return 0;
5312 }
5313
5314 /* 7.1.15 Set notification and ancillary events (SCTP_EVENTS)
5315  *
5316  * This socket option is used to specify various notifications and
5317  * ancillary data the user wishes to receive.
5318  */
5319 static int sctp_getsockopt_events(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
5320                                   int __user *optlen)
5321 {
5322         struct sctp_event_subscribe subscribe;
5323         __u8 *sn_type = (__u8 *)&subscribe;
5324         int i;
5325
5326         if (len == 0)
5327                 return -EINVAL;
5328         if (len > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
5329                 len = sizeof(struct sctp_event_subscribe);
5330         if (put_user(len, optlen))
5331                 return -EFAULT;
5332
5333         for (i = 0; i < len; i++)
5334                 sn_type[i] = sctp_ulpevent_type_enabled(sctp_sk(sk)->subscribe,
5335                                                         SCTP_SN_TYPE_BASE + i);
5336
5337         if (copy_to_user(optval, &subscribe, len))
5338                 return -EFAULT;
5339
5340         return 0;
5341 }
5342
5343 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
5344  *
5345  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
5346  * set it will cause associations that are idle for more than the
5347  * specified number of seconds to automatically close.  An association
5348  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
5349  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
5350  * close of any associations should be performed.  The option expects an
5351  * integer defining the number of seconds of idle time before an
5352  * association is closed.
5353  */
5354 static int sctp_getsockopt_autoclose(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5355 {
5356         /* Applicable to UDP-style socket only */
5357         if (sctp_style(sk, TCP))
5358                 return -EOPNOTSUPP;
5359         if (len < sizeof(int))
5360                 return -EINVAL;
5361         len = sizeof(int);
5362         if (put_user(len, optlen))
5363                 return -EFAULT;
5364         if (put_user(sctp_sk(sk)->autoclose, (int __user *)optval))
5365                 return -EFAULT;
5366         return 0;
5367 }
5368
5369 /* Helper routine to branch off an association to a new socket.  */
5370 int sctp_do_peeloff(struct sock *sk, sctp_assoc_t id, struct socket **sockp)
5371 {
5372         struct sctp_association *asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
5373         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5374         struct socket *sock;
5375         int err = 0;
5376
5377         /* Do not peel off from one netns to another one. */
5378         if (!net_eq(current->nsproxy->net_ns, sock_net(sk)))
5379                 return -EINVAL;
5380
5381         if (!asoc)
5382                 return -EINVAL;
5383
5384         /* An association cannot be branched off from an already peeled-off
5385          * socket, nor is this supported for tcp style sockets.
5386          */
5387         if (!sctp_style(sk, UDP))
5388                 return -EINVAL;
5389
5390         /* Create a new socket.  */
5391         err = sock_create(sk->sk_family, SOCK_SEQPACKET, IPPROTO_SCTP, &sock);
5392         if (err < 0)
5393                 return err;
5394
5395         sctp_copy_sock(sock->sk, sk, asoc);
5396
5397         /* Make peeled-off sockets more like 1-1 accepted sockets.
5398          * Set the daddr and initialize id to something more random and also
5399          * copy over any ip options.
5400          */
5401         sp->pf->to_sk_daddr(&asoc->peer.primary_addr, sk);
5402         sp->pf->copy_ip_options(sk, sock->sk);
5403
5404         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
5405          * asoc to the newsk.
5406          */
5407         sctp_sock_migrate(sk, sock->sk, asoc, SCTP_SOCKET_UDP_HIGH_BANDWIDTH);
5408
5409         *sockp = sock;
5410
5411         return err;
5412 }
5413 EXPORT_SYMBOL(sctp_do_peeloff);
5414
5415 static int sctp_getsockopt_peeloff_common(struct sock *sk, sctp_peeloff_arg_t *peeloff,
5416                                           struct file **newfile, unsigned flags)
5417 {
5418         struct socket *newsock;
5419         int retval;
5420
5421         retval = sctp_do_peeloff(sk, peeloff->associd, &newsock);
5422         if (retval < 0)
5423                 goto out;
5424
5425         /* Map the socket to an unused fd that can be returned to the user.  */
5426         retval = get_unused_fd_flags(flags & SOCK_CLOEXEC);
5427         if (retval < 0) {
5428                 sock_release(newsock);
5429                 goto out;
5430         }
5431
5432         *newfile = sock_alloc_file(newsock, 0, NULL);
5433         if (IS_ERR(*newfile)) {
5434                 put_unused_fd(retval);
5435                 retval = PTR_ERR(*newfile);
5436                 *newfile = NULL;
5437                 return retval;
5438         }
5439
5440         pr_debug("%s: sk:%p, newsk:%p, sd:%d\n", __func__, sk, newsock->sk,
5441                  retval);
5442
5443         peeloff->sd = retval;
5444
5445         if (flags & SOCK_NONBLOCK)
5446                 (*newfile)->f_flags |= O_NONBLOCK;
5447 out:
5448         return retval;
5449 }
5450
5451 static int sctp_getsockopt_peeloff(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5452 {
5453         sctp_peeloff_arg_t peeloff;
5454         struct file *newfile = NULL;
5455         int retval = 0;
5456
5457         if (len < sizeof(sctp_peeloff_arg_t))
5458                 return -EINVAL;
5459         len = sizeof(sctp_peeloff_arg_t);
5460         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5461                 return -EFAULT;
5462
5463         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff, &newfile, 0);
5464         if (retval < 0)
5465                 goto out;
5466
5467         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
5468         if (put_user(len, optlen)) {
5469                 fput(newfile);
5470                 put_unused_fd(retval);
5471                 return -EFAULT;
5472         }
5473
5474         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
5475                 fput(newfile);
5476                 put_unused_fd(retval);
5477                 return -EFAULT;
5478         }
5479         fd_install(retval, newfile);
5480 out:
5481         return retval;
5482 }
5483
5484 static int sctp_getsockopt_peeloff_flags(struct sock *sk, int len,
5485                                          char __user *optval, int __user *optlen)
5486 {
5487         sctp_peeloff_flags_arg_t peeloff;
5488         struct file *newfile = NULL;
5489         int retval = 0;
5490
5491         if (len < sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t))
5492                 return -EINVAL;
5493         len = sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t);
5494         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5495                 return -EFAULT;
5496
5497         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff.p_arg,
5498                                                 &newfile, peeloff.flags);
5499         if (retval < 0)
5500                 goto out;
5501
5502         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
5503         if (put_user(len, optlen)) {
5504                 fput(newfile);
5505                 put_unused_fd(retval);
5506                 return -EFAULT;
5507         }
5508
5509         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
5510                 fput(newfile);
5511                 put_unused_fd(retval);
5512                 return -EFAULT;
5513         }
5514         fd_install(retval, newfile);
5515 out:
5516         return retval;
5517 }
5518
5519 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
5520  *
5521  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
5522  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
5523  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
5524  * number of retransmissions sent before an address is considered
5525  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
5526  * address's parameters:
5527  *
5528  *  struct sctp_paddrparams {
5529  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
5530  *     struct sockaddr_storage spp_address;
5531  *     uint32_t                spp_hbinterval;
5532  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
5533  *     uint32_t                spp_pathmtu;
5534  *     uint32_t                spp_sackdelay;
5535  *     uint32_t                spp_flags;
5536  * };
5537  *
5538  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
5539  *                     application, and identifies the association for
5540  *                     this query.
5541  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
5542  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
5543  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
5544  *                     is present in this field then no changes are to
5545  *                     be made to this parameter.
5546  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
5547  *                     retransmissions before this address shall be
5548  *                     considered unreachable. If a  value of zero
5549  *                     is present in this field then no changes are to
5550  *                     be made to this parameter.
5551  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
5552  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
5553  *                     Note that if the spp_address field is empty
5554  *                     then all associations on this address will
5555  *                     have this fixed path mtu set upon them.
5556  *
5557  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
5558  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
5559  *                     for. This value will apply to all addresses of an
5560  *                     association if the spp_address field is empty. Note
5561  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
5562  *                     value is set to 0, no change is made to the last
5563  *                     recorded delayed sack timer value.
5564  *
5565  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
5566  *                     on an association. The flag field may contain
5567  *                     zero or more of the following options.
5568  *
5569  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
5570  *                     specified address. Note that if the address
5571  *                     field is empty all addresses for the association
5572  *                     have heartbeats enabled upon them.
5573  *
5574  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
5575  *                     speicifed address. Note that if the address
5576  *                     field is empty all addresses for the association
5577  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
5578  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
5579  *                     mutually exclusive, only one of these two should
5580  *                     be specified. Enabling both fields will have
5581  *                     undetermined results.
5582  *
5583  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
5584  *                     to be made immediately.
5585  *
5586  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
5587  *                     discovery upon the specified address. Note that
5588  *                     if the address feild is empty then all addresses
5589  *                     on the association are effected.
5590  *
5591  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
5592  *                     discovery upon the specified address. Note that
5593  *                     if the address feild is empty then all addresses
5594  *                     on the association are effected. Not also that
5595  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
5596  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
5597  *                     results.
5598  *
5599  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
5600  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
5601  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
5602  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
5603  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
5604  *                     value specified in spp_sackdelay.
5605  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
5606  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
5607  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
5608  *                     also that this field is mutually exclusive to
5609  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
5610  *                     results.
5611  *
5612  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL:  Setting this flag enables the
5613  *                     setting of the IPV6 flow label value.  The value is
5614  *                     contained in the spp_ipv6_flowlabel field.
5615  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
5616  *                     the spp_ipv6_flowlabel field has a valid value returned.
5617  *                     If a specific destination address is set (in the
5618  *                     spp_address field), then the value returned is that of
5619  *                     the address.  If just an association is specified (and
5620  *                     no address), then the association's default flow label
5621  *                     is returned.  If neither an association nor a destination
5622  *                     is specified, then the socket's default flow label is
5623  *                     returned.  For non-IPv6 sockets, this flag will be left
5624  *                     cleared.
5625  *
5626  *                     SPP_DSCP:  Setting this flag enables the setting of the
5627  *                     Differentiated Services Code Point (DSCP) value
5628  *                     associated with either the association or a specific
5629  *                     address.  The value is obtained in the spp_dscp field.
5630  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
5631  *                     the spp_dscp field has a valid value returned.  If a
5632  *                     specific destination address is set when called (in the
5633  *                     spp_address field), then that specific destination
5634  *                     address's DSCP value is returned.  If just an association
5635  *                     is specified, then the association's default DSCP is
5636  *                     returned.  If neither an association nor a destination is
5637  *                     specified, then the socket's default DSCP is returned.
5638  *
5639  *   spp_ipv6_flowlabel
5640  *                   - This field is used in conjunction with the
5641  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL flag and contains the IPv6 flow label.
5642  *                     The 20 least significant bits are used for the flow
5643  *                     label.  This setting has precedence over any IPv6-layer
5644  *                     setting.
5645  *
5646  *   spp_dscp        - This field is used in conjunction with the SPP_DSCP flag
5647  *                     and contains the DSCP.  The 6 most significant bits are
5648  *                     used for the DSCP.  This setting has precedence over any
5649  *                     IPv4- or IPv6- layer setting.
5650  */
5651 static int sctp_getsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk, int len,
5652                                             char __user *optval, int __user *optlen)
5653 {
5654         struct sctp_paddrparams  params;
5655         struct sctp_transport   *trans = NULL;
5656         struct sctp_association *asoc = NULL;
5657         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
5658
5659         if (len >= sizeof(params))
5660                 len = sizeof(params);
5661         else if (len >= ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
5662                                        spp_ipv6_flowlabel), 4))
5663                 len = ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
5664                                      spp_ipv6_flowlabel), 4);
5665         else
5666                 return -EINVAL;
5667
5668         if (copy_from_user(&params, optval, len))
5669                 return -EFAULT;
5670
5671         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
5672          * no transport is found, then the request is invalid.
5673          */
5674         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
5675                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
5676                                                params.spp_assoc_id);
5677                 if (!trans) {
5678                         pr_debug("%s: failed no transport\n", __func__);
5679                         return -EINVAL;
5680                 }
5681         }
5682
5683         /* Get association, if assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
5684          * socket is a one to many style socket, and an association
5685          * was not found, then the id was invalid.
5686          */
5687         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
5688         if (!asoc && params.spp_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
5689             sctp_style(sk, UDP)) {
5690                 pr_debug("%s: failed no association\n", __func__);
5691                 return -EINVAL;
5692         }
5693
5694         if (trans) {
5695                 /* Fetch transport values. */
5696                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(trans->hbinterval);
5697                 params.spp_pathmtu    = trans->pathmtu;
5698                 params.spp_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
5699                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(trans->sackdelay);
5700
5701                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5702                 params.spp_flags      = trans->param_flags;
5703                 if (trans->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5704                         params.spp_ipv6_flowlabel = trans->flowlabel &
5705                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5706                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5707                 }
5708                 if (trans->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5709                         params.spp_dscp = trans->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5710                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5711                 }
5712         } else if (asoc) {
5713                 /* Fetch association values. */
5714                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(asoc->hbinterval);
5715                 params.spp_pathmtu    = asoc->pathmtu;
5716                 params.spp_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
5717                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(asoc->sackdelay);
5718
5719                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5720                 params.spp_flags      = asoc->param_flags;
5721                 if (asoc->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5722                         params.spp_ipv6_flowlabel = asoc->flowlabel &
5723                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5724                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5725                 }
5726                 if (asoc->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5727                         params.spp_dscp = asoc->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5728                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5729                 }
5730         } else {
5731                 /* Fetch socket values. */
5732                 params.spp_hbinterval = sp->hbinterval;
5733                 params.spp_pathmtu    = sp->pathmtu;
5734                 params.spp_sackdelay  = sp->sackdelay;
5735                 params.spp_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
5736
5737                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5738                 params.spp_flags      = sp->param_flags;
5739                 if (sp->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5740                         params.spp_ipv6_flowlabel = sp->flowlabel &
5741                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5742                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5743                 }
5744                 if (sp->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5745                         params.spp_dscp = sp->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5746                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5747                 }
5748         }
5749
5750         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5751                 return -EFAULT;
5752
5753         if (put_user(len, optlen))
5754                 return -EFAULT;
5755
5756         return 0;
5757 }
5758
5759 /*
5760  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
5761  *
5762  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
5763  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
5764  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
5765  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
5766  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
5767  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
5768  * effects the specified association for the one to many model (the
5769  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
5770  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
5771  * current values will remain unchanged.
5772  *
5773  * struct sctp_sack_info {
5774  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
5775  *     uint32_t                sack_delay;
5776  *     uint32_t                sack_freq;
5777  * };
5778  *
5779  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
5780  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
5781  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
5782  *    associations only).
5783  *
5784  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
5785  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
5786  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
5787  *    milliseconds.
5788  *
5789  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
5790  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
5791  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
5792  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
5793  */
5794 static int sctp_getsockopt_delayed_ack(struct sock *sk, int len,
5795                                             char __user *optval,
5796                                             int __user *optlen)
5797 {
5798         struct sctp_sack_info    params;
5799         struct sctp_association *asoc = NULL;
5800         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
5801
5802         if (len >= sizeof(struct sctp_sack_info)) {
5803                 len = sizeof(struct sctp_sack_info);
5804
5805                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5806                         return -EFAULT;
5807         } else if (len == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
5808                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
5809                                     "%s (pid %d) "
5810                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
5811                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
5812                                     current->comm, task_pid_nr(current));
5813                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5814                         return -EFAULT;
5815         } else
5816                 return -EINVAL;
5817
5818         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
5819          * to many style socket, and an association was not found, then
5820          * the id was invalid.
5821          */
5822         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
5823         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5824                 return -EINVAL;
5825
5826         if (asoc) {
5827                 /* Fetch association values. */
5828                 if (asoc->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
5829                         params.sack_delay = jiffies_to_msecs(
5830                                 asoc->sackdelay);
5831                         params.sack_freq = asoc->sackfreq;
5832
5833                 } else {
5834                         params.sack_delay = 0;
5835                         params.sack_freq = 1;
5836                 }
5837         } else {
5838                 /* Fetch socket values. */
5839                 if (sp->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
5840                         params.sack_delay  = sp->sackdelay;
5841                         params.sack_freq = sp->sackfreq;
5842                 } else {
5843                         params.sack_delay  = 0;
5844                         params.sack_freq = 1;
5845                 }
5846         }
5847
5848         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5849                 return -EFAULT;
5850
5851         if (put_user(len, optlen))
5852                 return -EFAULT;
5853
5854         return 0;
5855 }
5856
5857 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
5858  *
5859  * Applications can specify protocol parameters for the default association
5860  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
5861  * is SCTP_INITMSG.
5862  *
5863  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
5864  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
5865  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
5866  * sockets derived from a listener socket.
5867  */
5868 static int sctp_getsockopt_initmsg(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5869 {
5870         if (len < sizeof(struct sctp_initmsg))
5871                 return -EINVAL;
5872         len = sizeof(struct sctp_initmsg);
5873         if (put_user(len, optlen))
5874                 return -EFAULT;
5875         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->initmsg, len))
5876                 return -EFAULT;
5877         return 0;
5878 }
5879
5880
5881 static int sctp_getsockopt_peer_addrs(struct sock *sk, int len,
5882                                       char __user *optval, int __user *optlen)
5883 {
5884         struct sctp_association *asoc;
5885         int cnt = 0;
5886         struct sctp_getaddrs getaddrs;
5887         struct sctp_transport *from;
5888         void __user *to;
5889         union sctp_addr temp;
5890         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5891         int addrlen;
5892         size_t space_left;
5893         int bytes_copied;
5894
5895         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
5896                 return -EINVAL;
5897
5898         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
5899                 return -EFAULT;
5900
5901         /* For UDP-style sockets, id specifies the association to query.  */
5902         asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
5903         if (!asoc)
5904                 return -EINVAL;
5905
5906         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5907         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5908
5909         list_for_each_entry(from, &asoc->peer.transport_addr_list,
5910                                 transports) {
5911                 memcpy(&temp, &from->ipaddr, sizeof(temp));
5912                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
5913                               ->addr_to_user(sp, &temp);
5914                 if (space_left < addrlen)
5915                         return -ENOMEM;
5916                 if (copy_to_user(to, &temp, addrlen))
5917                         return -EFAULT;
5918                 to += addrlen;
5919                 cnt++;
5920                 space_left -= addrlen;
5921         }
5922
5923         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num))
5924                 return -EFAULT;
5925         bytes_copied = ((char __user *)to) - optval;
5926         if (put_user(bytes_copied, optlen))
5927                 return -EFAULT;
5928
5929         return 0;
5930 }
5931
5932 static int sctp_copy_laddrs(struct sock *sk, __u16 port, void *to,
5933                             size_t space_left, int *bytes_copied)
5934 {
5935         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
5936         union sctp_addr temp;
5937         int cnt = 0;
5938         int addrlen;
5939         struct net *net = sock_net(sk);
5940
5941         rcu_read_lock();
5942         list_for_each_entry_rcu(addr, &net->sctp.local_addr_list, list) {
5943                 if (!addr->valid)
5944                         continue;
5945
5946                 if ((PF_INET == sk->sk_family) &&
5947                     (AF_INET6 == addr->a.sa.sa_family))
5948                         continue;
5949                 if ((PF_INET6 == sk->sk_family) &&
5950                     inet_v6_ipv6only(sk) &&
5951                     (AF_INET == addr->a.sa.sa_family))
5952                         continue;
5953                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
5954                 if (!temp.v4.sin_port)
5955                         temp.v4.sin_port = htons(port);
5956
5957                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
5958                               ->addr_to_user(sctp_sk(sk), &temp);
5959
5960                 if (space_left < addrlen) {
5961                         cnt =  -ENOMEM;
5962                         break;
5963                 }
5964                 memcpy(to, &temp, addrlen);
5965
5966                 to += addrlen;
5967                 cnt++;
5968                 space_left -= addrlen;
5969                 *bytes_copied += addrlen;
5970         }
5971         rcu_read_unlock();
5972
5973         return cnt;
5974 }
5975
5976
5977 static int sctp_getsockopt_local_addrs(struct sock *sk, int len,
5978                                        char __user *optval, int __user *optlen)
5979 {
5980         struct sctp_bind_addr *bp;
5981         struct sctp_association *asoc;
5982         int cnt = 0;
5983         struct sctp_getaddrs getaddrs;
5984         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
5985         void __user *to;
5986         union sctp_addr temp;
5987         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5988         int addrlen;
5989         int err = 0;
5990         size_t space_left;
5991         int bytes_copied = 0;
5992         void *addrs;
5993         void *buf;
5994
5995         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
5996                 return -EINVAL;
5997
5998         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
5999                 return -EFAULT;
6000
6001         /*
6002          *  For UDP-style sockets, id specifies the association to query.
6003          *  If the id field is set to the value '0' then the locally bound
6004          *  addresses are returned without regard to any particular
6005          *  association.
6006          */
6007         if (0 == getaddrs.assoc_id) {
6008                 bp = &sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr;
6009         } else {
6010                 asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
6011                 if (!asoc)
6012                         return -EINVAL;
6013                 bp = &asoc->base.bind_addr;
6014         }
6015
6016         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6017         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6018
6019         addrs = kmalloc(space_left, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
6020         if (!addrs)
6021                 return -ENOMEM;
6022
6023         /* If the endpoint is bound to 0.0.0.0 or ::0, get the valid
6024          * addresses from the global local address list.
6025          */
6026         if (sctp_list_single_entry(&bp->address_list)) {
6027                 addr = list_entry(bp->address_list.next,
6028                                   struct sctp_sockaddr_entry, list);
6029                 if (sctp_is_any(sk, &addr->a)) {
6030                         cnt = sctp_copy_laddrs(sk, bp->port, addrs,
6031                                                 space_left, &bytes_copied);
6032                         if (cnt < 0) {
6033                                 err = cnt;
6034                                 goto out;
6035                         }
6036                         goto copy_getaddrs;
6037                 }
6038         }
6039
6040         buf = addrs;
6041         /* Protection on the bound address list is not needed since
6042          * in the socket option context we hold a socket lock and
6043          * thus the bound address list can't change.
6044          */
6045         list_for_each_entry(addr, &bp->address_list, list) {
6046                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
6047                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
6048                               ->addr_to_user(sp, &temp);
6049                 if (space_left < addrlen) {
6050                         err =  -ENOMEM; /*fixme: right error?*/
6051                         goto out;
6052                 }
6053                 memcpy(buf, &temp, addrlen);
6054                 buf += addrlen;
6055                 bytes_copied += addrlen;
6056                 cnt++;
6057                 space_left -= addrlen;
6058         }
6059
6060 copy_getaddrs:
6061         if (copy_to_user(to, addrs, bytes_copied)) {
6062                 err = -EFAULT;
6063                 goto out;
6064         }
6065         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num)) {
6066                 err = -EFAULT;
6067                 goto out;
6068         }
6069         /* XXX: We should have accounted for sizeof(struct sctp_getaddrs) too,
6070          * but we can't change it anymore.
6071          */
6072         if (put_user(bytes_copied, optlen))
6073                 err = -EFAULT;
6074 out:
6075         kfree(addrs);
6076         return err;
6077 }
6078
6079 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
6080  *
6081  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
6082  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
6083  * association peer's addresses.
6084  */
6085 static int sctp_getsockopt_primary_addr(struct sock *sk, int len,
6086                                         char __user *optval, int __user *optlen)
6087 {
6088         struct sctp_prim prim;
6089         struct sctp_association *asoc;
6090         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6091
6092         if (len < sizeof(struct sctp_prim))
6093                 return -EINVAL;
6094
6095         len = sizeof(struct sctp_prim);
6096
6097         if (copy_from_user(&prim, optval, len))
6098                 return -EFAULT;
6099
6100         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.ssp_assoc_id);
6101         if (!asoc)
6102                 return -EINVAL;
6103
6104         if (!asoc->peer.primary_path)
6105                 return -ENOTCONN;
6106
6107         memcpy(&prim.ssp_addr, &asoc->peer.primary_path->ipaddr,
6108                 asoc->peer.primary_path->af_specific->sockaddr_len);
6109
6110         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sp,
6111                         (union sctp_addr *)&prim.ssp_addr);
6112
6113         if (put_user(len, optlen))
6114                 return -EFAULT;
6115         if (copy_to_user(optval, &prim, len))
6116                 return -EFAULT;
6117
6118         return 0;
6119 }
6120
6121 /*
6122  * 7.1.11  Set Adaptation Layer Indicator (SCTP_ADAPTATION_LAYER)
6123  *
6124  * Requests that the local endpoint set the specified Adaptation Layer
6125  * Indication parameter for all future INIT and INIT-ACK exchanges.
6126  */
6127 static int sctp_getsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, int len,
6128                                   char __user *optval, int __user *optlen)
6129 {
6130         struct sctp_setadaptation adaptation;
6131
6132         if (len < sizeof(struct sctp_setadaptation))
6133                 return -EINVAL;
6134
6135         len = sizeof(struct sctp_setadaptation);
6136
6137         adaptation.ssb_adaptation_ind = sctp_sk(sk)->adaptation_ind;
6138
6139         if (put_user(len, optlen))
6140                 return -EFAULT;
6141         if (copy_to_user(optval, &adaptation, len))
6142                 return -EFAULT;
6143
6144         return 0;
6145 }
6146
6147 /*
6148  *
6149  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
6150  *
6151  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
6152  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
6153  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
6154  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
6155
6156
6157  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
6158  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
6159  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
6160  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
6161  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
6162  *   to this call if the caller is using the UDP model.
6163  *
6164  *   For getsockopt, it get the default sctp_sndrcvinfo structure.
6165  */
6166 static int sctp_getsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
6167                                         int len, char __user *optval,
6168                                         int __user *optlen)
6169 {
6170         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6171         struct sctp_association *asoc;
6172         struct sctp_sndrcvinfo info;
6173
6174         if (len < sizeof(info))
6175                 return -EINVAL;
6176
6177         len = sizeof(info);
6178
6179         if (copy_from_user(&info, optval, len))
6180                 return -EFAULT;
6181
6182         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
6183         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6184                 return -EINVAL;
6185         if (asoc) {
6186                 info.sinfo_stream = asoc->default_stream;
6187                 info.sinfo_flags = asoc->default_flags;
6188                 info.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
6189                 info.sinfo_context = asoc->default_context;
6190                 info.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
6191         } else {
6192                 info.sinfo_stream = sp->default_stream;
6193                 info.sinfo_flags = sp->default_flags;
6194                 info.sinfo_ppid = sp->default_ppid;
6195                 info.sinfo_context = sp->default_context;
6196                 info.sinfo_timetolive = sp->default_timetolive;
6197         }
6198
6199         if (put_user(len, optlen))
6200                 return -EFAULT;
6201         if (copy_to_user(optval, &info, len))
6202                 return -EFAULT;
6203
6204         return 0;
6205 }
6206
6207 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
6208  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
6209  */
6210 static int sctp_getsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk, int len,
6211                                            char __user *optval,
6212                                            int __user *optlen)
6213 {
6214         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6215         struct sctp_association *asoc;
6216         struct sctp_sndinfo info;
6217
6218         if (len < sizeof(info))
6219                 return -EINVAL;
6220
6221         len = sizeof(info);
6222
6223         if (copy_from_user(&info, optval, len))
6224                 return -EFAULT;
6225
6226         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.snd_assoc_id);
6227         if (!asoc && info.snd_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6228                 return -EINVAL;
6229         if (asoc) {
6230                 info.snd_sid = asoc->default_stream;
6231                 info.snd_flags = asoc->default_flags;
6232                 info.snd_ppid = asoc->default_ppid;
6233                 info.snd_context = asoc->default_context;
6234         } else {
6235                 info.snd_sid = sp->default_stream;
6236                 info.snd_flags = sp->default_flags;
6237                 info.snd_ppid = sp->default_ppid;
6238                 info.snd_context = sp->default_context;
6239         }
6240
6241         if (put_user(len, optlen))
6242                 return -EFAULT;
6243         if (copy_to_user(optval, &info, len))
6244                 return -EFAULT;
6245
6246         return 0;
6247 }
6248
6249 /*
6250  *
6251  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
6252  *
6253  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
6254  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
6255  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
6256  * integer boolean flag.
6257  */
6258
6259 static int sctp_getsockopt_nodelay(struct sock *sk, int len,
6260                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6261 {
6262         int val;
6263
6264         if (len < sizeof(int))
6265                 return -EINVAL;
6266
6267         len = sizeof(int);
6268         val = (sctp_sk(sk)->nodelay == 1);
6269         if (put_user(len, optlen))
6270                 return -EFAULT;
6271         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6272                 return -EFAULT;
6273         return 0;
6274 }
6275
6276 /*
6277  *
6278  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
6279  *
6280  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
6281  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
6282  * and modify these parameters.
6283  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
6284  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
6285  * be changed.
6286  *
6287  */
6288 static int sctp_getsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, int len,
6289                                 char __user *optval,
6290                                 int __user *optlen) {
6291         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
6292         struct sctp_association *asoc;
6293
6294         if (len < sizeof (struct sctp_rtoinfo))
6295                 return -EINVAL;
6296
6297         len = sizeof(struct sctp_rtoinfo);
6298
6299         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, len))
6300                 return -EFAULT;
6301
6302         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
6303
6304         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6305             sctp_style(sk, UDP))
6306                 return -EINVAL;
6307
6308         /* Values corresponding to the specific association. */
6309         if (asoc) {
6310                 rtoinfo.srto_initial = jiffies_to_msecs(asoc->rto_initial);
6311                 rtoinfo.srto_max = jiffies_to_msecs(asoc->rto_max);
6312                 rtoinfo.srto_min = jiffies_to_msecs(asoc->rto_min);
6313         } else {
6314                 /* Values corresponding to the endpoint. */
6315                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6316
6317                 rtoinfo.srto_initial = sp->rtoinfo.srto_initial;
6318                 rtoinfo.srto_max = sp->rtoinfo.srto_max;
6319                 rtoinfo.srto_min = sp->rtoinfo.srto_min;
6320         }
6321
6322         if (put_user(len, optlen))
6323                 return -EFAULT;
6324
6325         if (copy_to_user(optval, &rtoinfo, len))
6326                 return -EFAULT;
6327
6328         return 0;
6329 }
6330
6331 /*
6332  *
6333  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
6334  *
6335  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
6336  * of the association.
6337  * Returns an error if the new association retransmission value is
6338  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
6339  * See [SCTP] for more information.
6340  *
6341  */
6342 static int sctp_getsockopt_associnfo(struct sock *sk, int len,
6343                                      char __user *optval,
6344                                      int __user *optlen)
6345 {
6346
6347         struct sctp_assocparams assocparams;
6348         struct sctp_association *asoc;
6349         struct list_head *pos;
6350         int cnt = 0;
6351
6352         if (len < sizeof (struct sctp_assocparams))
6353                 return -EINVAL;
6354
6355         len = sizeof(struct sctp_assocparams);
6356
6357         if (copy_from_user(&assocparams, optval, len))
6358                 return -EFAULT;
6359
6360         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
6361
6362         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6363             sctp_style(sk, UDP))
6364                 return -EINVAL;
6365
6366         /* Values correspoinding to the specific association */
6367         if (asoc) {
6368                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = asoc->max_retrans;
6369                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
6370                 assocparams.sasoc_local_rwnd = asoc->a_rwnd;
6371                 assocparams.sasoc_cookie_life = ktime_to_ms(asoc->cookie_life);
6372
6373                 list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
6374                         cnt++;
6375                 }
6376
6377                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations = cnt;
6378         } else {
6379                 /* Values corresponding to the endpoint */
6380                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6381
6382                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
6383                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd;
6384                 assocparams.sasoc_local_rwnd = sp->assocparams.sasoc_local_rwnd;
6385                 assocparams.sasoc_cookie_life =
6386                                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life;
6387                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations =
6388                                         sp->assocparams.
6389                                         sasoc_number_peer_destinations;
6390         }
6391
6392         if (put_user(len, optlen))
6393                 return -EFAULT;
6394
6395         if (copy_to_user(optval, &assocparams, len))
6396                 return -EFAULT;
6397
6398         return 0;
6399 }
6400
6401 /*
6402  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
6403  *
6404  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
6405  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
6406  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
6407  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
6408  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
6409  * addresses on the socket.
6410  */
6411 static int sctp_getsockopt_mappedv4(struct sock *sk, int len,
6412                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6413 {
6414         int val;
6415         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6416
6417         if (len < sizeof(int))
6418                 return -EINVAL;
6419
6420         len = sizeof(int);
6421         val = sp->v4mapped;
6422         if (put_user(len, optlen))
6423                 return -EFAULT;
6424         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6425                 return -EFAULT;
6426
6427         return 0;
6428 }
6429
6430 /*
6431  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
6432  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_context())
6433  */
6434 static int sctp_getsockopt_context(struct sock *sk, int len,
6435                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6436 {
6437         struct sctp_assoc_value params;
6438         struct sctp_sock *sp;
6439         struct sctp_association *asoc;
6440
6441         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_value))
6442                 return -EINVAL;
6443
6444         len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6445
6446         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6447                 return -EFAULT;
6448
6449         sp = sctp_sk(sk);
6450
6451         if (params.assoc_id != 0) {
6452                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6453                 if (!asoc)
6454                         return -EINVAL;
6455                 params.assoc_value = asoc->default_rcv_context;
6456         } else {
6457                 params.assoc_value = sp->default_rcv_context;
6458         }
6459
6460         if (put_user(len, optlen))
6461                 return -EFAULT;
6462         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6463                 return -EFAULT;
6464
6465         return 0;
6466 }
6467
6468 /*
6469  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
6470  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
6471  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
6472  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
6473  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
6474  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
6475  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
6476  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
6477  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
6478  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
6479  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
6480  *
6481  * The following structure is used to access and modify this parameter:
6482  *
6483  * struct sctp_assoc_value {
6484  *   sctp_assoc_t assoc_id;
6485  *   uint32_t assoc_value;
6486  * };
6487  *
6488  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
6489  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
6490  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
6491  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
6492  *    changed (effecting future associations only).
6493  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
6494  */
6495 static int sctp_getsockopt_maxseg(struct sock *sk, int len,
6496                                   char __user *optval, int __user *optlen)
6497 {
6498         struct sctp_assoc_value params;
6499         struct sctp_association *asoc;
6500
6501         if (len == sizeof(int)) {
6502                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6503                                     "%s (pid %d) "
6504                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
6505                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6506                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6507                 params.assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
6508         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6509                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6510                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6511                         return -EFAULT;
6512         } else
6513                 return -EINVAL;
6514
6515         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6516         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6517             sctp_style(sk, UDP))
6518                 return -EINVAL;
6519
6520         if (asoc)
6521                 params.assoc_value = asoc->frag_point;
6522         else
6523                 params.assoc_value = sctp_sk(sk)->user_frag;
6524
6525         if (put_user(len, optlen))
6526                 return -EFAULT;
6527         if (len == sizeof(int)) {
6528                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6529                         return -EFAULT;
6530         } else {
6531                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6532                         return -EFAULT;
6533         }
6534
6535         return 0;
6536 }
6537
6538 /*
6539  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
6540  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_fragment_interleave())
6541  */
6542 static int sctp_getsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk, int len,
6543                                                char __user *optval, int __user *optlen)
6544 {
6545         int val;
6546
6547         if (len < sizeof(int))
6548                 return -EINVAL;
6549
6550         len = sizeof(int);
6551
6552         val = sctp_sk(sk)->frag_interleave;
6553         if (put_user(len, optlen))
6554                 return -EFAULT;
6555         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6556                 return -EFAULT;
6557
6558         return 0;
6559 }
6560
6561 /*
6562  * 7.1.25.  Set or Get the sctp partial delivery point
6563  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_partial_delivery_point())
6564  */
6565 static int sctp_getsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk, int len,
6566                                                   char __user *optval,
6567                                                   int __user *optlen)
6568 {
6569         u32 val;
6570
6571         if (len < sizeof(u32))
6572                 return -EINVAL;
6573
6574         len = sizeof(u32);
6575
6576         val = sctp_sk(sk)->pd_point;
6577         if (put_user(len, optlen))
6578                 return -EFAULT;
6579         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6580                 return -EFAULT;
6581
6582         return 0;
6583 }
6584
6585 /*
6586  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
6587  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_maxburst())
6588  */
6589 static int sctp_getsockopt_maxburst(struct sock *sk, int len,
6590                                     char __user *optval,
6591                                     int __user *optlen)
6592 {
6593         struct sctp_assoc_value params;
6594         struct sctp_sock *sp;
6595         struct sctp_association *asoc;
6596
6597         if (len == sizeof(int)) {
6598                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6599                                     "%s (pid %d) "
6600                                     "Use of int in max_burst socket option.\n"
6601                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6602                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6603                 params.assoc_id = 0;
6604         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6605                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6606                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6607                         return -EFAULT;
6608         } else
6609                 return -EINVAL;
6610
6611         sp = sctp_sk(sk);
6612
6613         if (params.assoc_id != 0) {
6614                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6615                 if (!asoc)
6616                         return -EINVAL;
6617                 params.assoc_value = asoc->max_burst;
6618         } else
6619                 params.assoc_value = sp->max_burst;
6620
6621         if (len == sizeof(int)) {
6622                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6623                         return -EFAULT;
6624         } else {
6625                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6626                         return -EFAULT;
6627         }
6628
6629         return 0;
6630
6631 }
6632
6633 static int sctp_getsockopt_hmac_ident(struct sock *sk, int len,
6634                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6635 {
6636         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6637         struct sctp_hmacalgo  __user *p = (void __user *)optval;
6638         struct sctp_hmac_algo_param *hmacs;
6639         __u16 data_len = 0;
6640         u32 num_idents;
6641         int i;
6642
6643         if (!ep->auth_enable)
6644                 return -EACCES;
6645
6646         hmacs = ep->auth_hmacs_list;
6647         data_len = ntohs(hmacs->param_hdr.length) -
6648                    sizeof(struct sctp_paramhdr);
6649
6650         if (len < sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len)
6651                 return -EINVAL;
6652
6653         len = sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len;
6654         num_idents = data_len / sizeof(u16);
6655
6656         if (put_user(len, optlen))
6657                 return -EFAULT;
6658         if (put_user(num_idents, &p->shmac_num_idents))
6659                 return -EFAULT;
6660         for (i = 0; i < num_idents; i++) {
6661                 __u16 hmacid = ntohs(hmacs->hmac_ids[i]);
6662
6663                 if (copy_to_user(&p->shmac_idents[i], &hmacid, sizeof(__u16)))
6664                         return -EFAULT;
6665         }
6666         return 0;
6667 }
6668
6669 static int sctp_getsockopt_active_key(struct sock *sk, int len,
6670                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6671 {
6672         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6673         struct sctp_authkeyid val;
6674         struct sctp_association *asoc;
6675
6676         if (!ep->auth_enable)
6677                 return -EACCES;
6678
6679         if (len < sizeof(struct sctp_authkeyid))
6680                 return -EINVAL;
6681
6682         len = sizeof(struct sctp_authkeyid);
6683         if (copy_from_user(&val, optval, len))
6684                 return -EFAULT;
6685
6686         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
6687         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6688                 return -EINVAL;
6689
6690         if (asoc)
6691                 val.scact_keynumber = asoc->active_key_id;
6692         else
6693                 val.scact_keynumber = ep->active_key_id;
6694
6695         if (put_user(len, optlen))
6696                 return -EFAULT;
6697         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6698                 return -EFAULT;
6699
6700         return 0;
6701 }
6702
6703 static int sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6704                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6705 {
6706         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6707         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6708         struct sctp_authchunks val;
6709         struct sctp_association *asoc;
6710         struct sctp_chunks_param *ch;
6711         u32    num_chunks = 0;
6712         char __user *to;
6713
6714         if (!ep->auth_enable)
6715                 return -EACCES;
6716
6717         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
6718                 return -EINVAL;
6719
6720         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(val)))
6721                 return -EFAULT;
6722
6723         to = p->gauth_chunks;
6724         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
6725         if (!asoc)
6726                 return -EINVAL;
6727
6728         ch = asoc->peer.peer_chunks;
6729         if (!ch)
6730                 goto num;
6731
6732         /* See if the user provided enough room for all the data */
6733         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
6734         if (len < num_chunks)
6735                 return -EINVAL;
6736
6737         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
6738                 return -EFAULT;
6739 num:
6740         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
6741         if (put_user(len, optlen))
6742                 return -EFAULT;
6743         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
6744                 return -EFAULT;
6745         return 0;
6746 }
6747
6748 static int sctp_getsockopt_local_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6749                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6750 {
6751         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6752         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6753         struct sctp_authchunks val;
6754         struct sctp_association *asoc;
6755         struct sctp_chunks_param *ch;
6756         u32    num_chunks = 0;
6757         char __user *to;
6758
6759         if (!ep->auth_enable)
6760                 return -EACCES;
6761
6762         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
6763                 return -EINVAL;
6764
6765         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(val)))
6766                 return -EFAULT;
6767
6768         to = p->gauth_chunks;
6769         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
6770         if (!asoc && val.gauth_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6771                 return -EINVAL;
6772
6773         if (asoc)
6774                 ch = (struct sctp_chunks_param *)asoc->c.auth_chunks;
6775         else
6776                 ch = ep->auth_chunk_list;
6777
6778         if (!ch)
6779                 goto num;
6780
6781         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
6782         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks)
6783                 return -EINVAL;
6784
6785         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
6786                 return -EFAULT;
6787 num:
6788         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
6789         if (put_user(len, optlen))
6790                 return -EFAULT;
6791         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
6792                 return -EFAULT;
6793
6794         return 0;
6795 }
6796
6797 /*
6798  * 8.2.5.  Get the Current Number of Associations (SCTP_GET_ASSOC_NUMBER)
6799  * This option gets the current number of associations that are attached
6800  * to a one-to-many style socket.  The option value is an uint32_t.
6801  */
6802 static int sctp_getsockopt_assoc_number(struct sock *sk, int len,
6803                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6804 {
6805         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6806         struct sctp_association *asoc;
6807         u32 val = 0;
6808
6809         if (sctp_style(sk, TCP))
6810                 return -EOPNOTSUPP;
6811
6812         if (len < sizeof(u32))
6813                 return -EINVAL;
6814
6815         len = sizeof(u32);
6816
6817         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6818                 val++;
6819         }
6820
6821         if (put_user(len, optlen))
6822                 return -EFAULT;
6823         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6824                 return -EFAULT;
6825
6826         return 0;
6827 }
6828
6829 /*
6830  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
6831  * See the corresponding setsockopt entry as description
6832  */
6833 static int sctp_getsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, int len,
6834                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6835 {
6836         int val = 0;
6837
6838         if (len < sizeof(int))
6839                 return -EINVAL;
6840
6841         len = sizeof(int);
6842         if (sctp_sk(sk)->do_auto_asconf && sctp_is_ep_boundall(sk))
6843                 val = 1;
6844         if (put_user(len, optlen))
6845                 return -EFAULT;
6846         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6847                 return -EFAULT;
6848         return 0;
6849 }
6850
6851 /*
6852  * 8.2.6. Get the Current Identifiers of Associations
6853  *        (SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST)
6854  *
6855  * This option gets the current list of SCTP association identifiers of
6856  * the SCTP associations handled by a one-to-many style socket.
6857  */
6858 static int sctp_getsockopt_assoc_ids(struct sock *sk, int len,
6859                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6860 {
6861         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6862         struct sctp_association *asoc;
6863         struct sctp_assoc_ids *ids;
6864         u32 num = 0;
6865
6866         if (sctp_style(sk, TCP))
6867                 return -EOPNOTSUPP;
6868
6869         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids))
6870                 return -EINVAL;
6871
6872         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6873                 num++;
6874         }
6875
6876         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num)
6877                 return -EINVAL;
6878
6879         len = sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num;
6880
6881         ids = kmalloc(len, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
6882         if (unlikely(!ids))
6883                 return -ENOMEM;
6884
6885         ids->gaids_number_of_ids = num;
6886         num = 0;
6887         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6888                 ids->gaids_assoc_id[num++] = asoc->assoc_id;
6889         }
6890
6891         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, ids, len)) {
6892                 kfree(ids);
6893                 return -EFAULT;
6894         }
6895
6896         kfree(ids);
6897         return 0;
6898 }
6899
6900 /*
6901  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
6902  *
6903  * This option allows us to fetch the partially failed threshold for one or all
6904  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
6905  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
6906  */
6907 static int sctp_getsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
6908                                             char __user *optval,
6909                                             int len,
6910                                             int __user *optlen)
6911 {
6912         struct sctp_paddrthlds val;
6913         struct sctp_transport *trans;
6914         struct sctp_association *asoc;
6915
6916         if (len < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
6917                 return -EINVAL;
6918         len = sizeof(struct sctp_paddrthlds);
6919         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval, len))
6920                 return -EFAULT;
6921
6922         if (sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
6923                 asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
6924                 if (!asoc)
6925                         return -ENOENT;
6926
6927                 val.spt_pathpfthld = asoc->pf_retrans;
6928                 val.spt_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
6929         } else {
6930                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
6931                                                val.spt_assoc_id);
6932                 if (!trans)
6933                         return -ENOENT;
6934
6935                 val.spt_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
6936                 val.spt_pathpfthld = trans->pf_retrans;
6937         }
6938
6939         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &val, len))
6940                 return -EFAULT;
6941
6942         return 0;
6943 }
6944
6945 /*
6946  * SCTP_GET_ASSOC_STATS
6947  *
6948  * This option retrieves local per endpoint statistics. It is modeled
6949  * after OpenSolaris' implementation
6950  */
6951 static int sctp_getsockopt_assoc_stats(struct sock *sk, int len,
6952                                        char __user *optval,
6953                                        int __user *optlen)
6954 {
6955         struct sctp_assoc_stats sas;
6956         struct sctp_association *asoc = NULL;
6957
6958         /* User must provide at least the assoc id */
6959         if (len < sizeof(sctp_assoc_t))
6960                 return -EINVAL;
6961
6962         /* Allow the struct to grow and fill in as much as possible */
6963         len = min_t(size_t, len, sizeof(sas));
6964
6965         if (copy_from_user(&sas, optval, len))
6966                 return -EFAULT;
6967
6968         asoc = sctp_id2assoc(sk, sas.sas_assoc_id);
6969         if (!asoc)
6970                 return -EINVAL;
6971
6972         sas.sas_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
6973         sas.sas_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
6974         sas.sas_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
6975         sas.sas_osacks = asoc->stats.osacks;
6976         sas.sas_isacks = asoc->stats.isacks;
6977         sas.sas_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
6978         sas.sas_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
6979         sas.sas_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
6980         sas.sas_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
6981         sas.sas_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
6982         sas.sas_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
6983         sas.sas_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
6984         sas.sas_opackets = asoc->stats.opackets;
6985         sas.sas_ipackets = asoc->stats.ipackets;
6986
6987         /* New high max rto observed, will return 0 if not a single
6988          * RTO update took place. obs_rto_ipaddr will be bogus
6989          * in such a case
6990          */
6991         sas.sas_maxrto = asoc->stats.max_obs_rto;
6992         memcpy(&sas.sas_obs_rto_ipaddr, &asoc->stats.obs_rto_ipaddr,
6993                 sizeof(struct sockaddr_storage));
6994
6995         /* Mark beginning of a new observation period */
6996         asoc->stats.max_obs_rto = asoc->rto_min;
6997
6998         if (put_user(len, optlen))
6999                 return -EFAULT;
7000
7001         pr_debug("%s: len:%d, assoc_id:%d\n", __func__, len, sas.sas_assoc_id);
7002
7003         if (copy_to_user(optval, &sas, len))
7004                 return -EFAULT;
7005
7006         return 0;
7007 }
7008
7009 static int sctp_getsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk, int len,
7010                                        char __user *optval,
7011                                        int __user *optlen)
7012 {
7013         int val = 0;
7014
7015         if (len < sizeof(int))
7016                 return -EINVAL;
7017
7018         len = sizeof(int);
7019         if (sctp_sk(sk)->recvrcvinfo)
7020                 val = 1;
7021         if (put_user(len, optlen))
7022                 return -EFAULT;
7023         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7024                 return -EFAULT;
7025
7026         return 0;
7027 }
7028
7029 static int sctp_getsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk, int len,
7030                                        char __user *optval,
7031                                        int __user *optlen)
7032 {
7033         int val = 0;
7034
7035         if (len < sizeof(int))
7036                 return -EINVAL;
7037
7038         len = sizeof(int);
7039         if (sctp_sk(sk)->recvnxtinfo)
7040                 val = 1;
7041         if (put_user(len, optlen))
7042                 return -EFAULT;
7043         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7044                 return -EFAULT;
7045
7046         return 0;
7047 }
7048
7049 static int sctp_getsockopt_pr_supported(struct sock *sk, int len,
7050                                         char __user *optval,
7051                                         int __user *optlen)
7052 {
7053         struct sctp_assoc_value params;
7054         struct sctp_association *asoc;
7055         int retval = -EFAULT;
7056
7057         if (len < sizeof(params)) {
7058                 retval = -EINVAL;
7059                 goto out;
7060         }
7061
7062         len = sizeof(params);
7063         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7064                 goto out;
7065
7066         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7067         if (asoc) {
7068                 params.assoc_value = asoc->prsctp_enable;
7069         } else if (!params.assoc_id) {
7070                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7071
7072                 params.assoc_value = sp->ep->prsctp_enable;
7073         } else {
7074                 retval = -EINVAL;
7075                 goto out;
7076         }
7077
7078         if (put_user(len, optlen))
7079                 goto out;
7080
7081         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7082                 goto out;
7083
7084         retval = 0;
7085
7086 out:
7087         return retval;
7088 }
7089
7090 static int sctp_getsockopt_default_prinfo(struct sock *sk, int len,
7091                                           char __user *optval,
7092                                           int __user *optlen)
7093 {
7094         struct sctp_default_prinfo info;
7095         struct sctp_association *asoc;
7096         int retval = -EFAULT;
7097
7098         if (len < sizeof(info)) {
7099                 retval = -EINVAL;
7100                 goto out;
7101         }
7102
7103         len = sizeof(info);
7104         if (copy_from_user(&info, optval, len))
7105                 goto out;
7106
7107         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.pr_assoc_id);
7108         if (asoc) {
7109                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(asoc->default_flags);
7110                 info.pr_value = asoc->default_timetolive;
7111         } else if (!info.pr_assoc_id) {
7112                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7113
7114                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(sp->default_flags);
7115                 info.pr_value = sp->default_timetolive;
7116         } else {
7117                 retval = -EINVAL;
7118                 goto out;
7119         }
7120
7121         if (put_user(len, optlen))
7122                 goto out;
7123
7124         if (copy_to_user(optval, &info, len))
7125                 goto out;
7126
7127         retval = 0;
7128
7129 out:
7130         return retval;
7131 }
7132
7133 static int sctp_getsockopt_pr_assocstatus(struct sock *sk, int len,
7134                                           char __user *optval,
7135                                           int __user *optlen)
7136 {
7137         struct sctp_prstatus params;
7138         struct sctp_association *asoc;
7139         int policy;
7140         int retval = -EINVAL;
7141
7142         if (len < sizeof(params))
7143                 goto out;
7144
7145         len = sizeof(params);
7146         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
7147                 retval = -EFAULT;
7148                 goto out;
7149         }
7150
7151         policy = params.sprstat_policy;
7152         if (!policy || (policy & ~(SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_PR_SCTP_ALL)) ||
7153             ((policy & SCTP_PR_SCTP_ALL) && (policy & SCTP_PR_SCTP_MASK)))
7154                 goto out;
7155
7156         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
7157         if (!asoc)
7158                 goto out;
7159
7160         if (policy == SCTP_PR_SCTP_ALL) {
7161                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7162                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7163                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
7164                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
7165                                 asoc->abandoned_unsent[policy];
7166                         params.sprstat_abandoned_sent +=
7167                                 asoc->abandoned_sent[policy];
7168                 }
7169         } else {
7170                 params.sprstat_abandoned_unsent =
7171                         asoc->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7172                 params.sprstat_abandoned_sent =
7173                         asoc->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7174         }
7175
7176         if (put_user(len, optlen)) {
7177                 retval = -EFAULT;
7178                 goto out;
7179         }
7180
7181         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
7182                 retval = -EFAULT;
7183                 goto out;
7184         }
7185
7186         retval = 0;
7187
7188 out:
7189         return retval;
7190 }
7191
7192 static int sctp_getsockopt_pr_streamstatus(struct sock *sk, int len,
7193                                            char __user *optval,
7194                                            int __user *optlen)
7195 {
7196         struct sctp_stream_out_ext *streamoute;
7197         struct sctp_association *asoc;
7198         struct sctp_prstatus params;
7199         int retval = -EINVAL;
7200         int policy;
7201
7202         if (len < sizeof(params))
7203                 goto out;
7204
7205         len = sizeof(params);
7206         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
7207                 retval = -EFAULT;
7208                 goto out;
7209         }
7210
7211         policy = params.sprstat_policy;
7212         if (!policy || (policy & ~(SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_PR_SCTP_ALL)) ||
7213             ((policy & SCTP_PR_SCTP_ALL) && (policy & SCTP_PR_SCTP_MASK)))
7214                 goto out;
7215
7216         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
7217         if (!asoc || params.sprstat_sid >= asoc->stream.outcnt)
7218                 goto out;
7219
7220         streamoute = SCTP_SO(&asoc->stream, params.sprstat_sid)->ext;
7221         if (!streamoute) {
7222                 /* Not allocated yet, means all stats are 0 */
7223                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7224                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7225                 retval = 0;
7226                 goto out;
7227         }
7228
7229         if (policy == SCTP_PR_SCTP_ALL) {
7230                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7231                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7232                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
7233                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
7234                                 streamoute->abandoned_unsent[policy];
7235                         params.sprstat_abandoned_sent +=
7236                                 streamoute->abandoned_sent[policy];
7237                 }
7238         } else {
7239                 params.sprstat_abandoned_unsent =
7240                         streamoute->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7241                 params.sprstat_abandoned_sent =
7242                         streamoute->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7243         }
7244
7245         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &params, len)) {
7246                 retval = -EFAULT;
7247                 goto out;
7248         }
7249
7250         retval = 0;
7251
7252 out:
7253         return retval;
7254 }
7255
7256 static int sctp_getsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk, int len,
7257                                               char __user *optval,
7258                                               int __user *optlen)
7259 {
7260         struct sctp_assoc_value params;
7261         struct sctp_association *asoc;
7262         int retval = -EFAULT;
7263
7264         if (len < sizeof(params)) {
7265                 retval = -EINVAL;
7266                 goto out;
7267         }
7268
7269         len = sizeof(params);
7270         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7271                 goto out;
7272
7273         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7274         if (asoc) {
7275                 params.assoc_value = asoc->reconf_enable;
7276         } else if (!params.assoc_id) {
7277                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7278
7279                 params.assoc_value = sp->ep->reconf_enable;
7280         } else {
7281                 retval = -EINVAL;
7282                 goto out;
7283         }
7284
7285         if (put_user(len, optlen))
7286                 goto out;
7287
7288         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7289                 goto out;
7290
7291         retval = 0;
7292
7293 out:
7294         return retval;
7295 }
7296
7297 static int sctp_getsockopt_enable_strreset(struct sock *sk, int len,
7298                                            char __user *optval,
7299                                            int __user *optlen)
7300 {
7301         struct sctp_assoc_value params;
7302         struct sctp_association *asoc;
7303         int retval = -EFAULT;
7304
7305         if (len < sizeof(params)) {
7306                 retval = -EINVAL;
7307                 goto out;
7308         }
7309
7310         len = sizeof(params);
7311         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7312                 goto out;
7313
7314         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7315         if (asoc) {
7316                 params.assoc_value = asoc->strreset_enable;
7317         } else if (!params.assoc_id) {
7318                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7319
7320                 params.assoc_value = sp->ep->strreset_enable;
7321         } else {
7322                 retval = -EINVAL;
7323                 goto out;
7324         }
7325
7326         if (put_user(len, optlen))
7327                 goto out;
7328
7329         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7330                 goto out;
7331
7332         retval = 0;
7333
7334 out:
7335         return retval;
7336 }
7337
7338 static int sctp_getsockopt_scheduler(struct sock *sk, int len,
7339                                      char __user *optval,
7340                                      int __user *optlen)
7341 {
7342         struct sctp_assoc_value params;
7343         struct sctp_association *asoc;
7344         int retval = -EFAULT;
7345
7346         if (len < sizeof(params)) {
7347                 retval = -EINVAL;
7348                 goto out;
7349         }
7350
7351         len = sizeof(params);
7352         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7353                 goto out;
7354
7355         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7356         if (!asoc) {
7357                 retval = -EINVAL;
7358                 goto out;
7359         }
7360
7361         params.assoc_value = sctp_sched_get_sched(asoc);
7362
7363         if (put_user(len, optlen))
7364                 goto out;
7365
7366         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7367                 goto out;
7368
7369         retval = 0;
7370
7371 out:
7372         return retval;
7373 }
7374
7375 static int sctp_getsockopt_scheduler_value(struct sock *sk, int len,
7376                                            char __user *optval,
7377                                            int __user *optlen)
7378 {
7379         struct sctp_stream_value params;
7380         struct sctp_association *asoc;
7381         int retval = -EFAULT;
7382
7383         if (len < sizeof(params)) {
7384                 retval = -EINVAL;
7385                 goto out;
7386         }
7387
7388         len = sizeof(params);
7389         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7390                 goto out;
7391
7392         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7393         if (!asoc) {
7394                 retval = -EINVAL;
7395                 goto out;
7396         }
7397
7398         retval = sctp_sched_get_value(asoc, params.stream_id,
7399                                       &params.stream_value);
7400         if (retval)
7401                 goto out;
7402
7403         if (put_user(len, optlen)) {
7404                 retval = -EFAULT;
7405                 goto out;
7406         }
7407
7408         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
7409                 retval = -EFAULT;
7410                 goto out;
7411         }
7412
7413 out:
7414         return retval;
7415 }
7416
7417 static int sctp_getsockopt_interleaving_supported(struct sock *sk, int len,
7418                                                   char __user *optval,
7419                                                   int __user *optlen)
7420 {
7421         struct sctp_assoc_value params;
7422         struct sctp_association *asoc;
7423         int retval = -EFAULT;
7424
7425         if (len < sizeof(params)) {
7426                 retval = -EINVAL;
7427                 goto out;
7428         }
7429
7430         len = sizeof(params);
7431         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7432                 goto out;
7433
7434         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7435         if (asoc) {
7436                 params.assoc_value = asoc->intl_enable;
7437         } else if (!params.assoc_id) {
7438                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7439
7440                 params.assoc_value = sp->strm_interleave;
7441         } else {
7442                 retval = -EINVAL;
7443                 goto out;
7444         }
7445
7446         if (put_user(len, optlen))
7447                 goto out;
7448
7449         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7450                 goto out;
7451
7452         retval = 0;
7453
7454 out:
7455         return retval;
7456 }
7457
7458 static int sctp_getsockopt_reuse_port(struct sock *sk, int len,
7459                                       char __user *optval,
7460                                       int __user *optlen)
7461 {
7462         int val;
7463
7464         if (len < sizeof(int))
7465                 return -EINVAL;
7466
7467         len = sizeof(int);
7468         val = sctp_sk(sk)->reuse;
7469         if (put_user(len, optlen))
7470                 return -EFAULT;
7471
7472         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7473                 return -EFAULT;
7474
7475         return 0;
7476 }
7477
7478 static int sctp_getsockopt_event(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
7479                                  int __user *optlen)
7480 {
7481         struct sctp_association *asoc;
7482         struct sctp_event param;
7483         __u16 subscribe;
7484
7485         if (len < sizeof(param))
7486                 return -EINVAL;
7487
7488         len = sizeof(param);
7489         if (copy_from_user(&param, optval, len))
7490                 return -EFAULT;
7491
7492         if (param.se_type < SCTP_SN_TYPE_BASE ||
7493             param.se_type > SCTP_SN_TYPE_MAX)
7494                 return -EINVAL;
7495
7496         asoc = sctp_id2assoc(sk, param.se_assoc_id);
7497         subscribe = asoc ? asoc->subscribe : sctp_sk(sk)->subscribe;
7498         param.se_on = sctp_ulpevent_type_enabled(subscribe, param.se_type);
7499
7500         if (put_user(len, optlen))
7501                 return -EFAULT;
7502
7503         if (copy_to_user(optval, &param, len))
7504                 return -EFAULT;
7505
7506         return 0;
7507 }
7508
7509 static int sctp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
7510                            char __user *optval, int __user *optlen)
7511 {
7512         int retval = 0;
7513         int len;
7514
7515         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
7516
7517         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
7518          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
7519          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
7520          * semantics of getsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
7521          * are at all well-founded.
7522          */
7523         if (level != SOL_SCTP) {
7524                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
7525
7526                 retval = af->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
7527                 return retval;
7528         }
7529
7530         if (get_user(len, optlen))
7531                 return -EFAULT;
7532
7533         if (len < 0)
7534                 return -EINVAL;
7535
7536         lock_sock(sk);
7537
7538         switch (optname) {
7539         case SCTP_STATUS:
7540                 retval = sctp_getsockopt_sctp_status(sk, len, optval, optlen);
7541                 break;
7542         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
7543                 retval = sctp_getsockopt_disable_fragments(sk, len, optval,
7544                                                            optlen);
7545                 break;
7546         case SCTP_EVENTS:
7547                 retval = sctp_getsockopt_events(sk, len, optval, optlen);
7548                 break;
7549         case SCTP_AUTOCLOSE:
7550                 retval = sctp_getsockopt_autoclose(sk, len, optval, optlen);
7551                 break;
7552         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF:
7553                 retval = sctp_getsockopt_peeloff(sk, len, optval, optlen);
7554                 break;
7555         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF_FLAGS:
7556                 retval = sctp_getsockopt_peeloff_flags(sk, len, optval, optlen);
7557                 break;
7558         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
7559                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_params(sk, len, optval,
7560                                                           optlen);
7561                 break;
7562         case SCTP_DELAYED_SACK:
7563                 retval = sctp_getsockopt_delayed_ack(sk, len, optval,
7564                                                           optlen);
7565                 break;
7566         case SCTP_INITMSG:
7567                 retval = sctp_getsockopt_initmsg(sk, len, optval, optlen);
7568                 break;
7569         case SCTP_GET_PEER_ADDRS:
7570                 retval = sctp_getsockopt_peer_addrs(sk, len, optval,
7571                                                     optlen);
7572                 break;
7573         case SCTP_GET_LOCAL_ADDRS:
7574                 retval = sctp_getsockopt_local_addrs(sk, len, optval,
7575                                                      optlen);
7576                 break;
7577         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX3:
7578                 retval = sctp_getsockopt_connectx3(sk, len, optval, optlen);
7579                 break;
7580         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
7581                 retval = sctp_getsockopt_default_send_param(sk, len,
7582                                                             optval, optlen);
7583                 break;
7584         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
7585                 retval = sctp_getsockopt_default_sndinfo(sk, len,
7586                                                          optval, optlen);
7587                 break;
7588         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
7589                 retval = sctp_getsockopt_primary_addr(sk, len, optval, optlen);
7590                 break;
7591         case SCTP_NODELAY:
7592                 retval = sctp_getsockopt_nodelay(sk, len, optval, optlen);
7593                 break;
7594         case SCTP_RTOINFO:
7595                 retval = sctp_getsockopt_rtoinfo(sk, len, optval, optlen);
7596                 break;
7597         case SCTP_ASSOCINFO:
7598                 retval = sctp_getsockopt_associnfo(sk, len, optval, optlen);
7599                 break;
7600         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
7601                 retval = sctp_getsockopt_mappedv4(sk, len, optval, optlen);
7602                 break;
7603         case SCTP_MAXSEG:
7604                 retval = sctp_getsockopt_maxseg(sk, len, optval, optlen);
7605                 break;
7606         case SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO:
7607                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_info(sk, len, optval,
7608                                                         optlen);
7609                 break;
7610         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
7611                 retval = sctp_getsockopt_adaptation_layer(sk, len, optval,
7612                                                         optlen);
7613                 break;
7614         case SCTP_CONTEXT:
7615                 retval = sctp_getsockopt_context(sk, len, optval, optlen);
7616                 break;
7617         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
7618                 retval = sctp_getsockopt_fragment_interleave(sk, len, optval,
7619                                                              optlen);
7620                 break;
7621         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
7622                 retval = sctp_getsockopt_partial_delivery_point(sk, len, optval,
7623                                                                 optlen);
7624                 break;
7625         case SCTP_MAX_BURST:
7626                 retval = sctp_getsockopt_maxburst(sk, len, optval, optlen);
7627                 break;
7628         case SCTP_AUTH_KEY:
7629         case SCTP_AUTH_CHUNK:
7630         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
7631         case SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY:
7632                 retval = -EOPNOTSUPP;
7633                 break;
7634         case SCTP_HMAC_IDENT:
7635                 retval = sctp_getsockopt_hmac_ident(sk, len, optval, optlen);
7636                 break;
7637         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
7638                 retval = sctp_getsockopt_active_key(sk, len, optval, optlen);
7639                 break;
7640         case SCTP_PEER_AUTH_CHUNKS:
7641                 retval = sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(sk, len, optval,
7642                                                         optlen);
7643                 break;
7644         case SCTP_LOCAL_AUTH_CHUNKS:
7645                 retval = sctp_getsockopt_local_auth_chunks(sk, len, optval,
7646                                                         optlen);
7647                 break;
7648         case SCTP_GET_ASSOC_NUMBER:
7649                 retval = sctp_getsockopt_assoc_number(sk, len, optval, optlen);
7650                 break;
7651         case SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST:
7652                 retval = sctp_getsockopt_assoc_ids(sk, len, optval, optlen);
7653                 break;
7654         case SCTP_AUTO_ASCONF:
7655                 retval = sctp_getsockopt_auto_asconf(sk, len, optval, optlen);
7656                 break;
7657         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
7658                 retval = sctp_getsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, len, optlen);
7659                 break;
7660         case SCTP_GET_ASSOC_STATS:
7661                 retval = sctp_getsockopt_assoc_stats(sk, len, optval, optlen);
7662                 break;
7663         case SCTP_RECVRCVINFO:
7664                 retval = sctp_getsockopt_recvrcvinfo(sk, len, optval, optlen);
7665                 break;
7666         case SCTP_RECVNXTINFO:
7667                 retval = sctp_getsockopt_recvnxtinfo(sk, len, optval, optlen);
7668                 break;
7669         case SCTP_PR_SUPPORTED:
7670                 retval = sctp_getsockopt_pr_supported(sk, len, optval, optlen);
7671                 break;
7672         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
7673                 retval = sctp_getsockopt_default_prinfo(sk, len, optval,
7674                                                         optlen);
7675                 break;
7676         case SCTP_PR_ASSOC_STATUS:
7677                 retval = sctp_getsockopt_pr_assocstatus(sk, len, optval,
7678                                                         optlen);
7679                 break;
7680         case SCTP_PR_STREAM_STATUS:
7681                 retval = sctp_getsockopt_pr_streamstatus(sk, len, optval,
7682                                                          optlen);
7683                 break;
7684         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
7685                 retval = sctp_getsockopt_reconfig_supported(sk, len, optval,
7686                                                             optlen);
7687                 break;
7688         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
7689                 retval = sctp_getsockopt_enable_strreset(sk, len, optval,
7690                                                          optlen);
7691                 break;
7692         case SCTP_STREAM_SCHEDULER:
7693                 retval = sctp_getsockopt_scheduler(sk, len, optval,
7694                                                    optlen);
7695                 break;
7696         case SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE:
7697                 retval = sctp_getsockopt_scheduler_value(sk, len, optval,
7698                                                          optlen);
7699                 break;
7700         case SCTP_INTERLEAVING_SUPPORTED:
7701                 retval = sctp_getsockopt_interleaving_supported(sk, len, optval,
7702                                                                 optlen);
7703                 break;
7704         case SCTP_REUSE_PORT:
7705                 retval = sctp_getsockopt_reuse_port(sk, len, optval, optlen);
7706                 break;
7707         case SCTP_EVENT:
7708                 retval = sctp_getsockopt_event(sk, len, optval, optlen);
7709                 break;
7710         default:
7711                 retval = -ENOPROTOOPT;
7712                 break;
7713         }
7714
7715         release_sock(sk);
7716         return retval;
7717 }
7718
7719 static int sctp_hash(struct sock *sk)
7720 {
7721         /* STUB */
7722         return 0;
7723 }
7724
7725 static void sctp_unhash(struct sock *sk)
7726 {
7727         /* STUB */
7728 }
7729
7730 /* Check if port is acceptable.  Possibly find first available port.
7731  *
7732  * The port hash table (contained in the 'global' SCTP protocol storage
7733  * returned by struct sctp_protocol *sctp_get_protocol()). The hash
7734  * table is an array of 4096 lists (sctp_bind_hashbucket). Each
7735  * list (the list number is the port number hashed out, so as you
7736  * would expect from a hash function, all the ports in a given list have
7737  * such a number that hashes out to the same list number; you were
7738  * expecting that, right?); so each list has a set of ports, with a
7739  * link to the socket (struct sock) that uses it, the port number and
7740  * a fastreuse flag (FIXME: NPI ipg).
7741  */
7742 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
7743         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *, unsigned short snum);
7744
7745 static long sctp_get_port_local(struct sock *sk, union sctp_addr *addr)
7746 {
7747         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7748         bool reuse = (sk->sk_reuse || sp->reuse);
7749         struct sctp_bind_hashbucket *head; /* hash list */
7750         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
7751         struct sctp_bind_bucket *pp;
7752         unsigned short snum;
7753         int ret;
7754
7755         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
7756
7757         pr_debug("%s: begins, snum:%d\n", __func__, snum);
7758
7759         local_bh_disable();
7760
7761         if (snum == 0) {
7762                 /* Search for an available port. */
7763                 int low, high, remaining, index;
7764                 unsigned int rover;
7765                 struct net *net = sock_net(sk);
7766
7767                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
7768                 remaining = (high - low) + 1;
7769                 rover = prandom_u32() % remaining + low;
7770
7771                 do {
7772                         rover++;
7773                         if ((rover < low) || (rover > high))
7774                                 rover = low;
7775                         if (inet_is_local_reserved_port(net, rover))
7776                                 continue;
7777                         index = sctp_phashfn(sock_net(sk), rover);
7778                         head = &sctp_port_hashtable[index];
7779                         spin_lock(&head->lock);
7780                         sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain)
7781                                 if ((pp->port == rover) &&
7782                                     net_eq(sock_net(sk), pp->net))
7783                                         goto next;
7784                         break;
7785                 next:
7786                         spin_unlock(&head->lock);
7787                 } while (--remaining > 0);
7788
7789                 /* Exhausted local port range during search? */
7790                 ret = 1;
7791                 if (remaining <= 0)
7792                         goto fail;
7793
7794                 /* OK, here is the one we will use.  HEAD (the port
7795                  * hash table list entry) is non-NULL and we hold it's
7796                  * mutex.
7797                  */
7798                 snum = rover;
7799         } else {
7800                 /* We are given an specific port number; we verify
7801                  * that it is not being used. If it is used, we will
7802                  * exahust the search in the hash list corresponding
7803                  * to the port number (snum) - we detect that with the
7804                  * port iterator, pp being NULL.
7805                  */
7806                 head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk), snum)];
7807                 spin_lock(&head->lock);
7808                 sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain) {
7809                         if ((pp->port == snum) && net_eq(pp->net, sock_net(sk)))
7810                                 goto pp_found;
7811                 }
7812         }
7813         pp = NULL;
7814         goto pp_not_found;
7815 pp_found:
7816         if (!hlist_empty(&pp->owner)) {
7817                 /* We had a port hash table hit - there is an
7818                  * available port (pp != NULL) and it is being
7819                  * used by other socket (pp->owner not empty); that other
7820                  * socket is going to be sk2.
7821                  */
7822                 struct sock *sk2;
7823
7824                 pr_debug("%s: found a possible match\n", __func__);
7825
7826                 if ((pp->fastreuse && reuse &&
7827                      sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING) ||
7828                     (pp->fastreuseport && sk->sk_reuseport &&
7829                      uid_eq(pp->fastuid, uid)))
7830                         goto success;
7831
7832                 /* Run through the list of sockets bound to the port
7833                  * (pp->port) [via the pointers bind_next and
7834                  * bind_pprev in the struct sock *sk2 (pp->sk)]. On each one,
7835                  * we get the endpoint they describe and run through
7836                  * the endpoint's list of IP (v4 or v6) addresses,
7837                  * comparing each of the addresses with the address of
7838                  * the socket sk. If we find a match, then that means
7839                  * that this port/socket (sk) combination are already
7840                  * in an endpoint.
7841                  */
7842                 sk_for_each_bound(sk2, &pp->owner) {
7843                         struct sctp_sock *sp2 = sctp_sk(sk2);
7844                         struct sctp_endpoint *ep2 = sp2->ep;
7845
7846                         if (sk == sk2 ||
7847                             (reuse && (sk2->sk_reuse || sp2->reuse) &&
7848                              sk2->sk_state != SCTP_SS_LISTENING) ||
7849                             (sk->sk_reuseport && sk2->sk_reuseport &&
7850                              uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))))
7851                                 continue;
7852
7853                         if (sctp_bind_addr_conflict(&ep2->base.bind_addr,
7854                                                     addr, sp2, sp)) {
7855                                 ret = (long)sk2;
7856                                 goto fail_unlock;
7857                         }
7858                 }
7859
7860                 pr_debug("%s: found a match\n", __func__);
7861         }
7862 pp_not_found:
7863         /* If there was a hash table miss, create a new port.  */
7864         ret = 1;
7865         if (!pp && !(pp = sctp_bucket_create(head, sock_net(sk), snum)))
7866                 goto fail_unlock;
7867
7868         /* In either case (hit or miss), make sure fastreuse is 1 only
7869          * if sk->sk_reuse is too (that is, if the caller requested
7870          * SO_REUSEADDR on this socket -sk-).
7871          */
7872         if (hlist_empty(&pp->owner)) {
7873                 if (reuse && sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
7874                         pp->fastreuse = 1;
7875                 else
7876                         pp->fastreuse = 0;
7877
7878                 if (sk->sk_reuseport) {
7879                         pp->fastreuseport = 1;
7880                         pp->fastuid = uid;
7881                 } else {
7882                         pp->fastreuseport = 0;
7883                 }
7884         } else {
7885                 if (pp->fastreuse &&
7886                     (!reuse || sk->sk_state == SCTP_SS_LISTENING))
7887                         pp->fastreuse = 0;
7888
7889                 if (pp->fastreuseport &&
7890                     (!sk->sk_reuseport || !uid_eq(pp->fastuid, uid)))
7891                         pp->fastreuseport = 0;
7892         }
7893
7894         /* We are set, so fill up all the data in the hash table
7895          * entry, tie the socket list information with the rest of the
7896          * sockets FIXME: Blurry, NPI (ipg).
7897          */
7898 success:
7899         if (!sp->bind_hash) {
7900                 inet_sk(sk)->inet_num = snum;
7901                 sk_add_bind_node(sk, &pp->owner);
7902                 sp->bind_hash = pp;
7903         }
7904         ret = 0;
7905
7906 fail_unlock:
7907         spin_unlock(&head->lock);
7908
7909 fail:
7910         local_bh_enable();
7911         return ret;
7912 }
7913
7914 /* Assign a 'snum' port to the socket.  If snum == 0, an ephemeral
7915  * port is requested.
7916  */
7917 static int sctp_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
7918 {
7919         union sctp_addr addr;
7920         struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
7921
7922         /* Set up a dummy address struct from the sk. */
7923         af->from_sk(&addr, sk);
7924         addr.v4.sin_port = htons(snum);
7925
7926         /* Note: sk->sk_num gets filled in if ephemeral port request. */
7927         return !!sctp_get_port_local(sk, &addr);
7928 }
7929
7930 /*
7931  *  Move a socket to LISTENING state.
7932  */
7933 static int sctp_listen_start(struct sock *sk, int backlog)
7934 {
7935         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7936         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
7937         struct crypto_shash *tfm = NULL;
7938         char alg[32];
7939
7940         /* Allocate HMAC for generating cookie. */
7941         if (!sp->hmac && sp->sctp_hmac_alg) {
7942                 sprintf(alg, "hmac(%s)", sp->sctp_hmac_alg);
7943                 tfm = crypto_alloc_shash(alg, 0, 0);
7944                 if (IS_ERR(tfm)) {
7945                         net_info_ratelimited("failed to load transform for %s: %ld\n",
7946                                              sp->sctp_hmac_alg, PTR_ERR(tfm));
7947                         return -ENOSYS;
7948                 }
7949                 sctp_sk(sk)->hmac = tfm;
7950         }
7951
7952         /*
7953          * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a listen()
7954          * call that allows new associations to be accepted, the system
7955          * picks an ephemeral port and will choose an address set equivalent
7956          * to binding with a wildcard address.
7957          *
7958          * This is not currently spelled out in the SCTP sockets
7959          * extensions draft, but follows the practice as seen in TCP
7960          * sockets.
7961          *
7962          */
7963         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_LISTENING);
7964         if (!ep->base.bind_addr.port) {
7965                 if (sctp_autobind(sk))
7966                         return -EAGAIN;
7967         } else {
7968                 if (sctp_get_port(sk, inet_sk(sk)->inet_num)) {
7969                         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSED);
7970                         return -EADDRINUSE;
7971                 }
7972         }
7973
7974         sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
7975         return sctp_hash_endpoint(ep);
7976 }
7977
7978 /*
7979  * 4.1.3 / 5.1.3 listen()
7980  *
7981  *   By default, new associations are not accepted for UDP style sockets.
7982  *   An application uses listen() to mark a socket as being able to
7983  *   accept new associations.
7984  *
7985  *   On TCP style sockets, applications use listen() to ready the SCTP
7986  *   endpoint for accepting inbound associations.
7987  *
7988  *   On both types of endpoints a backlog of '0' disables listening.
7989  *
7990  *  Move a socket to LISTENING state.
7991  */
7992 int sctp_inet_listen(struct socket *sock, int backlog)
7993 {
7994         struct sock *sk = sock->sk;
7995         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
7996         int err = -EINVAL;
7997
7998         if (unlikely(backlog < 0))
7999                 return err;
8000
8001         lock_sock(sk);
8002
8003         /* Peeled-off sockets are not allowed to listen().  */
8004         if (sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH))
8005                 goto out;
8006
8007         if (sock->state != SS_UNCONNECTED)
8008                 goto out;
8009
8010         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING) && !sctp_sstate(sk, CLOSED))
8011                 goto out;
8012
8013         /* If backlog is zero, disable listening. */
8014         if (!backlog) {
8015                 if (sctp_sstate(sk, CLOSED))
8016                         goto out;
8017
8018                 err = 0;
8019                 sctp_unhash_endpoint(ep);
8020                 sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
8021                 if (sk->sk_reuse || sctp_sk(sk)->reuse)
8022                         sctp_sk(sk)->bind_hash->fastreuse = 1;
8023                 goto out;
8024         }
8025
8026         /* If we are already listening, just update the backlog */
8027         if (sctp_sstate(sk, LISTENING))
8028                 sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
8029         else {
8030                 err = sctp_listen_start(sk, backlog);
8031                 if (err)
8032                         goto out;
8033         }
8034
8035         err = 0;
8036 out:
8037         release_sock(sk);
8038         return err;
8039 }
8040
8041 /*
8042  * This function is done by modeling the current datagram_poll() and the
8043  * tcp_poll().  Note that, based on these implementations, we don't
8044  * lock the socket in this function, even though it seems that,
8045  * ideally, locking or some other mechanisms can be used to ensure
8046  * the integrity of the counters (sndbuf and wmem_alloc) used
8047  * in this place.  We assume that we don't need locks either until proven
8048  * otherwise.
8049  *
8050  * Another thing to note is that we include the Async I/O support
8051  * here, again, by modeling the current TCP/UDP code.  We don't have
8052  * a good way to test with it yet.
8053  */
8054 __poll_t sctp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
8055 {
8056         struct sock *sk = sock->sk;
8057         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
8058         __poll_t mask;
8059
8060         poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait);
8061
8062         sock_rps_record_flow(sk);
8063
8064         /* A TCP-style listening socket becomes readable when the accept queue
8065          * is not empty.
8066          */
8067         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
8068                 return (!list_empty(&sp->ep->asocs)) ?
8069                         (EPOLLIN | EPOLLRDNORM) : 0;
8070
8071         mask = 0;
8072
8073         /* Is there any exceptional events?  */
8074         if (sk->sk_err || !skb_queue_empty(&sk->sk_error_queue))
8075                 mask |= EPOLLERR |
8076                         (sock_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE) ? EPOLLPRI : 0);
8077         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8078                 mask |= EPOLLRDHUP | EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
8079         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK)
8080                 mask |= EPOLLHUP;
8081
8082         /* Is it readable?  Reconsider this code with TCP-style support.  */
8083         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8084                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
8085
8086         /* The association is either gone or not ready.  */
8087         if (!sctp_style(sk, UDP) && sctp_sstate(sk, CLOSED))
8088                 return mask;
8089
8090         /* Is it writable?  */
8091         if (sctp_writeable(sk)) {
8092                 mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
8093         } else {
8094                 sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
8095                 /*
8096                  * Since the socket is not locked, the buffer
8097                  * might be made available after the writeable check and
8098                  * before the bit is set.  This could cause a lost I/O
8099                  * signal.  tcp_poll() has a race breaker for this race
8100                  * condition.  Based on their implementation, we put
8101                  * in the following code to cover it as well.
8102                  */
8103                 if (sctp_writeable(sk))
8104                         mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
8105         }
8106         return mask;
8107 }
8108
8109 /********************************************************************
8110  * 2nd Level Abstractions
8111  ********************************************************************/
8112
8113 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
8114         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *net, unsigned short snum)
8115 {
8116         struct sctp_bind_bucket *pp;
8117
8118         pp = kmem_cache_alloc(sctp_bucket_cachep, GFP_ATOMIC);
8119         if (pp) {
8120                 SCTP_DBG_OBJCNT_INC(bind_bucket);
8121                 pp->port = snum;
8122                 pp->fastreuse = 0;
8123                 INIT_HLIST_HEAD(&pp->owner);
8124                 pp->net = net;
8125                 hlist_add_head(&pp->node, &head->chain);
8126         }
8127         return pp;
8128 }
8129
8130 /* Caller must hold hashbucket lock for this tb with local BH disabled */
8131 static void sctp_bucket_destroy(struct sctp_bind_bucket *pp)
8132 {
8133         if (pp && hlist_empty(&pp->owner)) {
8134                 __hlist_del(&pp->node);
8135                 kmem_cache_free(sctp_bucket_cachep, pp);
8136                 SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(bind_bucket);
8137         }
8138 }
8139
8140 /* Release this socket's reference to a local port.  */
8141 static inline void __sctp_put_port(struct sock *sk)
8142 {
8143         struct sctp_bind_hashbucket *head =
8144                 &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk),
8145                                                   inet_sk(sk)->inet_num)];
8146         struct sctp_bind_bucket *pp;
8147
8148         spin_lock(&head->lock);
8149         pp = sctp_sk(sk)->bind_hash;
8150         __sk_del_bind_node(sk);
8151         sctp_sk(sk)->bind_hash = NULL;
8152         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
8153         sctp_bucket_destroy(pp);
8154         spin_unlock(&head->lock);
8155 }
8156
8157 void sctp_put_port(struct sock *sk)
8158 {
8159         local_bh_disable();
8160         __sctp_put_port(sk);
8161         local_bh_enable();
8162 }
8163
8164 /*
8165  * The system picks an ephemeral port and choose an address set equivalent
8166  * to binding with a wildcard address.
8167  * One of those addresses will be the primary address for the association.
8168  * This automatically enables the multihoming capability of SCTP.
8169  */
8170 static int sctp_autobind(struct sock *sk)
8171 {
8172         union sctp_addr autoaddr;
8173         struct sctp_af *af;
8174         __be16 port;
8175
8176         /* Initialize a local sockaddr structure to INADDR_ANY. */
8177         af = sctp_sk(sk)->pf->af;
8178
8179         port = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
8180         af->inaddr_any(&autoaddr, port);
8181
8182         return sctp_do_bind(sk, &autoaddr, af->sockaddr_len);
8183 }
8184
8185 /* Parse out IPPROTO_SCTP CMSG headers.  Perform only minimal validation.
8186  *
8187  * From RFC 2292
8188  * 4.2 The cmsghdr Structure *
8189  *
8190  * When ancillary data is sent or received, any number of ancillary data
8191  * objects can be specified by the msg_control and msg_controllen members of
8192  * the msghdr structure, because each object is preceded by
8193  * a cmsghdr structure defining the object's length (the cmsg_len member).
8194  * Historically Berkeley-derived implementations have passed only one object
8195  * at a time, but this API allows multiple objects to be
8196  * passed in a single call to sendmsg() or recvmsg(). The following example
8197  * shows two ancillary data objects in a control buffer.
8198  *
8199  *   |<--------------------------- msg_controllen -------------------------->|
8200  *   |                                                                       |
8201  *
8202  *   |<----- ancillary data object ----->|<----- ancillary data object ----->|
8203  *
8204  *   |<---------- CMSG_SPACE() --------->|<---------- CMSG_SPACE() --------->|
8205  *   |                                   |                                   |
8206  *
8207  *   |<---------- cmsg_len ---------->|  |<--------- cmsg_len ----------->|  |
8208  *
8209  *   |<--------- CMSG_LEN() --------->|  |<-------- CMSG_LEN() ---------->|  |
8210  *   |                                |  |                                |  |
8211  *
8212  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
8213  *   |cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|
8214  *
8215  *   |len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|
8216  *
8217  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
8218  *    ^
8219  *    |
8220  *
8221  * msg_control
8222  * points here
8223  */
8224 static int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg, struct sctp_cmsgs *cmsgs)
8225 {
8226         struct msghdr *my_msg = (struct msghdr *)msg;
8227         struct cmsghdr *cmsg;
8228
8229         for_each_cmsghdr(cmsg, my_msg) {
8230                 if (!CMSG_OK(my_msg, cmsg))
8231                         return -EINVAL;
8232
8233                 /* Should we parse this header or ignore?  */
8234                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP)
8235                         continue;
8236
8237                 /* Strictly check lengths following example in SCM code.  */
8238                 switch (cmsg->cmsg_type) {
8239                 case SCTP_INIT:
8240                         /* SCTP Socket API Extension
8241                          * 5.3.1 SCTP Initiation Structure (SCTP_INIT)
8242                          *
8243                          * This cmsghdr structure provides information for
8244                          * initializing new SCTP associations with sendmsg().
8245                          * The SCTP_INITMSG socket option uses this same data
8246                          * structure.  This structure is not used for
8247                          * recvmsg().
8248                          *
8249                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8250                          * ------------  ------------   ----------------------
8251                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_INIT      struct sctp_initmsg
8252                          */
8253                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_initmsg)))
8254                                 return -EINVAL;
8255
8256                         cmsgs->init = CMSG_DATA(cmsg);
8257                         break;
8258
8259                 case SCTP_SNDRCV:
8260                         /* SCTP Socket API Extension
8261                          * 5.3.2 SCTP Header Information Structure(SCTP_SNDRCV)
8262                          *
8263                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
8264                          * sendmsg() and describes SCTP header information
8265                          * about a received message through recvmsg().
8266                          *
8267                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8268                          * ------------  ------------   ----------------------
8269                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDRCV    struct sctp_sndrcvinfo
8270                          */
8271                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndrcvinfo)))
8272                                 return -EINVAL;
8273
8274                         cmsgs->srinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8275
8276                         if (cmsgs->srinfo->sinfo_flags &
8277                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
8278                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_SENDALL |
8279                               SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
8280                                 return -EINVAL;
8281                         break;
8282
8283                 case SCTP_SNDINFO:
8284                         /* SCTP Socket API Extension
8285                          * 5.3.4 SCTP Send Information Structure (SCTP_SNDINFO)
8286                          *
8287                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
8288                          * sendmsg(). This structure and SCTP_RCVINFO replaces
8289                          * SCTP_SNDRCV which has been deprecated.
8290                          *
8291                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8292                          * ------------  ------------   ---------------------
8293                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDINFO    struct sctp_sndinfo
8294                          */
8295                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndinfo)))
8296                                 return -EINVAL;
8297
8298                         cmsgs->sinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8299
8300                         if (cmsgs->sinfo->snd_flags &
8301                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
8302                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_SENDALL |
8303                               SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
8304                                 return -EINVAL;
8305                         break;
8306                 case SCTP_PRINFO:
8307                         /* SCTP Socket API Extension
8308                          * 5.3.7 SCTP PR-SCTP Information Structure (SCTP_PRINFO)
8309                          *
8310                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8311                          *
8312                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8313                          * ------------  ------------   ---------------------
8314                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_PRINFO    struct sctp_prinfo
8315                          */
8316                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_prinfo)))
8317                                 return -EINVAL;
8318
8319                         cmsgs->prinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8320                         if (cmsgs->prinfo->pr_policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
8321                                 return -EINVAL;
8322
8323                         if (cmsgs->prinfo->pr_policy == SCTP_PR_SCTP_NONE)
8324                                 cmsgs->prinfo->pr_value = 0;
8325                         break;
8326                 case SCTP_AUTHINFO:
8327                         /* SCTP Socket API Extension
8328                          * 5.3.8 SCTP AUTH Information Structure (SCTP_AUTHINFO)
8329                          *
8330                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8331                          *
8332                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8333                          * ------------  ------------   ---------------------
8334                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_AUTHINFO  struct sctp_authinfo
8335                          */
8336                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_authinfo)))
8337                                 return -EINVAL;
8338
8339                         cmsgs->authinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8340                         break;
8341                 case SCTP_DSTADDRV4:
8342                 case SCTP_DSTADDRV6:
8343                         /* SCTP Socket API Extension
8344                          * 5.3.9/10 SCTP Destination IPv4/6 Address Structure (SCTP_DSTADDRV4/6)
8345                          *
8346                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8347                          *
8348                          * cmsg_level    cmsg_type         cmsg_data[]
8349                          * ------------  ------------   ---------------------
8350                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_DSTADDRV4 struct in_addr
8351                          * ------------  ------------   ---------------------
8352                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_DSTADDRV6 struct in6_addr
8353                          */
8354                         cmsgs->addrs_msg = my_msg;
8355                         break;
8356                 default:
8357                         return -EINVAL;
8358                 }
8359         }
8360
8361         return 0;
8362 }
8363
8364 /*
8365  * Wait for a packet..
8366  * Note: This function is the same function as in core/datagram.c
8367  * with a few modifications to make lksctp work.
8368  */
8369 static int sctp_wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *timeo_p)
8370 {
8371         int error;
8372         DEFINE_WAIT(wait);
8373
8374         prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
8375
8376         /* Socket errors? */
8377         error = sock_error(sk);
8378         if (error)
8379                 goto out;
8380
8381         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8382                 goto ready;
8383
8384         /* Socket shut down?  */
8385         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8386                 goto out;
8387
8388         /* Sequenced packets can come disconnected.  If so we report the
8389          * problem.
8390          */
8391         error = -ENOTCONN;
8392
8393         /* Is there a good reason to think that we may receive some data?  */
8394         if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs) && !sctp_sstate(sk, LISTENING))
8395                 goto out;
8396
8397         /* Handle signals.  */
8398         if (signal_pending(current))
8399                 goto interrupted;
8400
8401         /* Let another process have a go.  Since we are going to sleep
8402          * anyway.  Note: This may cause odd behaviors if the message
8403          * does not fit in the user's buffer, but this seems to be the
8404          * only way to honor MSG_DONTWAIT realistically.
8405          */
8406         release_sock(sk);
8407         *timeo_p = schedule_timeout(*timeo_p);
8408         lock_sock(sk);
8409
8410 ready:
8411         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8412         return 0;
8413
8414 interrupted:
8415         error = sock_intr_errno(*timeo_p);
8416
8417 out:
8418         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8419         *err = error;
8420         return error;
8421 }
8422
8423 /* Receive a datagram.
8424  * Note: This is pretty much the same routine as in core/datagram.c
8425  * with a few changes to make lksctp work.
8426  */
8427 struct sk_buff *sctp_skb_recv_datagram(struct sock *sk, int flags,
8428                                        int noblock, int *err)
8429 {
8430         int error;
8431         struct sk_buff *skb;
8432         long timeo;
8433
8434         timeo = sock_rcvtimeo(sk, noblock);
8435
8436         pr_debug("%s: timeo:%ld, max:%ld\n", __func__, timeo,
8437                  MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
8438
8439         do {
8440                 /* Again only user level code calls this function,
8441                  * so nothing interrupt level
8442                  * will suddenly eat the receive_queue.
8443                  *
8444                  *  Look at current nfs client by the way...
8445                  *  However, this function was correct in any case. 8)
8446                  */
8447                 if (flags & MSG_PEEK) {
8448                         skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
8449                         if (skb)
8450                                 refcount_inc(&skb->users);
8451                 } else {
8452                         skb = __skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
8453                 }
8454
8455                 if (skb)
8456                         return skb;
8457
8458                 /* Caller is allowed not to check sk->sk_err before calling. */
8459                 error = sock_error(sk);
8460                 if (error)
8461                         goto no_packet;
8462
8463                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8464                         break;
8465
8466                 if (sk_can_busy_loop(sk)) {
8467                         sk_busy_loop(sk, noblock);
8468
8469                         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8470                                 continue;
8471                 }
8472
8473                 /* User doesn't want to wait.  */
8474                 error = -EAGAIN;
8475                 if (!timeo)
8476                         goto no_packet;
8477         } while (sctp_wait_for_packet(sk, err, &timeo) == 0);
8478
8479         return NULL;
8480
8481 no_packet:
8482         *err = error;
8483         return NULL;
8484 }
8485
8486 /* If sndbuf has changed, wake up per association sndbuf waiters.  */
8487 static void __sctp_write_space(struct sctp_association *asoc)
8488 {
8489         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8490
8491         if (sctp_wspace(asoc) <= 0)
8492                 return;
8493
8494         if (waitqueue_active(&asoc->wait))
8495                 wake_up_interruptible(&asoc->wait);
8496
8497         if (sctp_writeable(sk)) {
8498                 struct socket_wq *wq;
8499
8500                 rcu_read_lock();
8501                 wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
8502                 if (wq) {
8503                         if (waitqueue_active(&wq->wait))
8504                                 wake_up_interruptible(&wq->wait);
8505
8506                         /* Note that we try to include the Async I/O support
8507                          * here by modeling from the current TCP/UDP code.
8508                          * We have not tested with it yet.
8509                          */
8510                         if (!(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN))
8511                                 sock_wake_async(wq, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
8512                 }
8513                 rcu_read_unlock();
8514         }
8515 }
8516
8517 static void sctp_wake_up_waiters(struct sock *sk,
8518                                  struct sctp_association *asoc)
8519 {
8520         struct sctp_association *tmp = asoc;
8521
8522         /* We do accounting for the sndbuf space per association,
8523          * so we only need to wake our own association.
8524          */
8525         if (asoc->ep->sndbuf_policy)
8526                 return __sctp_write_space(asoc);
8527
8528         /* If association goes down and is just flushing its
8529          * outq, then just normally notify others.
8530          */
8531         if (asoc->base.dead)
8532                 return sctp_write_space(sk);
8533
8534         /* Accounting for the sndbuf space is per socket, so we
8535          * need to wake up others, try to be fair and in case of
8536          * other associations, let them have a go first instead
8537          * of just doing a sctp_write_space() call.
8538          *
8539          * Note that we reach sctp_wake_up_waiters() only when
8540          * associations free up queued chunks, thus we are under
8541          * lock and the list of associations on a socket is
8542          * guaranteed not to change.
8543          */
8544         for (tmp = list_next_entry(tmp, asocs); 1;
8545              tmp = list_next_entry(tmp, asocs)) {
8546                 /* Manually skip the head element. */
8547                 if (&tmp->asocs == &((sctp_sk(sk))->ep->asocs))
8548                         continue;
8549                 /* Wake up association. */
8550                 __sctp_write_space(tmp);
8551                 /* We've reached the end. */
8552                 if (tmp == asoc)
8553                         break;
8554         }
8555 }
8556
8557 /* Do accounting for the sndbuf space.
8558  * Decrement the used sndbuf space of the corresponding association by the
8559  * data size which was just transmitted(freed).
8560  */
8561 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb)
8562 {
8563         struct sctp_chunk *chunk = skb_shinfo(skb)->destructor_arg;
8564         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
8565         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8566
8567         sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
8568         sk->sk_wmem_queued -= skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
8569         asoc->sndbuf_used -= skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
8570         WARN_ON(refcount_sub_and_test(sizeof(struct sctp_chunk),
8571                                       &sk->sk_wmem_alloc));
8572
8573         if (chunk->shkey) {
8574                 struct sctp_shared_key *shkey = chunk->shkey;
8575
8576                 /* refcnt == 2 and !list_empty mean after this release, it's
8577                  * not being used anywhere, and it's time to notify userland
8578                  * that this shkey can be freed if it's been deactivated.
8579                  */
8580                 if (shkey->deactivated && !list_empty(&shkey->key_list) &&
8581                     refcount_read(&shkey->refcnt) == 2) {
8582                         struct sctp_ulpevent *ev;
8583
8584                         ev = sctp_ulpevent_make_authkey(asoc, shkey->key_id,
8585                                                         SCTP_AUTH_FREE_KEY,
8586                                                         GFP_KERNEL);
8587                         if (ev)
8588                                 asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, ev);
8589                 }
8590                 sctp_auth_shkey_release(chunk->shkey);
8591         }
8592
8593         sock_wfree(skb);
8594         sctp_wake_up_waiters(sk, asoc);
8595
8596         sctp_association_put(asoc);
8597 }
8598
8599 /* Do accounting for the receive space on the socket.
8600  * Accounting for the association is done in ulpevent.c
8601  * We set this as a destructor for the cloned data skbs so that
8602  * accounting is done at the correct time.
8603  */
8604 void sctp_sock_rfree(struct sk_buff *skb)
8605 {
8606         struct sock *sk = skb->sk;
8607         struct sctp_ulpevent *event = sctp_skb2event(skb);
8608
8609         atomic_sub(event->rmem_len, &sk->sk_rmem_alloc);
8610
8611         /*
8612          * Mimic the behavior of sock_rfree
8613          */
8614         sk_mem_uncharge(sk, event->rmem_len);
8615 }
8616
8617
8618 /* Helper function to wait for space in the sndbuf.  */
8619 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
8620                                 size_t msg_len)
8621 {
8622         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8623         long current_timeo = *timeo_p;
8624         DEFINE_WAIT(wait);
8625         int err = 0;
8626
8627         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld, msg_len:%zu\n", __func__, asoc,
8628                  *timeo_p, msg_len);
8629
8630         /* Increment the association's refcnt.  */
8631         sctp_association_hold(asoc);
8632
8633         /* Wait on the association specific sndbuf space. */
8634         for (;;) {
8635                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
8636                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8637                 if (asoc->base.dead)
8638                         goto do_dead;
8639                 if (!*timeo_p)
8640                         goto do_nonblock;
8641                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING)
8642                         goto do_error;
8643                 if (signal_pending(current))
8644                         goto do_interrupted;
8645                 if ((int)msg_len <= sctp_wspace(asoc))
8646                         break;
8647
8648                 /* Let another process have a go.  Since we are going
8649                  * to sleep anyway.
8650                  */
8651                 release_sock(sk);
8652                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
8653                 lock_sock(sk);
8654                 if (sk != asoc->base.sk)
8655                         goto do_error;
8656
8657                 *timeo_p = current_timeo;
8658         }
8659
8660 out:
8661         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
8662
8663         /* Release the association's refcnt.  */
8664         sctp_association_put(asoc);
8665
8666         return err;
8667
8668 do_dead:
8669         err = -ESRCH;
8670         goto out;
8671
8672 do_error:
8673         err = -EPIPE;
8674         goto out;
8675
8676 do_interrupted:
8677         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
8678         goto out;
8679
8680 do_nonblock:
8681         err = -EAGAIN;
8682         goto out;
8683 }
8684
8685 void sctp_data_ready(struct sock *sk)
8686 {
8687         struct socket_wq *wq;
8688
8689         rcu_read_lock();
8690         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
8691         if (skwq_has_sleeper(wq))
8692                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, EPOLLIN |
8693                                                 EPOLLRDNORM | EPOLLRDBAND);
8694         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
8695         rcu_read_unlock();
8696 }
8697
8698 /* If socket sndbuf has changed, wake up all per association waiters.  */
8699 void sctp_write_space(struct sock *sk)
8700 {
8701         struct sctp_association *asoc;
8702
8703         /* Wake up the tasks in each wait queue.  */
8704         list_for_each_entry(asoc, &((sctp_sk(sk))->ep->asocs), asocs) {
8705                 __sctp_write_space(asoc);
8706         }
8707 }
8708
8709 /* Is there any sndbuf space available on the socket?
8710  *
8711  * Note that sk_wmem_alloc is the sum of the send buffers on all of the
8712  * associations on the same socket.  For a UDP-style socket with
8713  * multiple associations, it is possible for it to be "unwriteable"
8714  * prematurely.  I assume that this is acceptable because
8715  * a premature "unwriteable" is better than an accidental "writeable" which
8716  * would cause an unwanted block under certain circumstances.  For the 1-1
8717  * UDP-style sockets or TCP-style sockets, this code should work.
8718  *  - Daisy
8719  */
8720 static bool sctp_writeable(struct sock *sk)
8721 {
8722         return sk->sk_sndbuf > sk->sk_wmem_queued;
8723 }
8724
8725 /* Wait for an association to go into ESTABLISHED state. If timeout is 0,
8726  * returns immediately with EINPROGRESS.
8727  */
8728 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p)
8729 {
8730         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8731         int err = 0;
8732         long current_timeo = *timeo_p;
8733         DEFINE_WAIT(wait);
8734
8735         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld\n", __func__, asoc, *timeo_p);
8736
8737         /* Increment the association's refcnt.  */
8738         sctp_association_hold(asoc);
8739
8740         for (;;) {
8741                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
8742                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8743                 if (!*timeo_p)
8744                         goto do_nonblock;
8745                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8746                         break;
8747                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
8748                     asoc->base.dead)
8749                         goto do_error;
8750                 if (signal_pending(current))
8751                         goto do_interrupted;
8752
8753                 if (sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
8754                         break;
8755
8756                 /* Let another process have a go.  Since we are going
8757                  * to sleep anyway.
8758                  */
8759                 release_sock(sk);
8760                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
8761                 lock_sock(sk);
8762
8763                 *timeo_p = current_timeo;
8764         }
8765
8766 out:
8767         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
8768
8769         /* Release the association's refcnt.  */
8770         sctp_association_put(asoc);
8771
8772         return err;
8773
8774 do_error:
8775         if (asoc->init_err_counter + 1 > asoc->max_init_attempts)
8776                 err = -ETIMEDOUT;
8777         else
8778                 err = -ECONNREFUSED;
8779         goto out;
8780
8781 do_interrupted:
8782         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
8783         goto out;
8784
8785 do_nonblock:
8786         err = -EINPROGRESS;
8787         goto out;
8788 }
8789
8790 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo)
8791 {
8792         struct sctp_endpoint *ep;
8793         int err = 0;
8794         DEFINE_WAIT(wait);
8795
8796         ep = sctp_sk(sk)->ep;
8797
8798
8799         for (;;) {
8800                 prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait,
8801                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8802
8803                 if (list_empty(&ep->asocs)) {
8804                         release_sock(sk);
8805                         timeo = schedule_timeout(timeo);
8806                         lock_sock(sk);
8807                 }
8808
8809                 err = -EINVAL;
8810                 if (!sctp_sstate(sk, LISTENING))
8811                         break;
8812
8813                 err = 0;
8814                 if (!list_empty(&ep->asocs))
8815                         break;
8816
8817                 err = sock_intr_errno(timeo);
8818                 if (signal_pending(current))
8819                         break;
8820
8821                 err = -EAGAIN;
8822                 if (!timeo)
8823                         break;
8824         }
8825
8826         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8827
8828         return err;
8829 }
8830
8831 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeout)
8832 {
8833         DEFINE_WAIT(wait);
8834
8835         do {
8836                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
8837                 if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
8838                         break;
8839                 release_sock(sk);
8840                 timeout = schedule_timeout(timeout);
8841                 lock_sock(sk);
8842         } while (!signal_pending(current) && timeout);
8843
8844         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8845 }
8846
8847 static void sctp_skb_set_owner_r_frag(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
8848 {
8849         struct sk_buff *frag;
8850
8851         if (!skb->data_len)
8852                 goto done;
8853
8854         /* Don't forget the fragments. */
8855         skb_walk_frags(skb, frag)
8856                 sctp_skb_set_owner_r_frag(frag, sk);
8857
8858 done:
8859         sctp_skb_set_owner_r(skb, sk);
8860 }
8861
8862 void sctp_copy_sock(struct sock *newsk, struct sock *sk,
8863                     struct sctp_association *asoc)
8864 {
8865         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
8866         struct inet_sock *newinet;
8867         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
8868         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
8869
8870         newsk->sk_type = sk->sk_type;
8871         newsk->sk_bound_dev_if = sk->sk_bound_dev_if;
8872         newsk->sk_flags = sk->sk_flags;
8873         newsk->sk_tsflags = sk->sk_tsflags;
8874         newsk->sk_no_check_tx = sk->sk_no_check_tx;
8875         newsk->sk_no_check_rx = sk->sk_no_check_rx;
8876         newsk->sk_reuse = sk->sk_reuse;
8877         sctp_sk(newsk)->reuse = sp->reuse;
8878
8879         newsk->sk_shutdown = sk->sk_shutdown;
8880         newsk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
8881         newsk->sk_family = sk->sk_family;
8882         newsk->sk_protocol = IPPROTO_SCTP;
8883         newsk->sk_backlog_rcv = sk->sk_prot->backlog_rcv;
8884         newsk->sk_sndbuf = sk->sk_sndbuf;
8885         newsk->sk_rcvbuf = sk->sk_rcvbuf;
8886         newsk->sk_lingertime = sk->sk_lingertime;
8887         newsk->sk_rcvtimeo = sk->sk_rcvtimeo;
8888         newsk->sk_sndtimeo = sk->sk_sndtimeo;
8889         newsk->sk_rxhash = sk->sk_rxhash;
8890
8891         newinet = inet_sk(newsk);
8892
8893         /* Initialize sk's sport, dport, rcv_saddr and daddr for
8894          * getsockname() and getpeername()
8895          */
8896         newinet->inet_sport = inet->inet_sport;
8897         newinet->inet_saddr = inet->inet_saddr;
8898         newinet->inet_rcv_saddr = inet->inet_rcv_saddr;
8899         newinet->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
8900         newinet->pmtudisc = inet->pmtudisc;
8901         newinet->inet_id = asoc->next_tsn ^ jiffies;
8902
8903         newinet->uc_ttl = inet->uc_ttl;
8904         newinet->mc_loop = 1;
8905         newinet->mc_ttl = 1;
8906         newinet->mc_index = 0;
8907         newinet->mc_list = NULL;
8908
8909         if (newsk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP)
8910                 net_enable_timestamp();
8911
8912         /* Set newsk security attributes from orginal sk and connection
8913          * security attribute from ep.
8914          */
8915         security_sctp_sk_clone(ep, sk, newsk);
8916 }
8917
8918 static inline void sctp_copy_descendant(struct sock *sk_to,
8919                                         const struct sock *sk_from)
8920 {
8921         int ancestor_size = sizeof(struct inet_sock) +
8922                             sizeof(struct sctp_sock) -
8923                             offsetof(struct sctp_sock, auto_asconf_list);
8924
8925         if (sk_from->sk_family == PF_INET6)
8926                 ancestor_size += sizeof(struct ipv6_pinfo);
8927
8928         __inet_sk_copy_descendant(sk_to, sk_from, ancestor_size);
8929 }
8930
8931 /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the assoc
8932  * and its messages to the newsk.
8933  */
8934 static void sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
8935                               struct sctp_association *assoc,
8936                               enum sctp_socket_type type)
8937 {
8938         struct sctp_sock *oldsp = sctp_sk(oldsk);
8939         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
8940         struct sctp_bind_bucket *pp; /* hash list port iterator */
8941         struct sctp_endpoint *newep = newsp->ep;
8942         struct sk_buff *skb, *tmp;
8943         struct sctp_ulpevent *event;
8944         struct sctp_bind_hashbucket *head;
8945
8946         /* Migrate socket buffer sizes and all the socket level options to the
8947          * new socket.
8948          */
8949         newsk->sk_sndbuf = oldsk->sk_sndbuf;
8950         newsk->sk_rcvbuf = oldsk->sk_rcvbuf;
8951         /* Brute force copy old sctp opt. */
8952         sctp_copy_descendant(newsk, oldsk);
8953
8954         /* Restore the ep value that was overwritten with the above structure
8955          * copy.
8956          */
8957         newsp->ep = newep;
8958         newsp->hmac = NULL;
8959
8960         /* Hook this new socket in to the bind_hash list. */
8961         head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(oldsk),
8962                                                  inet_sk(oldsk)->inet_num)];
8963         spin_lock_bh(&head->lock);
8964         pp = sctp_sk(oldsk)->bind_hash;
8965         sk_add_bind_node(newsk, &pp->owner);
8966         sctp_sk(newsk)->bind_hash = pp;
8967         inet_sk(newsk)->inet_num = inet_sk(oldsk)->inet_num;
8968         spin_unlock_bh(&head->lock);
8969
8970         /* Copy the bind_addr list from the original endpoint to the new
8971          * endpoint so that we can handle restarts properly
8972          */
8973         sctp_bind_addr_dup(&newsp->ep->base.bind_addr,
8974                                 &oldsp->ep->base.bind_addr, GFP_KERNEL);
8975
8976         /* Move any messages in the old socket's receive queue that are for the
8977          * peeled off association to the new socket's receive queue.
8978          */
8979         sctp_skb_for_each(skb, &oldsk->sk_receive_queue, tmp) {
8980                 event = sctp_skb2event(skb);
8981                 if (event->asoc == assoc) {
8982                         __skb_unlink(skb, &oldsk->sk_receive_queue);
8983                         __skb_queue_tail(&newsk->sk_receive_queue, skb);
8984                         sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
8985                 }
8986         }
8987
8988         /* Clean up any messages pending delivery due to partial
8989          * delivery.   Three cases:
8990          * 1) No partial deliver;  no work.
8991          * 2) Peeling off partial delivery; keep pd_lobby in new pd_lobby.
8992          * 3) Peeling off non-partial delivery; move pd_lobby to receive_queue.
8993          */
8994         skb_queue_head_init(&newsp->pd_lobby);
8995         atomic_set(&sctp_sk(newsk)->pd_mode, assoc->ulpq.pd_mode);
8996
8997         if (atomic_read(&sctp_sk(oldsk)->pd_mode)) {
8998                 struct sk_buff_head *queue;
8999
9000                 /* Decide which queue to move pd_lobby skbs to. */
9001                 if (assoc->ulpq.pd_mode) {
9002                         queue = &newsp->pd_lobby;
9003                 } else
9004                         queue = &newsk->sk_receive_queue;
9005
9006                 /* Walk through the pd_lobby, looking for skbs that
9007                  * need moved to the new socket.
9008                  */
9009                 sctp_skb_for_each(skb, &oldsp->pd_lobby, tmp) {
9010                         event = sctp_skb2event(skb);
9011                         if (event->asoc == assoc) {
9012                                 __skb_unlink(skb, &oldsp->pd_lobby);
9013                                 __skb_queue_tail(queue, skb);
9014                                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
9015                         }
9016                 }
9017
9018                 /* Clear up any skbs waiting for the partial
9019                  * delivery to finish.
9020                  */
9021                 if (assoc->ulpq.pd_mode)
9022                         sctp_clear_pd(oldsk, NULL);
9023
9024         }
9025
9026         sctp_for_each_rx_skb(assoc, newsk, sctp_skb_set_owner_r_frag);
9027
9028         /* Set the type of socket to indicate that it is peeled off from the
9029          * original UDP-style socket or created with the accept() call on a
9030          * TCP-style socket..
9031          */
9032         newsp->type = type;
9033
9034         /* Mark the new socket "in-use" by the user so that any packets
9035          * that may arrive on the association after we've moved it are
9036          * queued to the backlog.  This prevents a potential race between
9037          * backlog processing on the old socket and new-packet processing
9038          * on the new socket.
9039          *
9040          * The caller has just allocated newsk so we can guarantee that other
9041          * paths won't try to lock it and then oldsk.
9042          */
9043         lock_sock_nested(newsk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
9044         sctp_for_each_tx_datachunk(assoc, sctp_clear_owner_w);
9045         sctp_assoc_migrate(assoc, newsk);
9046         sctp_for_each_tx_datachunk(assoc, sctp_set_owner_w);
9047
9048         /* If the association on the newsk is already closed before accept()
9049          * is called, set RCV_SHUTDOWN flag.
9050          */
9051         if (sctp_state(assoc, CLOSED) && sctp_style(newsk, TCP)) {
9052                 inet_sk_set_state(newsk, SCTP_SS_CLOSED);
9053                 newsk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
9054         } else {
9055                 inet_sk_set_state(newsk, SCTP_SS_ESTABLISHED);
9056         }
9057
9058         release_sock(newsk);
9059 }
9060
9061
9062 /* This proto struct describes the ULP interface for SCTP.  */
9063 struct proto sctp_prot = {
9064         .name        =  "SCTP",
9065         .owner       =  THIS_MODULE,
9066         .close       =  sctp_close,
9067         .disconnect  =  sctp_disconnect,
9068         .accept      =  sctp_accept,
9069         .ioctl       =  sctp_ioctl,
9070         .init        =  sctp_init_sock,
9071         .destroy     =  sctp_destroy_sock,
9072         .shutdown    =  sctp_shutdown,
9073         .setsockopt  =  sctp_setsockopt,
9074         .getsockopt  =  sctp_getsockopt,
9075         .sendmsg     =  sctp_sendmsg,
9076         .recvmsg     =  sctp_recvmsg,
9077         .bind        =  sctp_bind,
9078         .backlog_rcv =  sctp_backlog_rcv,
9079         .hash        =  sctp_hash,
9080         .unhash      =  sctp_unhash,
9081         .get_port    =  sctp_get_port,
9082         .obj_size    =  sizeof(struct sctp_sock),
9083         .useroffset  =  offsetof(struct sctp_sock, subscribe),
9084         .usersize    =  offsetof(struct sctp_sock, initmsg) -
9085                                 offsetof(struct sctp_sock, subscribe) +
9086                                 sizeof_field(struct sctp_sock, initmsg),
9087         .sysctl_mem  =  sysctl_sctp_mem,
9088         .sysctl_rmem =  sysctl_sctp_rmem,
9089         .sysctl_wmem =  sysctl_sctp_wmem,
9090         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
9091         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
9092         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
9093         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
9094 };
9095
9096 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
9097
9098 #include <net/transp_v6.h>
9099 static void sctp_v6_destroy_sock(struct sock *sk)
9100 {
9101         sctp_destroy_sock(sk);
9102         inet6_destroy_sock(sk);
9103 }
9104
9105 struct proto sctpv6_prot = {
9106         .name           = "SCTPv6",
9107         .owner          = THIS_MODULE,
9108         .close          = sctp_close,
9109         .disconnect     = sctp_disconnect,
9110         .accept         = sctp_accept,
9111         .ioctl          = sctp_ioctl,
9112         .init           = sctp_init_sock,
9113         .destroy        = sctp_v6_destroy_sock,
9114         .shutdown       = sctp_shutdown,
9115         .setsockopt     = sctp_setsockopt,
9116         .getsockopt     = sctp_getsockopt,
9117         .sendmsg        = sctp_sendmsg,
9118         .recvmsg        = sctp_recvmsg,
9119         .bind           = sctp_bind,
9120         .backlog_rcv    = sctp_backlog_rcv,
9121         .hash           = sctp_hash,
9122         .unhash         = sctp_unhash,
9123         .get_port       = sctp_get_port,
9124         .obj_size       = sizeof(struct sctp6_sock),
9125         .useroffset     = offsetof(struct sctp6_sock, sctp.subscribe),
9126         .usersize       = offsetof(struct sctp6_sock, sctp.initmsg) -
9127                                 offsetof(struct sctp6_sock, sctp.subscribe) +
9128                                 sizeof_field(struct sctp6_sock, sctp.initmsg),
9129         .sysctl_mem     = sysctl_sctp_mem,
9130         .sysctl_rmem    = sysctl_sctp_rmem,
9131         .sysctl_wmem    = sysctl_sctp_wmem,
9132         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
9133         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
9134         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
9135         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
9136 };
9137 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */