]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - net/sctp/socket.c
sctp: use SCTP_FUTURE_ASSOC for SCTP_RTOINFO 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_style(sk, UDP))
3212                 return -EINVAL;
3213
3214         /* Set the values to the specific association */
3215         if (asoc) {
3216                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0) {
3217                         __u32 path_sum = 0;
3218                         int   paths = 0;
3219                         struct sctp_transport *peer_addr;
3220
3221                         list_for_each_entry(peer_addr, &asoc->peer.transport_addr_list,
3222                                         transports) {
3223                                 path_sum += peer_addr->pathmaxrxt;
3224                                 paths++;
3225                         }
3226
3227                         /* Only validate asocmaxrxt if we have more than
3228                          * one path/transport.  We do this because path
3229                          * retransmissions are only counted when we have more
3230                          * then one path.
3231                          */
3232                         if (paths > 1 &&
3233                             assocparams.sasoc_asocmaxrxt > path_sum)
3234                                 return -EINVAL;
3235
3236                         asoc->max_retrans = assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
3237                 }
3238
3239                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
3240                         asoc->cookie_life = ms_to_ktime(assocparams.sasoc_cookie_life);
3241         } else {
3242                 /* Set the values to the endpoint */
3243                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3244
3245                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0)
3246                         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt =
3247                                                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
3248                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
3249                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life =
3250                                                 assocparams.sasoc_cookie_life;
3251         }
3252         return 0;
3253 }
3254
3255 /*
3256  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
3257  *
3258  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
3259  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
3260  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
3261  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
3262  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
3263  * addresses on the socket.
3264  */
3265 static int sctp_setsockopt_mappedv4(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3266 {
3267         int val;
3268         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3269
3270         if (optlen < sizeof(int))
3271                 return -EINVAL;
3272         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3273                 return -EFAULT;
3274         if (val)
3275                 sp->v4mapped = 1;
3276         else
3277                 sp->v4mapped = 0;
3278
3279         return 0;
3280 }
3281
3282 /*
3283  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
3284  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
3285  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
3286  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
3287  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
3288  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
3289  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
3290  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
3291  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
3292  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
3293  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
3294  *
3295  * The following structure is used to access and modify this parameter:
3296  *
3297  * struct sctp_assoc_value {
3298  *   sctp_assoc_t assoc_id;
3299  *   uint32_t assoc_value;
3300  * };
3301  *
3302  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
3303  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
3304  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
3305  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
3306  *    changed (effecting future associations only).
3307  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
3308  */
3309 static int sctp_setsockopt_maxseg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3310 {
3311         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3312         struct sctp_assoc_value params;
3313         struct sctp_association *asoc;
3314         int val;
3315
3316         if (optlen == sizeof(int)) {
3317                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3318                                     "%s (pid %d) "
3319                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
3320                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3321                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3322                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3323                         return -EFAULT;
3324                 params.assoc_id = 0;
3325         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3326                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3327                         return -EFAULT;
3328                 val = params.assoc_value;
3329         } else {
3330                 return -EINVAL;
3331         }
3332
3333         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3334
3335         if (val) {
3336                 int min_len, max_len;
3337                 __u16 datasize = asoc ? sctp_datachk_len(&asoc->stream) :
3338                                  sizeof(struct sctp_data_chunk);
3339
3340                 min_len = sctp_min_frag_point(sp, datasize);
3341                 max_len = SCTP_MAX_CHUNK_LEN - datasize;
3342
3343                 if (val < min_len || val > max_len)
3344                         return -EINVAL;
3345         }
3346
3347         if (asoc) {
3348                 asoc->user_frag = val;
3349                 sctp_assoc_update_frag_point(asoc);
3350         } else {
3351                 if (params.assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3352                         return -EINVAL;
3353                 sp->user_frag = val;
3354         }
3355
3356         return 0;
3357 }
3358
3359
3360 /*
3361  *  7.1.9 Set Peer Primary Address (SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR)
3362  *
3363  *   Requests that the peer mark the enclosed address as the association
3364  *   primary. The enclosed address must be one of the association's
3365  *   locally bound addresses. The following structure is used to make a
3366  *   set primary request:
3367  */
3368 static int sctp_setsockopt_peer_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
3369                                              unsigned int optlen)
3370 {
3371         struct net *net = sock_net(sk);
3372         struct sctp_sock        *sp;
3373         struct sctp_association *asoc = NULL;
3374         struct sctp_setpeerprim prim;
3375         struct sctp_chunk       *chunk;
3376         struct sctp_af          *af;
3377         int                     err;
3378
3379         sp = sctp_sk(sk);
3380
3381         if (!net->sctp.addip_enable)
3382                 return -EPERM;
3383
3384         if (optlen != sizeof(struct sctp_setpeerprim))
3385                 return -EINVAL;
3386
3387         if (copy_from_user(&prim, optval, optlen))
3388                 return -EFAULT;
3389
3390         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.sspp_assoc_id);
3391         if (!asoc)
3392                 return -EINVAL;
3393
3394         if (!asoc->peer.asconf_capable)
3395                 return -EPERM;
3396
3397         if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_SET_PRIMARY)
3398                 return -EPERM;
3399
3400         if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
3401                 return -ENOTCONN;
3402
3403         af = sctp_get_af_specific(prim.sspp_addr.ss_family);
3404         if (!af)
3405                 return -EINVAL;
3406
3407         if (!af->addr_valid((union sctp_addr *)&prim.sspp_addr, sp, NULL))
3408                 return -EADDRNOTAVAIL;
3409
3410         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr))
3411                 return -EADDRNOTAVAIL;
3412
3413         /* Allow security module to validate address. */
3414         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR,
3415                                          (struct sockaddr *)&prim.sspp_addr,
3416                                          af->sockaddr_len);
3417         if (err)
3418                 return err;
3419
3420         /* Create an ASCONF chunk with SET_PRIMARY parameter    */
3421         chunk = sctp_make_asconf_set_prim(asoc,
3422                                           (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr);
3423         if (!chunk)
3424                 return -ENOMEM;
3425
3426         err = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
3427
3428         pr_debug("%s: we set peer primary addr primitively\n", __func__);
3429
3430         return err;
3431 }
3432
3433 static int sctp_setsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, char __user *optval,
3434                                             unsigned int optlen)
3435 {
3436         struct sctp_setadaptation adaptation;
3437
3438         if (optlen != sizeof(struct sctp_setadaptation))
3439                 return -EINVAL;
3440         if (copy_from_user(&adaptation, optval, optlen))
3441                 return -EFAULT;
3442
3443         sctp_sk(sk)->adaptation_ind = adaptation.ssb_adaptation_ind;
3444
3445         return 0;
3446 }
3447
3448 /*
3449  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
3450  *
3451  * The context field in the sctp_sndrcvinfo structure is normally only
3452  * used when a failed message is retrieved holding the value that was
3453  * sent down on the actual send call.  This option allows the setting of
3454  * a default context on an association basis that will be received on
3455  * reading messages from the peer.  This is especially helpful in the
3456  * one-2-many model for an application to keep some reference to an
3457  * internal state machine that is processing messages on the
3458  * association.  Note that the setting of this value only effects
3459  * received messages from the peer and does not effect the value that is
3460  * saved with outbound messages.
3461  */
3462 static int sctp_setsockopt_context(struct sock *sk, char __user *optval,
3463                                    unsigned int optlen)
3464 {
3465         struct sctp_assoc_value params;
3466         struct sctp_sock *sp;
3467         struct sctp_association *asoc;
3468
3469         if (optlen != sizeof(struct sctp_assoc_value))
3470                 return -EINVAL;
3471         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3472                 return -EFAULT;
3473
3474         sp = sctp_sk(sk);
3475
3476         if (params.assoc_id != 0) {
3477                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3478                 if (!asoc)
3479                         return -EINVAL;
3480                 asoc->default_rcv_context = params.assoc_value;
3481         } else {
3482                 sp->default_rcv_context = params.assoc_value;
3483         }
3484
3485         return 0;
3486 }
3487
3488 /*
3489  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
3490  *
3491  * This options will at a minimum specify if the implementation is doing
3492  * fragmented interleave.  Fragmented interleave, for a one to many
3493  * socket, is when subsequent calls to receive a message may return
3494  * parts of messages from different associations.  Some implementations
3495  * may allow you to turn this value on or off.  If so, when turned off,
3496  * no fragment interleave will occur (which will cause a head of line
3497  * blocking amongst multiple associations sharing the same one to many
3498  * socket).  When this option is turned on, then each receive call may
3499  * come from a different association (thus the user must receive data
3500  * with the extended calls (e.g. sctp_recvmsg) to keep track of which
3501  * association each receive belongs to.
3502  *
3503  * This option takes a boolean value.  A non-zero value indicates that
3504  * fragmented interleave is on.  A value of zero indicates that
3505  * fragmented interleave is off.
3506  *
3507  * Note that it is important that an implementation that allows this
3508  * option to be turned on, have it off by default.  Otherwise an unaware
3509  * application using the one to many model may become confused and act
3510  * incorrectly.
3511  */
3512 static int sctp_setsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk,
3513                                                char __user *optval,
3514                                                unsigned int optlen)
3515 {
3516         int val;
3517
3518         if (optlen != sizeof(int))
3519                 return -EINVAL;
3520         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3521                 return -EFAULT;
3522
3523         sctp_sk(sk)->frag_interleave = !!val;
3524
3525         if (!sctp_sk(sk)->frag_interleave)
3526                 sctp_sk(sk)->strm_interleave = 0;
3527
3528         return 0;
3529 }
3530
3531 /*
3532  * 8.1.21.  Set or Get the SCTP Partial Delivery Point
3533  *       (SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT)
3534  *
3535  * This option will set or get the SCTP partial delivery point.  This
3536  * point is the size of a message where the partial delivery API will be
3537  * invoked to help free up rwnd space for the peer.  Setting this to a
3538  * lower value will cause partial deliveries to happen more often.  The
3539  * calls argument is an integer that sets or gets the partial delivery
3540  * point.  Note also that the call will fail if the user attempts to set
3541  * this value larger than the socket receive buffer size.
3542  *
3543  * Note that any single message having a length smaller than or equal to
3544  * the SCTP partial delivery point will be delivered in one single read
3545  * call as long as the user provided buffer is large enough to hold the
3546  * message.
3547  */
3548 static int sctp_setsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk,
3549                                                   char __user *optval,
3550                                                   unsigned int optlen)
3551 {
3552         u32 val;
3553
3554         if (optlen != sizeof(u32))
3555                 return -EINVAL;
3556         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3557                 return -EFAULT;
3558
3559         /* Note: We double the receive buffer from what the user sets
3560          * it to be, also initial rwnd is based on rcvbuf/2.
3561          */
3562         if (val > (sk->sk_rcvbuf >> 1))
3563                 return -EINVAL;
3564
3565         sctp_sk(sk)->pd_point = val;
3566
3567         return 0; /* is this the right error code? */
3568 }
3569
3570 /*
3571  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
3572  *
3573  * This option will allow a user to change the maximum burst of packets
3574  * that can be emitted by this association.  Note that the default value
3575  * is 4, and some implementations may restrict this setting so that it
3576  * can only be lowered.
3577  *
3578  * NOTE: This text doesn't seem right.  Do this on a socket basis with
3579  * future associations inheriting the socket value.
3580  */
3581 static int sctp_setsockopt_maxburst(struct sock *sk,
3582                                     char __user *optval,
3583                                     unsigned int optlen)
3584 {
3585         struct sctp_assoc_value params;
3586         struct sctp_sock *sp;
3587         struct sctp_association *asoc;
3588         int val;
3589         int assoc_id = 0;
3590
3591         if (optlen == sizeof(int)) {
3592                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3593                                     "%s (pid %d) "
3594                                     "Use of int in max_burst socket option deprecated.\n"
3595                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3596                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3597                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3598                         return -EFAULT;
3599         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3600                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3601                         return -EFAULT;
3602                 val = params.assoc_value;
3603                 assoc_id = params.assoc_id;
3604         } else
3605                 return -EINVAL;
3606
3607         sp = sctp_sk(sk);
3608
3609         if (assoc_id != 0) {
3610                 asoc = sctp_id2assoc(sk, assoc_id);
3611                 if (!asoc)
3612                         return -EINVAL;
3613                 asoc->max_burst = val;
3614         } else
3615                 sp->max_burst = val;
3616
3617         return 0;
3618 }
3619
3620 /*
3621  * 7.1.18.  Add a chunk that must be authenticated (SCTP_AUTH_CHUNK)
3622  *
3623  * This set option adds a chunk type that the user is requesting to be
3624  * received only in an authenticated way.  Changes to the list of chunks
3625  * will only effect future associations on the socket.
3626  */
3627 static int sctp_setsockopt_auth_chunk(struct sock *sk,
3628                                       char __user *optval,
3629                                       unsigned int optlen)
3630 {
3631         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3632         struct sctp_authchunk val;
3633
3634         if (!ep->auth_enable)
3635                 return -EACCES;
3636
3637         if (optlen != sizeof(struct sctp_authchunk))
3638                 return -EINVAL;
3639         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3640                 return -EFAULT;
3641
3642         switch (val.sauth_chunk) {
3643         case SCTP_CID_INIT:
3644         case SCTP_CID_INIT_ACK:
3645         case SCTP_CID_SHUTDOWN_COMPLETE:
3646         case SCTP_CID_AUTH:
3647                 return -EINVAL;
3648         }
3649
3650         /* add this chunk id to the endpoint */
3651         return sctp_auth_ep_add_chunkid(ep, val.sauth_chunk);
3652 }
3653
3654 /*
3655  * 7.1.19.  Get or set the list of supported HMAC Identifiers (SCTP_HMAC_IDENT)
3656  *
3657  * This option gets or sets the list of HMAC algorithms that the local
3658  * endpoint requires the peer to use.
3659  */
3660 static int sctp_setsockopt_hmac_ident(struct sock *sk,
3661                                       char __user *optval,
3662                                       unsigned int optlen)
3663 {
3664         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3665         struct sctp_hmacalgo *hmacs;
3666         u32 idents;
3667         int err;
3668
3669         if (!ep->auth_enable)
3670                 return -EACCES;
3671
3672         if (optlen < sizeof(struct sctp_hmacalgo))
3673                 return -EINVAL;
3674         optlen = min_t(unsigned int, optlen, sizeof(struct sctp_hmacalgo) +
3675                                              SCTP_AUTH_NUM_HMACS * sizeof(u16));
3676
3677         hmacs = memdup_user(optval, optlen);
3678         if (IS_ERR(hmacs))
3679                 return PTR_ERR(hmacs);
3680
3681         idents = hmacs->shmac_num_idents;
3682         if (idents == 0 || idents > SCTP_AUTH_NUM_HMACS ||
3683             (idents * sizeof(u16)) > (optlen - sizeof(struct sctp_hmacalgo))) {
3684                 err = -EINVAL;
3685                 goto out;
3686         }
3687
3688         err = sctp_auth_ep_set_hmacs(ep, hmacs);
3689 out:
3690         kfree(hmacs);
3691         return err;
3692 }
3693
3694 /*
3695  * 7.1.20.  Set a shared key (SCTP_AUTH_KEY)
3696  *
3697  * This option will set a shared secret key which is used to build an
3698  * association shared key.
3699  */
3700 static int sctp_setsockopt_auth_key(struct sock *sk,
3701                                     char __user *optval,
3702                                     unsigned int optlen)
3703 {
3704         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3705         struct sctp_authkey *authkey;
3706         struct sctp_association *asoc;
3707         int ret;
3708
3709         if (!ep->auth_enable)
3710                 return -EACCES;
3711
3712         if (optlen <= sizeof(struct sctp_authkey))
3713                 return -EINVAL;
3714         /* authkey->sca_keylength is u16, so optlen can't be bigger than
3715          * this.
3716          */
3717         optlen = min_t(unsigned int, optlen, USHRT_MAX +
3718                                              sizeof(struct sctp_authkey));
3719
3720         authkey = memdup_user(optval, optlen);
3721         if (IS_ERR(authkey))
3722                 return PTR_ERR(authkey);
3723
3724         if (authkey->sca_keylength > optlen - sizeof(struct sctp_authkey)) {
3725                 ret = -EINVAL;
3726                 goto out;
3727         }
3728
3729         asoc = sctp_id2assoc(sk, authkey->sca_assoc_id);
3730         if (!asoc && authkey->sca_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
3731                 ret = -EINVAL;
3732                 goto out;
3733         }
3734
3735         ret = sctp_auth_set_key(ep, asoc, authkey);
3736 out:
3737         kzfree(authkey);
3738         return ret;
3739 }
3740
3741 /*
3742  * 7.1.21.  Get or set the active shared key (SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY)
3743  *
3744  * This option will get or set the active shared key to be used to build
3745  * the association shared key.
3746  */
3747 static int sctp_setsockopt_active_key(struct sock *sk,
3748                                       char __user *optval,
3749                                       unsigned int optlen)
3750 {
3751         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3752         struct sctp_authkeyid val;
3753         struct sctp_association *asoc;
3754
3755         if (!ep->auth_enable)
3756                 return -EACCES;
3757
3758         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3759                 return -EINVAL;
3760         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3761                 return -EFAULT;
3762
3763         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3764         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3765                 return -EINVAL;
3766
3767         return sctp_auth_set_active_key(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3768 }
3769
3770 /*
3771  * 7.1.22.  Delete a shared key (SCTP_AUTH_DELETE_KEY)
3772  *
3773  * This set option will delete a shared secret key from use.
3774  */
3775 static int sctp_setsockopt_del_key(struct sock *sk,
3776                                    char __user *optval,
3777                                    unsigned int optlen)
3778 {
3779         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3780         struct sctp_authkeyid val;
3781         struct sctp_association *asoc;
3782
3783         if (!ep->auth_enable)
3784                 return -EACCES;
3785
3786         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3787                 return -EINVAL;
3788         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3789                 return -EFAULT;
3790
3791         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3792         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3793                 return -EINVAL;
3794
3795         return sctp_auth_del_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3796
3797 }
3798
3799 /*
3800  * 8.3.4  Deactivate a Shared Key (SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY)
3801  *
3802  * This set option will deactivate a shared secret key.
3803  */
3804 static int sctp_setsockopt_deactivate_key(struct sock *sk, char __user *optval,
3805                                           unsigned int optlen)
3806 {
3807         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3808         struct sctp_authkeyid val;
3809         struct sctp_association *asoc;
3810
3811         if (!ep->auth_enable)
3812                 return -EACCES;
3813
3814         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3815                 return -EINVAL;
3816         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3817                 return -EFAULT;
3818
3819         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3820         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3821                 return -EINVAL;
3822
3823         return sctp_auth_deact_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3824 }
3825
3826 /*
3827  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
3828  *
3829  * This option will enable or disable the use of the automatic generation of
3830  * ASCONF chunks to add and delete addresses to an existing association.  Note
3831  * that this option has two caveats namely: a) it only affects sockets that
3832  * are bound to all addresses available to the SCTP stack, and b) the system
3833  * administrator may have an overriding control that turns the ASCONF feature
3834  * off no matter what setting the socket option may have.
3835  * This option expects an integer boolean flag, where a non-zero value turns on
3836  * the option, and a zero value turns off the option.
3837  * Note. In this implementation, socket operation overrides default parameter
3838  * being set by sysctl as well as FreeBSD implementation
3839  */
3840 static int sctp_setsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, char __user *optval,
3841                                         unsigned int optlen)
3842 {
3843         int val;
3844         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3845
3846         if (optlen < sizeof(int))
3847                 return -EINVAL;
3848         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3849                 return -EFAULT;
3850         if (!sctp_is_ep_boundall(sk) && val)
3851                 return -EINVAL;
3852         if ((val && sp->do_auto_asconf) || (!val && !sp->do_auto_asconf))
3853                 return 0;
3854
3855         spin_lock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
3856         if (val == 0 && sp->do_auto_asconf) {
3857                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
3858                 sp->do_auto_asconf = 0;
3859         } else if (val && !sp->do_auto_asconf) {
3860                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
3861                     &sock_net(sk)->sctp.auto_asconf_splist);
3862                 sp->do_auto_asconf = 1;
3863         }
3864         spin_unlock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
3865         return 0;
3866 }
3867
3868 /*
3869  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
3870  *
3871  * This option allows us to alter the partially failed threshold for one or all
3872  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
3873  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
3874  */
3875 static int sctp_setsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
3876                                             char __user *optval,
3877                                             unsigned int optlen)
3878 {
3879         struct sctp_paddrthlds val;
3880         struct sctp_transport *trans;
3881         struct sctp_association *asoc;
3882
3883         if (optlen < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
3884                 return -EINVAL;
3885         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval,
3886                            sizeof(struct sctp_paddrthlds)))
3887                 return -EFAULT;
3888
3889
3890         if (sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
3891                 asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
3892                 if (!asoc)
3893                         return -ENOENT;
3894                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
3895                                     transports) {
3896                         if (val.spt_pathmaxrxt)
3897                                 trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3898                         trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3899                 }
3900
3901                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3902                         asoc->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3903                 asoc->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3904         } else {
3905                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
3906                                                val.spt_assoc_id);
3907                 if (!trans)
3908                         return -ENOENT;
3909
3910                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3911                         trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3912                 trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3913         }
3914
3915         return 0;
3916 }
3917
3918 static int sctp_setsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk,
3919                                        char __user *optval,
3920                                        unsigned int optlen)
3921 {
3922         int val;
3923
3924         if (optlen < sizeof(int))
3925                 return -EINVAL;
3926         if (get_user(val, (int __user *) optval))
3927                 return -EFAULT;
3928
3929         sctp_sk(sk)->recvrcvinfo = (val == 0) ? 0 : 1;
3930
3931         return 0;
3932 }
3933
3934 static int sctp_setsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk,
3935                                        char __user *optval,
3936                                        unsigned int optlen)
3937 {
3938         int val;
3939
3940         if (optlen < sizeof(int))
3941                 return -EINVAL;
3942         if (get_user(val, (int __user *) optval))
3943                 return -EFAULT;
3944
3945         sctp_sk(sk)->recvnxtinfo = (val == 0) ? 0 : 1;
3946
3947         return 0;
3948 }
3949
3950 static int sctp_setsockopt_pr_supported(struct sock *sk,
3951                                         char __user *optval,
3952                                         unsigned int optlen)
3953 {
3954         struct sctp_assoc_value params;
3955
3956         if (optlen != sizeof(params))
3957                 return -EINVAL;
3958
3959         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3960                 return -EFAULT;
3961
3962         sctp_sk(sk)->ep->prsctp_enable = !!params.assoc_value;
3963
3964         return 0;
3965 }
3966
3967 static int sctp_setsockopt_default_prinfo(struct sock *sk,
3968                                           char __user *optval,
3969                                           unsigned int optlen)
3970 {
3971         struct sctp_default_prinfo info;
3972         struct sctp_association *asoc;
3973         int retval = -EINVAL;
3974
3975         if (optlen != sizeof(info))
3976                 goto out;
3977
3978         if (copy_from_user(&info, optval, sizeof(info))) {
3979                 retval = -EFAULT;
3980                 goto out;
3981         }
3982
3983         if (info.pr_policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
3984                 goto out;
3985
3986         if (info.pr_policy == SCTP_PR_SCTP_NONE)
3987                 info.pr_value = 0;
3988
3989         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.pr_assoc_id);
3990         if (asoc) {
3991                 SCTP_PR_SET_POLICY(asoc->default_flags, info.pr_policy);
3992                 asoc->default_timetolive = info.pr_value;
3993         } else if (!info.pr_assoc_id) {
3994                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3995
3996                 SCTP_PR_SET_POLICY(sp->default_flags, info.pr_policy);
3997                 sp->default_timetolive = info.pr_value;
3998         } else {
3999                 goto out;
4000         }
4001
4002         retval = 0;
4003
4004 out:
4005         return retval;
4006 }
4007
4008 static int sctp_setsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk,
4009                                               char __user *optval,
4010                                               unsigned int optlen)
4011 {
4012         struct sctp_assoc_value params;
4013         struct sctp_association *asoc;
4014         int retval = -EINVAL;
4015
4016         if (optlen != sizeof(params))
4017                 goto out;
4018
4019         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4020                 retval = -EFAULT;
4021                 goto out;
4022         }
4023
4024         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4025         if (asoc) {
4026                 asoc->reconf_enable = !!params.assoc_value;
4027         } else if (!params.assoc_id) {
4028                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4029
4030                 sp->ep->reconf_enable = !!params.assoc_value;
4031         } else {
4032                 goto out;
4033         }
4034
4035         retval = 0;
4036
4037 out:
4038         return retval;
4039 }
4040
4041 static int sctp_setsockopt_enable_strreset(struct sock *sk,
4042                                            char __user *optval,
4043                                            unsigned int optlen)
4044 {
4045         struct sctp_assoc_value params;
4046         struct sctp_association *asoc;
4047         int retval = -EINVAL;
4048
4049         if (optlen != sizeof(params))
4050                 goto out;
4051
4052         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4053                 retval = -EFAULT;
4054                 goto out;
4055         }
4056
4057         if (params.assoc_value & (~SCTP_ENABLE_STRRESET_MASK))
4058                 goto out;
4059
4060         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4061         if (asoc) {
4062                 asoc->strreset_enable = params.assoc_value;
4063         } else if (!params.assoc_id) {
4064                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4065
4066                 sp->ep->strreset_enable = params.assoc_value;
4067         } else {
4068                 goto out;
4069         }
4070
4071         retval = 0;
4072
4073 out:
4074         return retval;
4075 }
4076
4077 static int sctp_setsockopt_reset_streams(struct sock *sk,
4078                                          char __user *optval,
4079                                          unsigned int optlen)
4080 {
4081         struct sctp_reset_streams *params;
4082         struct sctp_association *asoc;
4083         int retval = -EINVAL;
4084
4085         if (optlen < sizeof(*params))
4086                 return -EINVAL;
4087         /* srs_number_streams is u16, so optlen can't be bigger than this. */
4088         optlen = min_t(unsigned int, optlen, USHRT_MAX +
4089                                              sizeof(__u16) * sizeof(*params));
4090
4091         params = memdup_user(optval, optlen);
4092         if (IS_ERR(params))
4093                 return PTR_ERR(params);
4094
4095         if (params->srs_number_streams * sizeof(__u16) >
4096             optlen - sizeof(*params))
4097                 goto out;
4098
4099         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->srs_assoc_id);
4100         if (!asoc)
4101                 goto out;
4102
4103         retval = sctp_send_reset_streams(asoc, params);
4104
4105 out:
4106         kfree(params);
4107         return retval;
4108 }
4109
4110 static int sctp_setsockopt_reset_assoc(struct sock *sk,
4111                                        char __user *optval,
4112                                        unsigned int optlen)
4113 {
4114         struct sctp_association *asoc;
4115         sctp_assoc_t associd;
4116         int retval = -EINVAL;
4117
4118         if (optlen != sizeof(associd))
4119                 goto out;
4120
4121         if (copy_from_user(&associd, optval, optlen)) {
4122                 retval = -EFAULT;
4123                 goto out;
4124         }
4125
4126         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
4127         if (!asoc)
4128                 goto out;
4129
4130         retval = sctp_send_reset_assoc(asoc);
4131
4132 out:
4133         return retval;
4134 }
4135
4136 static int sctp_setsockopt_add_streams(struct sock *sk,
4137                                        char __user *optval,
4138                                        unsigned int optlen)
4139 {
4140         struct sctp_association *asoc;
4141         struct sctp_add_streams params;
4142         int retval = -EINVAL;
4143
4144         if (optlen != sizeof(params))
4145                 goto out;
4146
4147         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4148                 retval = -EFAULT;
4149                 goto out;
4150         }
4151
4152         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sas_assoc_id);
4153         if (!asoc)
4154                 goto out;
4155
4156         retval = sctp_send_add_streams(asoc, &params);
4157
4158 out:
4159         return retval;
4160 }
4161
4162 static int sctp_setsockopt_scheduler(struct sock *sk,
4163                                      char __user *optval,
4164                                      unsigned int optlen)
4165 {
4166         struct sctp_association *asoc;
4167         struct sctp_assoc_value params;
4168         int retval = -EINVAL;
4169
4170         if (optlen < sizeof(params))
4171                 goto out;
4172
4173         optlen = sizeof(params);
4174         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4175                 retval = -EFAULT;
4176                 goto out;
4177         }
4178
4179         if (params.assoc_value > SCTP_SS_MAX)
4180                 goto out;
4181
4182         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4183         if (!asoc)
4184                 goto out;
4185
4186         retval = sctp_sched_set_sched(asoc, params.assoc_value);
4187
4188 out:
4189         return retval;
4190 }
4191
4192 static int sctp_setsockopt_scheduler_value(struct sock *sk,
4193                                            char __user *optval,
4194                                            unsigned int optlen)
4195 {
4196         struct sctp_association *asoc;
4197         struct sctp_stream_value params;
4198         int retval = -EINVAL;
4199
4200         if (optlen < sizeof(params))
4201                 goto out;
4202
4203         optlen = sizeof(params);
4204         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4205                 retval = -EFAULT;
4206                 goto out;
4207         }
4208
4209         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4210         if (!asoc)
4211                 goto out;
4212
4213         retval = sctp_sched_set_value(asoc, params.stream_id,
4214                                       params.stream_value, GFP_KERNEL);
4215
4216 out:
4217         return retval;
4218 }
4219
4220 static int sctp_setsockopt_interleaving_supported(struct sock *sk,
4221                                                   char __user *optval,
4222                                                   unsigned int optlen)
4223 {
4224         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4225         struct net *net = sock_net(sk);
4226         struct sctp_assoc_value params;
4227         int retval = -EINVAL;
4228
4229         if (optlen < sizeof(params))
4230                 goto out;
4231
4232         optlen = sizeof(params);
4233         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4234                 retval = -EFAULT;
4235                 goto out;
4236         }
4237
4238         if (params.assoc_id)
4239                 goto out;
4240
4241         if (!net->sctp.intl_enable || !sp->frag_interleave) {
4242                 retval = -EPERM;
4243                 goto out;
4244         }
4245
4246         sp->strm_interleave = !!params.assoc_value;
4247
4248         retval = 0;
4249
4250 out:
4251         return retval;
4252 }
4253
4254 static int sctp_setsockopt_reuse_port(struct sock *sk, char __user *optval,
4255                                       unsigned int optlen)
4256 {
4257         int val;
4258
4259         if (!sctp_style(sk, TCP))
4260                 return -EOPNOTSUPP;
4261
4262         if (sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr.port)
4263                 return -EFAULT;
4264
4265         if (optlen < sizeof(int))
4266                 return -EINVAL;
4267
4268         if (get_user(val, (int __user *)optval))
4269                 return -EFAULT;
4270
4271         sctp_sk(sk)->reuse = !!val;
4272
4273         return 0;
4274 }
4275
4276 static int sctp_setsockopt_event(struct sock *sk, char __user *optval,
4277                                  unsigned int optlen)
4278 {
4279         struct sctp_association *asoc;
4280         struct sctp_ulpevent *event;
4281         struct sctp_event param;
4282         int retval = 0;
4283
4284         if (optlen < sizeof(param)) {
4285                 retval = -EINVAL;
4286                 goto out;
4287         }
4288
4289         optlen = sizeof(param);
4290         if (copy_from_user(&param, optval, optlen)) {
4291                 retval = -EFAULT;
4292                 goto out;
4293         }
4294
4295         if (param.se_type < SCTP_SN_TYPE_BASE ||
4296             param.se_type > SCTP_SN_TYPE_MAX) {
4297                 retval = -EINVAL;
4298                 goto out;
4299         }
4300
4301         asoc = sctp_id2assoc(sk, param.se_assoc_id);
4302         if (!asoc) {
4303                 sctp_ulpevent_type_set(&sctp_sk(sk)->subscribe,
4304                                        param.se_type, param.se_on);
4305                 goto out;
4306         }
4307
4308         sctp_ulpevent_type_set(&asoc->subscribe, param.se_type, param.se_on);
4309
4310         if (param.se_type == SCTP_SENDER_DRY_EVENT && param.se_on) {
4311                 if (sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
4312                         event = sctp_ulpevent_make_sender_dry_event(asoc,
4313                                         GFP_USER | __GFP_NOWARN);
4314                         if (!event) {
4315                                 retval = -ENOMEM;
4316                                 goto out;
4317                         }
4318
4319                         asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, event);
4320                 }
4321         }
4322
4323 out:
4324         return retval;
4325 }
4326
4327 /* API 6.2 setsockopt(), getsockopt()
4328  *
4329  * Applications use setsockopt() and getsockopt() to set or retrieve
4330  * socket options.  Socket options are used to change the default
4331  * behavior of sockets calls.  They are described in Section 7.
4332  *
4333  * The syntax is:
4334  *
4335  *   ret = getsockopt(int sd, int level, int optname, void __user *optval,
4336  *                    int __user *optlen);
4337  *   ret = setsockopt(int sd, int level, int optname, const void __user *optval,
4338  *                    int optlen);
4339  *
4340  *   sd      - the socket descript.
4341  *   level   - set to IPPROTO_SCTP for all SCTP options.
4342  *   optname - the option name.
4343  *   optval  - the buffer to store the value of the option.
4344  *   optlen  - the size of the buffer.
4345  */
4346 static int sctp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
4347                            char __user *optval, unsigned int optlen)
4348 {
4349         int retval = 0;
4350
4351         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
4352
4353         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
4354          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
4355          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
4356          * semantics of setsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
4357          * are at all well-founded.
4358          */
4359         if (level != SOL_SCTP) {
4360                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
4361                 retval = af->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
4362                 goto out_nounlock;
4363         }
4364
4365         lock_sock(sk);
4366
4367         switch (optname) {
4368         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD:
4369                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4370                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
4371                                                optlen, SCTP_BINDX_ADD_ADDR);
4372                 break;
4373
4374         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_REM:
4375                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4376                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
4377                                                optlen, SCTP_BINDX_REM_ADDR);
4378                 break;
4379
4380         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX_OLD:
4381                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4382                 retval = sctp_setsockopt_connectx_old(sk,
4383                                             (struct sockaddr __user *)optval,
4384                                             optlen);
4385                 break;
4386
4387         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX:
4388                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4389                 retval = sctp_setsockopt_connectx(sk,
4390                                             (struct sockaddr __user *)optval,
4391                                             optlen);
4392                 break;
4393
4394         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
4395                 retval = sctp_setsockopt_disable_fragments(sk, optval, optlen);
4396                 break;
4397
4398         case SCTP_EVENTS:
4399                 retval = sctp_setsockopt_events(sk, optval, optlen);
4400                 break;
4401
4402         case SCTP_AUTOCLOSE:
4403                 retval = sctp_setsockopt_autoclose(sk, optval, optlen);
4404                 break;
4405
4406         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
4407                 retval = sctp_setsockopt_peer_addr_params(sk, optval, optlen);
4408                 break;
4409
4410         case SCTP_DELAYED_SACK:
4411                 retval = sctp_setsockopt_delayed_ack(sk, optval, optlen);
4412                 break;
4413         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
4414                 retval = sctp_setsockopt_partial_delivery_point(sk, optval, optlen);
4415                 break;
4416
4417         case SCTP_INITMSG:
4418                 retval = sctp_setsockopt_initmsg(sk, optval, optlen);
4419                 break;
4420         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
4421                 retval = sctp_setsockopt_default_send_param(sk, optval,
4422                                                             optlen);
4423                 break;
4424         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
4425                 retval = sctp_setsockopt_default_sndinfo(sk, optval, optlen);
4426                 break;
4427         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
4428                 retval = sctp_setsockopt_primary_addr(sk, optval, optlen);
4429                 break;
4430         case SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR:
4431                 retval = sctp_setsockopt_peer_primary_addr(sk, optval, optlen);
4432                 break;
4433         case SCTP_NODELAY:
4434                 retval = sctp_setsockopt_nodelay(sk, optval, optlen);
4435                 break;
4436         case SCTP_RTOINFO:
4437                 retval = sctp_setsockopt_rtoinfo(sk, optval, optlen);
4438                 break;
4439         case SCTP_ASSOCINFO:
4440                 retval = sctp_setsockopt_associnfo(sk, optval, optlen);
4441                 break;
4442         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
4443                 retval = sctp_setsockopt_mappedv4(sk, optval, optlen);
4444                 break;
4445         case SCTP_MAXSEG:
4446                 retval = sctp_setsockopt_maxseg(sk, optval, optlen);
4447                 break;
4448         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
4449                 retval = sctp_setsockopt_adaptation_layer(sk, optval, optlen);
4450                 break;
4451         case SCTP_CONTEXT:
4452                 retval = sctp_setsockopt_context(sk, optval, optlen);
4453                 break;
4454         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
4455                 retval = sctp_setsockopt_fragment_interleave(sk, optval, optlen);
4456                 break;
4457         case SCTP_MAX_BURST:
4458                 retval = sctp_setsockopt_maxburst(sk, optval, optlen);
4459                 break;
4460         case SCTP_AUTH_CHUNK:
4461                 retval = sctp_setsockopt_auth_chunk(sk, optval, optlen);
4462                 break;
4463         case SCTP_HMAC_IDENT:
4464                 retval = sctp_setsockopt_hmac_ident(sk, optval, optlen);
4465                 break;
4466         case SCTP_AUTH_KEY:
4467                 retval = sctp_setsockopt_auth_key(sk, optval, optlen);
4468                 break;
4469         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
4470                 retval = sctp_setsockopt_active_key(sk, optval, optlen);
4471                 break;
4472         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
4473                 retval = sctp_setsockopt_del_key(sk, optval, optlen);
4474                 break;
4475         case SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY:
4476                 retval = sctp_setsockopt_deactivate_key(sk, optval, optlen);
4477                 break;
4478         case SCTP_AUTO_ASCONF:
4479                 retval = sctp_setsockopt_auto_asconf(sk, optval, optlen);
4480                 break;
4481         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
4482                 retval = sctp_setsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, optlen);
4483                 break;
4484         case SCTP_RECVRCVINFO:
4485                 retval = sctp_setsockopt_recvrcvinfo(sk, optval, optlen);
4486                 break;
4487         case SCTP_RECVNXTINFO:
4488                 retval = sctp_setsockopt_recvnxtinfo(sk, optval, optlen);
4489                 break;
4490         case SCTP_PR_SUPPORTED:
4491                 retval = sctp_setsockopt_pr_supported(sk, optval, optlen);
4492                 break;
4493         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
4494                 retval = sctp_setsockopt_default_prinfo(sk, optval, optlen);
4495                 break;
4496         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
4497                 retval = sctp_setsockopt_reconfig_supported(sk, optval, optlen);
4498                 break;
4499         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
4500                 retval = sctp_setsockopt_enable_strreset(sk, optval, optlen);
4501                 break;
4502         case SCTP_RESET_STREAMS:
4503                 retval = sctp_setsockopt_reset_streams(sk, optval, optlen);
4504                 break;
4505         case SCTP_RESET_ASSOC:
4506                 retval = sctp_setsockopt_reset_assoc(sk, optval, optlen);
4507                 break;
4508         case SCTP_ADD_STREAMS:
4509                 retval = sctp_setsockopt_add_streams(sk, optval, optlen);
4510                 break;
4511         case SCTP_STREAM_SCHEDULER:
4512                 retval = sctp_setsockopt_scheduler(sk, optval, optlen);
4513                 break;
4514         case SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE:
4515                 retval = sctp_setsockopt_scheduler_value(sk, optval, optlen);
4516                 break;
4517         case SCTP_INTERLEAVING_SUPPORTED:
4518                 retval = sctp_setsockopt_interleaving_supported(sk, optval,
4519                                                                 optlen);
4520                 break;
4521         case SCTP_REUSE_PORT:
4522                 retval = sctp_setsockopt_reuse_port(sk, optval, optlen);
4523                 break;
4524         case SCTP_EVENT:
4525                 retval = sctp_setsockopt_event(sk, optval, optlen);
4526                 break;
4527         default:
4528                 retval = -ENOPROTOOPT;
4529                 break;
4530         }
4531
4532         release_sock(sk);
4533
4534 out_nounlock:
4535         return retval;
4536 }
4537
4538 /* API 3.1.6 connect() - UDP Style Syntax
4539  *
4540  * An application may use the connect() call in the UDP model to initiate an
4541  * association without sending data.
4542  *
4543  * The syntax is:
4544  *
4545  * ret = connect(int sd, const struct sockaddr *nam, socklen_t len);
4546  *
4547  * sd: the socket descriptor to have a new association added to.
4548  *
4549  * nam: the address structure (either struct sockaddr_in or struct
4550  *    sockaddr_in6 defined in RFC2553 [7]).
4551  *
4552  * len: the size of the address.
4553  */
4554 static int sctp_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
4555                         int addr_len, int flags)
4556 {
4557         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
4558         struct sctp_af *af;
4559         int err = 0;
4560
4561         lock_sock(sk);
4562
4563         pr_debug("%s: sk:%p, sockaddr:%p, addr_len:%d\n", __func__, sk,
4564                  addr, addr_len);
4565
4566         /* We may need to bind the socket. */
4567         if (!inet->inet_num) {
4568                 if (sk->sk_prot->get_port(sk, 0)) {
4569                         release_sock(sk);
4570                         return -EAGAIN;
4571                 }
4572                 inet->inet_sport = htons(inet->inet_num);
4573         }
4574
4575         /* Validate addr_len before calling common connect/connectx routine. */
4576         af = sctp_get_af_specific(addr->sa_family);
4577         if (!af || addr_len < af->sockaddr_len) {
4578                 err = -EINVAL;
4579         } else {
4580                 /* Pass correct addr len to common routine (so it knows there
4581                  * is only one address being passed.
4582                  */
4583                 err = __sctp_connect(sk, addr, af->sockaddr_len, flags, NULL);
4584         }
4585
4586         release_sock(sk);
4587         return err;
4588 }
4589
4590 int sctp_inet_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
4591                       int addr_len, int flags)
4592 {
4593         if (addr_len < sizeof(uaddr->sa_family))
4594                 return -EINVAL;
4595
4596         if (uaddr->sa_family == AF_UNSPEC)
4597                 return -EOPNOTSUPP;
4598
4599         return sctp_connect(sock->sk, uaddr, addr_len, flags);
4600 }
4601
4602 /* FIXME: Write comments. */
4603 static int sctp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
4604 {
4605         return -EOPNOTSUPP; /* STUB */
4606 }
4607
4608 /* 4.1.4 accept() - TCP Style Syntax
4609  *
4610  * Applications use accept() call to remove an established SCTP
4611  * association from the accept queue of the endpoint.  A new socket
4612  * descriptor will be returned from accept() to represent the newly
4613  * formed association.
4614  */
4615 static struct sock *sctp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err, bool kern)
4616 {
4617         struct sctp_sock *sp;
4618         struct sctp_endpoint *ep;
4619         struct sock *newsk = NULL;
4620         struct sctp_association *asoc;
4621         long timeo;
4622         int error = 0;
4623
4624         lock_sock(sk);
4625
4626         sp = sctp_sk(sk);
4627         ep = sp->ep;
4628
4629         if (!sctp_style(sk, TCP)) {
4630                 error = -EOPNOTSUPP;
4631                 goto out;
4632         }
4633
4634         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
4635                 error = -EINVAL;
4636                 goto out;
4637         }
4638
4639         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
4640
4641         error = sctp_wait_for_accept(sk, timeo);
4642         if (error)
4643                 goto out;
4644
4645         /* We treat the list of associations on the endpoint as the accept
4646          * queue and pick the first association on the list.
4647          */
4648         asoc = list_entry(ep->asocs.next, struct sctp_association, asocs);
4649
4650         newsk = sp->pf->create_accept_sk(sk, asoc, kern);
4651         if (!newsk) {
4652                 error = -ENOMEM;
4653                 goto out;
4654         }
4655
4656         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
4657          * asoc to the newsk.
4658          */
4659         sctp_sock_migrate(sk, newsk, asoc, SCTP_SOCKET_TCP);
4660
4661 out:
4662         release_sock(sk);
4663         *err = error;
4664         return newsk;
4665 }
4666
4667 /* The SCTP ioctl handler. */
4668 static int sctp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
4669 {
4670         int rc = -ENOTCONN;
4671
4672         lock_sock(sk);
4673
4674         /*
4675          * SEQPACKET-style sockets in LISTENING state are valid, for
4676          * SCTP, so only discard TCP-style sockets in LISTENING state.
4677          */
4678         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
4679                 goto out;
4680
4681         switch (cmd) {
4682         case SIOCINQ: {
4683                 struct sk_buff *skb;
4684                 unsigned int amount = 0;
4685
4686                 skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
4687                 if (skb != NULL) {
4688                         /*
4689                          * We will only return the amount of this packet since
4690                          * that is all that will be read.
4691                          */
4692                         amount = skb->len;
4693                 }
4694                 rc = put_user(amount, (int __user *)arg);
4695                 break;
4696         }
4697         default:
4698                 rc = -ENOIOCTLCMD;
4699                 break;
4700         }
4701 out:
4702         release_sock(sk);
4703         return rc;
4704 }
4705
4706 /* This is the function which gets called during socket creation to
4707  * initialized the SCTP-specific portion of the sock.
4708  * The sock structure should already be zero-filled memory.
4709  */
4710 static int sctp_init_sock(struct sock *sk)
4711 {
4712         struct net *net = sock_net(sk);
4713         struct sctp_sock *sp;
4714
4715         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4716
4717         sp = sctp_sk(sk);
4718
4719         /* Initialize the SCTP per socket area.  */
4720         switch (sk->sk_type) {
4721         case SOCK_SEQPACKET:
4722                 sp->type = SCTP_SOCKET_UDP;
4723                 break;
4724         case SOCK_STREAM:
4725                 sp->type = SCTP_SOCKET_TCP;
4726                 break;
4727         default:
4728                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
4729         }
4730
4731         sk->sk_gso_type = SKB_GSO_SCTP;
4732
4733         /* Initialize default send parameters. These parameters can be
4734          * modified with the SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM socket option.
4735          */
4736         sp->default_stream = 0;
4737         sp->default_ppid = 0;
4738         sp->default_flags = 0;
4739         sp->default_context = 0;
4740         sp->default_timetolive = 0;
4741
4742         sp->default_rcv_context = 0;
4743         sp->max_burst = net->sctp.max_burst;
4744
4745         sp->sctp_hmac_alg = net->sctp.sctp_hmac_alg;
4746
4747         /* Initialize default setup parameters. These parameters
4748          * can be modified with the SCTP_INITMSG socket option or
4749          * overridden by the SCTP_INIT CMSG.
4750          */
4751         sp->initmsg.sinit_num_ostreams   = sctp_max_outstreams;
4752         sp->initmsg.sinit_max_instreams  = sctp_max_instreams;
4753         sp->initmsg.sinit_max_attempts   = net->sctp.max_retrans_init;
4754         sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = net->sctp.rto_max;
4755
4756         /* Initialize default RTO related parameters.  These parameters can
4757          * be modified for with the SCTP_RTOINFO socket option.
4758          */
4759         sp->rtoinfo.srto_initial = net->sctp.rto_initial;
4760         sp->rtoinfo.srto_max     = net->sctp.rto_max;
4761         sp->rtoinfo.srto_min     = net->sctp.rto_min;
4762
4763         /* Initialize default association related parameters. These parameters
4764          * can be modified with the SCTP_ASSOCINFO socket option.
4765          */
4766         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt = net->sctp.max_retrans_association;
4767         sp->assocparams.sasoc_number_peer_destinations = 0;
4768         sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd = 0;
4769         sp->assocparams.sasoc_local_rwnd = 0;
4770         sp->assocparams.sasoc_cookie_life = net->sctp.valid_cookie_life;
4771
4772         /* Initialize default event subscriptions. By default, all the
4773          * options are off.
4774          */
4775         sp->subscribe = 0;
4776
4777         /* Default Peer Address Parameters.  These defaults can
4778          * be modified via SCTP_PEER_ADDR_PARAMS
4779          */
4780         sp->hbinterval  = net->sctp.hb_interval;
4781         sp->pathmaxrxt  = net->sctp.max_retrans_path;
4782         sp->pathmtu     = 0; /* allow default discovery */
4783         sp->sackdelay   = net->sctp.sack_timeout;
4784         sp->sackfreq    = 2;
4785         sp->param_flags = SPP_HB_ENABLE |
4786                           SPP_PMTUD_ENABLE |
4787                           SPP_SACKDELAY_ENABLE;
4788
4789         /* If enabled no SCTP message fragmentation will be performed.
4790          * Configure through SCTP_DISABLE_FRAGMENTS socket option.
4791          */
4792         sp->disable_fragments = 0;
4793
4794         /* Enable Nagle algorithm by default.  */
4795         sp->nodelay           = 0;
4796
4797         sp->recvrcvinfo = 0;
4798         sp->recvnxtinfo = 0;
4799
4800         /* Enable by default. */
4801         sp->v4mapped          = 1;
4802
4803         /* Auto-close idle associations after the configured
4804          * number of seconds.  A value of 0 disables this
4805          * feature.  Configure through the SCTP_AUTOCLOSE socket option,
4806          * for UDP-style sockets only.
4807          */
4808         sp->autoclose         = 0;
4809
4810         /* User specified fragmentation limit. */
4811         sp->user_frag         = 0;
4812
4813         sp->adaptation_ind = 0;
4814
4815         sp->pf = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family);
4816
4817         /* Control variables for partial data delivery. */
4818         atomic_set(&sp->pd_mode, 0);
4819         skb_queue_head_init(&sp->pd_lobby);
4820         sp->frag_interleave = 0;
4821
4822         /* Create a per socket endpoint structure.  Even if we
4823          * change the data structure relationships, this may still
4824          * be useful for storing pre-connect address information.
4825          */
4826         sp->ep = sctp_endpoint_new(sk, GFP_KERNEL);
4827         if (!sp->ep)
4828                 return -ENOMEM;
4829
4830         sp->hmac = NULL;
4831
4832         sk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
4833
4834         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(sock);
4835
4836         local_bh_disable();
4837         sk_sockets_allocated_inc(sk);
4838         sock_prot_inuse_add(net, sk->sk_prot, 1);
4839
4840         /* Nothing can fail after this block, otherwise
4841          * sctp_destroy_sock() will be called without addr_wq_lock held
4842          */
4843         if (net->sctp.default_auto_asconf) {
4844                 spin_lock(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
4845                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
4846                     &net->sctp.auto_asconf_splist);
4847                 sp->do_auto_asconf = 1;
4848                 spin_unlock(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
4849         } else {
4850                 sp->do_auto_asconf = 0;
4851         }
4852
4853         local_bh_enable();
4854
4855         return 0;
4856 }
4857
4858 /* Cleanup any SCTP per socket resources. Must be called with
4859  * sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock held if sp->do_auto_asconf is true
4860  */
4861 static void sctp_destroy_sock(struct sock *sk)
4862 {
4863         struct sctp_sock *sp;
4864
4865         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4866
4867         /* Release our hold on the endpoint. */
4868         sp = sctp_sk(sk);
4869         /* This could happen during socket init, thus we bail out
4870          * early, since the rest of the below is not setup either.
4871          */
4872         if (sp->ep == NULL)
4873                 return;
4874
4875         if (sp->do_auto_asconf) {
4876                 sp->do_auto_asconf = 0;
4877                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
4878         }
4879         sctp_endpoint_free(sp->ep);
4880         local_bh_disable();
4881         sk_sockets_allocated_dec(sk);
4882         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
4883         local_bh_enable();
4884 }
4885
4886 /* Triggered when there are no references on the socket anymore */
4887 static void sctp_destruct_sock(struct sock *sk)
4888 {
4889         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4890
4891         /* Free up the HMAC transform. */
4892         crypto_free_shash(sp->hmac);
4893
4894         inet_sock_destruct(sk);
4895 }
4896
4897 /* API 4.1.7 shutdown() - TCP Style Syntax
4898  *     int shutdown(int socket, int how);
4899  *
4900  *     sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
4901  *     how     - Specifies the type of shutdown.  The  values  are
4902  *               as follows:
4903  *               SHUT_RD
4904  *                     Disables further receive operations. No SCTP
4905  *                     protocol action is taken.
4906  *               SHUT_WR
4907  *                     Disables further send operations, and initiates
4908  *                     the SCTP shutdown sequence.
4909  *               SHUT_RDWR
4910  *                     Disables further send  and  receive  operations
4911  *                     and initiates the SCTP shutdown sequence.
4912  */
4913 static void sctp_shutdown(struct sock *sk, int how)
4914 {
4915         struct net *net = sock_net(sk);
4916         struct sctp_endpoint *ep;
4917
4918         if (!sctp_style(sk, TCP))
4919                 return;
4920
4921         ep = sctp_sk(sk)->ep;
4922         if (how & SEND_SHUTDOWN && !list_empty(&ep->asocs)) {
4923                 struct sctp_association *asoc;
4924
4925                 inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSING);
4926                 asoc = list_entry(ep->asocs.next,
4927                                   struct sctp_association, asocs);
4928                 sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
4929         }
4930 }
4931
4932 int sctp_get_sctp_info(struct sock *sk, struct sctp_association *asoc,
4933                        struct sctp_info *info)
4934 {
4935         struct sctp_transport *prim;
4936         struct list_head *pos;
4937         int mask;
4938
4939         memset(info, 0, sizeof(*info));
4940         if (!asoc) {
4941                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4942
4943                 info->sctpi_s_autoclose = sp->autoclose;
4944                 info->sctpi_s_adaptation_ind = sp->adaptation_ind;
4945                 info->sctpi_s_pd_point = sp->pd_point;
4946                 info->sctpi_s_nodelay = sp->nodelay;
4947                 info->sctpi_s_disable_fragments = sp->disable_fragments;
4948                 info->sctpi_s_v4mapped = sp->v4mapped;
4949                 info->sctpi_s_frag_interleave = sp->frag_interleave;
4950                 info->sctpi_s_type = sp->type;
4951
4952                 return 0;
4953         }
4954
4955         info->sctpi_tag = asoc->c.my_vtag;
4956         info->sctpi_state = asoc->state;
4957         info->sctpi_rwnd = asoc->a_rwnd;
4958         info->sctpi_unackdata = asoc->unack_data;
4959         info->sctpi_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
4960         info->sctpi_instrms = asoc->stream.incnt;
4961         info->sctpi_outstrms = asoc->stream.outcnt;
4962         list_for_each(pos, &asoc->base.inqueue.in_chunk_list)
4963                 info->sctpi_inqueue++;
4964         list_for_each(pos, &asoc->outqueue.out_chunk_list)
4965                 info->sctpi_outqueue++;
4966         info->sctpi_overall_error = asoc->overall_error_count;
4967         info->sctpi_max_burst = asoc->max_burst;
4968         info->sctpi_maxseg = asoc->frag_point;
4969         info->sctpi_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
4970         info->sctpi_peer_tag = asoc->c.peer_vtag;
4971
4972         mask = asoc->peer.ecn_capable << 1;
4973         mask = (mask | asoc->peer.ipv4_address) << 1;
4974         mask = (mask | asoc->peer.ipv6_address) << 1;
4975         mask = (mask | asoc->peer.hostname_address) << 1;
4976         mask = (mask | asoc->peer.asconf_capable) << 1;
4977         mask = (mask | asoc->peer.prsctp_capable) << 1;
4978         mask = (mask | asoc->peer.auth_capable);
4979         info->sctpi_peer_capable = mask;
4980         mask = asoc->peer.sack_needed << 1;
4981         mask = (mask | asoc->peer.sack_generation) << 1;
4982         mask = (mask | asoc->peer.zero_window_announced);
4983         info->sctpi_peer_sack = mask;
4984
4985         info->sctpi_isacks = asoc->stats.isacks;
4986         info->sctpi_osacks = asoc->stats.osacks;
4987         info->sctpi_opackets = asoc->stats.opackets;
4988         info->sctpi_ipackets = asoc->stats.ipackets;
4989         info->sctpi_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
4990         info->sctpi_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
4991         info->sctpi_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
4992         info->sctpi_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
4993         info->sctpi_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
4994         info->sctpi_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
4995         info->sctpi_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
4996         info->sctpi_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
4997         info->sctpi_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
4998         info->sctpi_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
4999
5000         prim = asoc->peer.primary_path;
5001         memcpy(&info->sctpi_p_address, &prim->ipaddr, sizeof(prim->ipaddr));
5002         info->sctpi_p_state = prim->state;
5003         info->sctpi_p_cwnd = prim->cwnd;
5004         info->sctpi_p_srtt = prim->srtt;
5005         info->sctpi_p_rto = jiffies_to_msecs(prim->rto);
5006         info->sctpi_p_hbinterval = prim->hbinterval;
5007         info->sctpi_p_pathmaxrxt = prim->pathmaxrxt;
5008         info->sctpi_p_sackdelay = jiffies_to_msecs(prim->sackdelay);
5009         info->sctpi_p_ssthresh = prim->ssthresh;
5010         info->sctpi_p_partial_bytes_acked = prim->partial_bytes_acked;
5011         info->sctpi_p_flight_size = prim->flight_size;
5012         info->sctpi_p_error = prim->error_count;
5013
5014         return 0;
5015 }
5016 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_get_sctp_info);
5017
5018 /* use callback to avoid exporting the core structure */
5019 void sctp_transport_walk_start(struct rhashtable_iter *iter)
5020 {
5021         rhltable_walk_enter(&sctp_transport_hashtable, iter);
5022
5023         rhashtable_walk_start(iter);
5024 }
5025
5026 void sctp_transport_walk_stop(struct rhashtable_iter *iter)
5027 {
5028         rhashtable_walk_stop(iter);
5029         rhashtable_walk_exit(iter);
5030 }
5031
5032 struct sctp_transport *sctp_transport_get_next(struct net *net,
5033                                                struct rhashtable_iter *iter)
5034 {
5035         struct sctp_transport *t;
5036
5037         t = rhashtable_walk_next(iter);
5038         for (; t; t = rhashtable_walk_next(iter)) {
5039                 if (IS_ERR(t)) {
5040                         if (PTR_ERR(t) == -EAGAIN)
5041                                 continue;
5042                         break;
5043                 }
5044
5045                 if (!sctp_transport_hold(t))
5046                         continue;
5047
5048                 if (net_eq(sock_net(t->asoc->base.sk), net) &&
5049                     t->asoc->peer.primary_path == t)
5050                         break;
5051
5052                 sctp_transport_put(t);
5053         }
5054
5055         return t;
5056 }
5057
5058 struct sctp_transport *sctp_transport_get_idx(struct net *net,
5059                                               struct rhashtable_iter *iter,
5060                                               int pos)
5061 {
5062         struct sctp_transport *t;
5063
5064         if (!pos)
5065                 return SEQ_START_TOKEN;
5066
5067         while ((t = sctp_transport_get_next(net, iter)) && !IS_ERR(t)) {
5068                 if (!--pos)
5069                         break;
5070                 sctp_transport_put(t);
5071         }
5072
5073         return t;
5074 }
5075
5076 int sctp_for_each_endpoint(int (*cb)(struct sctp_endpoint *, void *),
5077                            void *p) {
5078         int err = 0;
5079         int hash = 0;
5080         struct sctp_ep_common *epb;
5081         struct sctp_hashbucket *head;
5082
5083         for (head = sctp_ep_hashtable; hash < sctp_ep_hashsize;
5084              hash++, head++) {
5085                 read_lock_bh(&head->lock);
5086                 sctp_for_each_hentry(epb, &head->chain) {
5087                         err = cb(sctp_ep(epb), p);
5088                         if (err)
5089                                 break;
5090                 }
5091                 read_unlock_bh(&head->lock);
5092         }
5093
5094         return err;
5095 }
5096 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_endpoint);
5097
5098 int sctp_transport_lookup_process(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
5099                                   struct net *net,
5100                                   const union sctp_addr *laddr,
5101                                   const union sctp_addr *paddr, void *p)
5102 {
5103         struct sctp_transport *transport;
5104         int err;
5105
5106         rcu_read_lock();
5107         transport = sctp_addrs_lookup_transport(net, laddr, paddr);
5108         rcu_read_unlock();
5109         if (!transport)
5110                 return -ENOENT;
5111
5112         err = cb(transport, p);
5113         sctp_transport_put(transport);
5114
5115         return err;
5116 }
5117 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_transport_lookup_process);
5118
5119 int sctp_for_each_transport(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
5120                             int (*cb_done)(struct sctp_transport *, void *),
5121                             struct net *net, int *pos, void *p) {
5122         struct rhashtable_iter hti;
5123         struct sctp_transport *tsp;
5124         int ret;
5125
5126 again:
5127         ret = 0;
5128         sctp_transport_walk_start(&hti);
5129
5130         tsp = sctp_transport_get_idx(net, &hti, *pos + 1);
5131         for (; !IS_ERR_OR_NULL(tsp); tsp = sctp_transport_get_next(net, &hti)) {
5132                 ret = cb(tsp, p);
5133                 if (ret)
5134                         break;
5135                 (*pos)++;
5136                 sctp_transport_put(tsp);
5137         }
5138         sctp_transport_walk_stop(&hti);
5139
5140         if (ret) {
5141                 if (cb_done && !cb_done(tsp, p)) {
5142                         (*pos)++;
5143                         sctp_transport_put(tsp);
5144                         goto again;
5145                 }
5146                 sctp_transport_put(tsp);
5147         }
5148
5149         return ret;
5150 }
5151 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_transport);
5152
5153 /* 7.2.1 Association Status (SCTP_STATUS)
5154
5155  * Applications can retrieve current status information about an
5156  * association, including association state, peer receiver window size,
5157  * number of unacked data chunks, and number of data chunks pending
5158  * receipt.  This information is read-only.
5159  */
5160 static int sctp_getsockopt_sctp_status(struct sock *sk, int len,
5161                                        char __user *optval,
5162                                        int __user *optlen)
5163 {
5164         struct sctp_status status;
5165         struct sctp_association *asoc = NULL;
5166         struct sctp_transport *transport;
5167         sctp_assoc_t associd;
5168         int retval = 0;
5169
5170         if (len < sizeof(status)) {
5171                 retval = -EINVAL;
5172                 goto out;
5173         }
5174
5175         len = sizeof(status);
5176         if (copy_from_user(&status, optval, len)) {
5177                 retval = -EFAULT;
5178                 goto out;
5179         }
5180
5181         associd = status.sstat_assoc_id;
5182         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
5183         if (!asoc) {
5184                 retval = -EINVAL;
5185                 goto out;
5186         }
5187
5188         transport = asoc->peer.primary_path;
5189
5190         status.sstat_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
5191         status.sstat_state = sctp_assoc_to_state(asoc);
5192         status.sstat_rwnd =  asoc->peer.rwnd;
5193         status.sstat_unackdata = asoc->unack_data;
5194
5195         status.sstat_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
5196         status.sstat_instrms = asoc->stream.incnt;
5197         status.sstat_outstrms = asoc->stream.outcnt;
5198         status.sstat_fragmentation_point = asoc->frag_point;
5199         status.sstat_primary.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
5200         memcpy(&status.sstat_primary.spinfo_address, &transport->ipaddr,
5201                         transport->af_specific->sockaddr_len);
5202         /* Map ipv4 address into v4-mapped-on-v6 address.  */
5203         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sctp_sk(sk),
5204                 (union sctp_addr *)&status.sstat_primary.spinfo_address);
5205         status.sstat_primary.spinfo_state = transport->state;
5206         status.sstat_primary.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
5207         status.sstat_primary.spinfo_srtt = transport->srtt;
5208         status.sstat_primary.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
5209         status.sstat_primary.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
5210
5211         if (status.sstat_primary.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
5212                 status.sstat_primary.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
5213
5214         if (put_user(len, optlen)) {
5215                 retval = -EFAULT;
5216                 goto out;
5217         }
5218
5219         pr_debug("%s: len:%d, state:%d, rwnd:%d, assoc_id:%d\n",
5220                  __func__, len, status.sstat_state, status.sstat_rwnd,
5221                  status.sstat_assoc_id);
5222
5223         if (copy_to_user(optval, &status, len)) {
5224                 retval = -EFAULT;
5225                 goto out;
5226         }
5227
5228 out:
5229         return retval;
5230 }
5231
5232
5233 /* 7.2.2 Peer Address Information (SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO)
5234  *
5235  * Applications can retrieve information about a specific peer address
5236  * of an association, including its reachability state, congestion
5237  * window, and retransmission timer values.  This information is
5238  * read-only.
5239  */
5240 static int sctp_getsockopt_peer_addr_info(struct sock *sk, int len,
5241                                           char __user *optval,
5242                                           int __user *optlen)
5243 {
5244         struct sctp_paddrinfo pinfo;
5245         struct sctp_transport *transport;
5246         int retval = 0;
5247
5248         if (len < sizeof(pinfo)) {
5249                 retval = -EINVAL;
5250                 goto out;
5251         }
5252
5253         len = sizeof(pinfo);
5254         if (copy_from_user(&pinfo, optval, len)) {
5255                 retval = -EFAULT;
5256                 goto out;
5257         }
5258
5259         transport = sctp_addr_id2transport(sk, &pinfo.spinfo_address,
5260                                            pinfo.spinfo_assoc_id);
5261         if (!transport)
5262                 return -EINVAL;
5263
5264         pinfo.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
5265         pinfo.spinfo_state = transport->state;
5266         pinfo.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
5267         pinfo.spinfo_srtt = transport->srtt;
5268         pinfo.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
5269         pinfo.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
5270
5271         if (pinfo.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
5272                 pinfo.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
5273
5274         if (put_user(len, optlen)) {
5275                 retval = -EFAULT;
5276                 goto out;
5277         }
5278
5279         if (copy_to_user(optval, &pinfo, len)) {
5280                 retval = -EFAULT;
5281                 goto out;
5282         }
5283
5284 out:
5285         return retval;
5286 }
5287
5288 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
5289  *
5290  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
5291  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
5292  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
5293  * instead a error will be indicated to the user.
5294  */
5295 static int sctp_getsockopt_disable_fragments(struct sock *sk, int len,
5296                                         char __user *optval, int __user *optlen)
5297 {
5298         int val;
5299
5300         if (len < sizeof(int))
5301                 return -EINVAL;
5302
5303         len = sizeof(int);
5304         val = (sctp_sk(sk)->disable_fragments == 1);
5305         if (put_user(len, optlen))
5306                 return -EFAULT;
5307         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5308                 return -EFAULT;
5309         return 0;
5310 }
5311
5312 /* 7.1.15 Set notification and ancillary events (SCTP_EVENTS)
5313  *
5314  * This socket option is used to specify various notifications and
5315  * ancillary data the user wishes to receive.
5316  */
5317 static int sctp_getsockopt_events(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
5318                                   int __user *optlen)
5319 {
5320         struct sctp_event_subscribe subscribe;
5321         __u8 *sn_type = (__u8 *)&subscribe;
5322         int i;
5323
5324         if (len == 0)
5325                 return -EINVAL;
5326         if (len > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
5327                 len = sizeof(struct sctp_event_subscribe);
5328         if (put_user(len, optlen))
5329                 return -EFAULT;
5330
5331         for (i = 0; i < len; i++)
5332                 sn_type[i] = sctp_ulpevent_type_enabled(sctp_sk(sk)->subscribe,
5333                                                         SCTP_SN_TYPE_BASE + i);
5334
5335         if (copy_to_user(optval, &subscribe, len))
5336                 return -EFAULT;
5337
5338         return 0;
5339 }
5340
5341 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
5342  *
5343  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
5344  * set it will cause associations that are idle for more than the
5345  * specified number of seconds to automatically close.  An association
5346  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
5347  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
5348  * close of any associations should be performed.  The option expects an
5349  * integer defining the number of seconds of idle time before an
5350  * association is closed.
5351  */
5352 static int sctp_getsockopt_autoclose(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5353 {
5354         /* Applicable to UDP-style socket only */
5355         if (sctp_style(sk, TCP))
5356                 return -EOPNOTSUPP;
5357         if (len < sizeof(int))
5358                 return -EINVAL;
5359         len = sizeof(int);
5360         if (put_user(len, optlen))
5361                 return -EFAULT;
5362         if (put_user(sctp_sk(sk)->autoclose, (int __user *)optval))
5363                 return -EFAULT;
5364         return 0;
5365 }
5366
5367 /* Helper routine to branch off an association to a new socket.  */
5368 int sctp_do_peeloff(struct sock *sk, sctp_assoc_t id, struct socket **sockp)
5369 {
5370         struct sctp_association *asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
5371         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5372         struct socket *sock;
5373         int err = 0;
5374
5375         /* Do not peel off from one netns to another one. */
5376         if (!net_eq(current->nsproxy->net_ns, sock_net(sk)))
5377                 return -EINVAL;
5378
5379         if (!asoc)
5380                 return -EINVAL;
5381
5382         /* An association cannot be branched off from an already peeled-off
5383          * socket, nor is this supported for tcp style sockets.
5384          */
5385         if (!sctp_style(sk, UDP))
5386                 return -EINVAL;
5387
5388         /* Create a new socket.  */
5389         err = sock_create(sk->sk_family, SOCK_SEQPACKET, IPPROTO_SCTP, &sock);
5390         if (err < 0)
5391                 return err;
5392
5393         sctp_copy_sock(sock->sk, sk, asoc);
5394
5395         /* Make peeled-off sockets more like 1-1 accepted sockets.
5396          * Set the daddr and initialize id to something more random and also
5397          * copy over any ip options.
5398          */
5399         sp->pf->to_sk_daddr(&asoc->peer.primary_addr, sk);
5400         sp->pf->copy_ip_options(sk, sock->sk);
5401
5402         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
5403          * asoc to the newsk.
5404          */
5405         sctp_sock_migrate(sk, sock->sk, asoc, SCTP_SOCKET_UDP_HIGH_BANDWIDTH);
5406
5407         *sockp = sock;
5408
5409         return err;
5410 }
5411 EXPORT_SYMBOL(sctp_do_peeloff);
5412
5413 static int sctp_getsockopt_peeloff_common(struct sock *sk, sctp_peeloff_arg_t *peeloff,
5414                                           struct file **newfile, unsigned flags)
5415 {
5416         struct socket *newsock;
5417         int retval;
5418
5419         retval = sctp_do_peeloff(sk, peeloff->associd, &newsock);
5420         if (retval < 0)
5421                 goto out;
5422
5423         /* Map the socket to an unused fd that can be returned to the user.  */
5424         retval = get_unused_fd_flags(flags & SOCK_CLOEXEC);
5425         if (retval < 0) {
5426                 sock_release(newsock);
5427                 goto out;
5428         }
5429
5430         *newfile = sock_alloc_file(newsock, 0, NULL);
5431         if (IS_ERR(*newfile)) {
5432                 put_unused_fd(retval);
5433                 retval = PTR_ERR(*newfile);
5434                 *newfile = NULL;
5435                 return retval;
5436         }
5437
5438         pr_debug("%s: sk:%p, newsk:%p, sd:%d\n", __func__, sk, newsock->sk,
5439                  retval);
5440
5441         peeloff->sd = retval;
5442
5443         if (flags & SOCK_NONBLOCK)
5444                 (*newfile)->f_flags |= O_NONBLOCK;
5445 out:
5446         return retval;
5447 }
5448
5449 static int sctp_getsockopt_peeloff(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5450 {
5451         sctp_peeloff_arg_t peeloff;
5452         struct file *newfile = NULL;
5453         int retval = 0;
5454
5455         if (len < sizeof(sctp_peeloff_arg_t))
5456                 return -EINVAL;
5457         len = sizeof(sctp_peeloff_arg_t);
5458         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5459                 return -EFAULT;
5460
5461         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff, &newfile, 0);
5462         if (retval < 0)
5463                 goto out;
5464
5465         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
5466         if (put_user(len, optlen)) {
5467                 fput(newfile);
5468                 put_unused_fd(retval);
5469                 return -EFAULT;
5470         }
5471
5472         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
5473                 fput(newfile);
5474                 put_unused_fd(retval);
5475                 return -EFAULT;
5476         }
5477         fd_install(retval, newfile);
5478 out:
5479         return retval;
5480 }
5481
5482 static int sctp_getsockopt_peeloff_flags(struct sock *sk, int len,
5483                                          char __user *optval, int __user *optlen)
5484 {
5485         sctp_peeloff_flags_arg_t peeloff;
5486         struct file *newfile = NULL;
5487         int retval = 0;
5488
5489         if (len < sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t))
5490                 return -EINVAL;
5491         len = sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t);
5492         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5493                 return -EFAULT;
5494
5495         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff.p_arg,
5496                                                 &newfile, peeloff.flags);
5497         if (retval < 0)
5498                 goto out;
5499
5500         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
5501         if (put_user(len, optlen)) {
5502                 fput(newfile);
5503                 put_unused_fd(retval);
5504                 return -EFAULT;
5505         }
5506
5507         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
5508                 fput(newfile);
5509                 put_unused_fd(retval);
5510                 return -EFAULT;
5511         }
5512         fd_install(retval, newfile);
5513 out:
5514         return retval;
5515 }
5516
5517 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
5518  *
5519  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
5520  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
5521  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
5522  * number of retransmissions sent before an address is considered
5523  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
5524  * address's parameters:
5525  *
5526  *  struct sctp_paddrparams {
5527  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
5528  *     struct sockaddr_storage spp_address;
5529  *     uint32_t                spp_hbinterval;
5530  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
5531  *     uint32_t                spp_pathmtu;
5532  *     uint32_t                spp_sackdelay;
5533  *     uint32_t                spp_flags;
5534  * };
5535  *
5536  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
5537  *                     application, and identifies the association for
5538  *                     this query.
5539  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
5540  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
5541  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
5542  *                     is present in this field then no changes are to
5543  *                     be made to this parameter.
5544  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
5545  *                     retransmissions before this address shall be
5546  *                     considered unreachable. If a  value of zero
5547  *                     is present in this field then no changes are to
5548  *                     be made to this parameter.
5549  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
5550  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
5551  *                     Note that if the spp_address field is empty
5552  *                     then all associations on this address will
5553  *                     have this fixed path mtu set upon them.
5554  *
5555  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
5556  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
5557  *                     for. This value will apply to all addresses of an
5558  *                     association if the spp_address field is empty. Note
5559  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
5560  *                     value is set to 0, no change is made to the last
5561  *                     recorded delayed sack timer value.
5562  *
5563  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
5564  *                     on an association. The flag field may contain
5565  *                     zero or more of the following options.
5566  *
5567  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
5568  *                     specified address. Note that if the address
5569  *                     field is empty all addresses for the association
5570  *                     have heartbeats enabled upon them.
5571  *
5572  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
5573  *                     speicifed address. Note that if the address
5574  *                     field is empty all addresses for the association
5575  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
5576  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
5577  *                     mutually exclusive, only one of these two should
5578  *                     be specified. Enabling both fields will have
5579  *                     undetermined results.
5580  *
5581  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
5582  *                     to be made immediately.
5583  *
5584  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
5585  *                     discovery upon the specified address. Note that
5586  *                     if the address feild is empty then all addresses
5587  *                     on the association are effected.
5588  *
5589  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
5590  *                     discovery upon the specified address. Note that
5591  *                     if the address feild is empty then all addresses
5592  *                     on the association are effected. Not also that
5593  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
5594  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
5595  *                     results.
5596  *
5597  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
5598  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
5599  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
5600  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
5601  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
5602  *                     value specified in spp_sackdelay.
5603  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
5604  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
5605  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
5606  *                     also that this field is mutually exclusive to
5607  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
5608  *                     results.
5609  *
5610  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL:  Setting this flag enables the
5611  *                     setting of the IPV6 flow label value.  The value is
5612  *                     contained in the spp_ipv6_flowlabel field.
5613  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
5614  *                     the spp_ipv6_flowlabel field has a valid value returned.
5615  *                     If a specific destination address is set (in the
5616  *                     spp_address field), then the value returned is that of
5617  *                     the address.  If just an association is specified (and
5618  *                     no address), then the association's default flow label
5619  *                     is returned.  If neither an association nor a destination
5620  *                     is specified, then the socket's default flow label is
5621  *                     returned.  For non-IPv6 sockets, this flag will be left
5622  *                     cleared.
5623  *
5624  *                     SPP_DSCP:  Setting this flag enables the setting of the
5625  *                     Differentiated Services Code Point (DSCP) value
5626  *                     associated with either the association or a specific
5627  *                     address.  The value is obtained in the spp_dscp field.
5628  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
5629  *                     the spp_dscp field has a valid value returned.  If a
5630  *                     specific destination address is set when called (in the
5631  *                     spp_address field), then that specific destination
5632  *                     address's DSCP value is returned.  If just an association
5633  *                     is specified, then the association's default DSCP is
5634  *                     returned.  If neither an association nor a destination is
5635  *                     specified, then the socket's default DSCP is returned.
5636  *
5637  *   spp_ipv6_flowlabel
5638  *                   - This field is used in conjunction with the
5639  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL flag and contains the IPv6 flow label.
5640  *                     The 20 least significant bits are used for the flow
5641  *                     label.  This setting has precedence over any IPv6-layer
5642  *                     setting.
5643  *
5644  *   spp_dscp        - This field is used in conjunction with the SPP_DSCP flag
5645  *                     and contains the DSCP.  The 6 most significant bits are
5646  *                     used for the DSCP.  This setting has precedence over any
5647  *                     IPv4- or IPv6- layer setting.
5648  */
5649 static int sctp_getsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk, int len,
5650                                             char __user *optval, int __user *optlen)
5651 {
5652         struct sctp_paddrparams  params;
5653         struct sctp_transport   *trans = NULL;
5654         struct sctp_association *asoc = NULL;
5655         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
5656
5657         if (len >= sizeof(params))
5658                 len = sizeof(params);
5659         else if (len >= ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
5660                                        spp_ipv6_flowlabel), 4))
5661                 len = ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
5662                                      spp_ipv6_flowlabel), 4);
5663         else
5664                 return -EINVAL;
5665
5666         if (copy_from_user(&params, optval, len))
5667                 return -EFAULT;
5668
5669         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
5670          * no transport is found, then the request is invalid.
5671          */
5672         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
5673                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
5674                                                params.spp_assoc_id);
5675                 if (!trans) {
5676                         pr_debug("%s: failed no transport\n", __func__);
5677                         return -EINVAL;
5678                 }
5679         }
5680
5681         /* Get association, if assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
5682          * socket is a one to many style socket, and an association
5683          * was not found, then the id was invalid.
5684          */
5685         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
5686         if (!asoc && params.spp_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
5687             sctp_style(sk, UDP)) {
5688                 pr_debug("%s: failed no association\n", __func__);
5689                 return -EINVAL;
5690         }
5691
5692         if (trans) {
5693                 /* Fetch transport values. */
5694                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(trans->hbinterval);
5695                 params.spp_pathmtu    = trans->pathmtu;
5696                 params.spp_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
5697                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(trans->sackdelay);
5698
5699                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5700                 params.spp_flags      = trans->param_flags;
5701                 if (trans->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5702                         params.spp_ipv6_flowlabel = trans->flowlabel &
5703                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5704                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5705                 }
5706                 if (trans->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5707                         params.spp_dscp = trans->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5708                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5709                 }
5710         } else if (asoc) {
5711                 /* Fetch association values. */
5712                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(asoc->hbinterval);
5713                 params.spp_pathmtu    = asoc->pathmtu;
5714                 params.spp_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
5715                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(asoc->sackdelay);
5716
5717                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5718                 params.spp_flags      = asoc->param_flags;
5719                 if (asoc->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5720                         params.spp_ipv6_flowlabel = asoc->flowlabel &
5721                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5722                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5723                 }
5724                 if (asoc->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5725                         params.spp_dscp = asoc->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5726                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5727                 }
5728         } else {
5729                 /* Fetch socket values. */
5730                 params.spp_hbinterval = sp->hbinterval;
5731                 params.spp_pathmtu    = sp->pathmtu;
5732                 params.spp_sackdelay  = sp->sackdelay;
5733                 params.spp_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
5734
5735                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5736                 params.spp_flags      = sp->param_flags;
5737                 if (sp->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5738                         params.spp_ipv6_flowlabel = sp->flowlabel &
5739                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5740                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5741                 }
5742                 if (sp->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5743                         params.spp_dscp = sp->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5744                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5745                 }
5746         }
5747
5748         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5749                 return -EFAULT;
5750
5751         if (put_user(len, optlen))
5752                 return -EFAULT;
5753
5754         return 0;
5755 }
5756
5757 /*
5758  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
5759  *
5760  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
5761  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
5762  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
5763  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
5764  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
5765  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
5766  * effects the specified association for the one to many model (the
5767  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
5768  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
5769  * current values will remain unchanged.
5770  *
5771  * struct sctp_sack_info {
5772  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
5773  *     uint32_t                sack_delay;
5774  *     uint32_t                sack_freq;
5775  * };
5776  *
5777  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
5778  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
5779  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
5780  *    associations only).
5781  *
5782  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
5783  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
5784  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
5785  *    milliseconds.
5786  *
5787  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
5788  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
5789  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
5790  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
5791  */
5792 static int sctp_getsockopt_delayed_ack(struct sock *sk, int len,
5793                                             char __user *optval,
5794                                             int __user *optlen)
5795 {
5796         struct sctp_sack_info    params;
5797         struct sctp_association *asoc = NULL;
5798         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
5799
5800         if (len >= sizeof(struct sctp_sack_info)) {
5801                 len = sizeof(struct sctp_sack_info);
5802
5803                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5804                         return -EFAULT;
5805         } else if (len == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
5806                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
5807                                     "%s (pid %d) "
5808                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
5809                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
5810                                     current->comm, task_pid_nr(current));
5811                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5812                         return -EFAULT;
5813         } else
5814                 return -EINVAL;
5815
5816         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
5817          * to many style socket, and an association was not found, then
5818          * the id was invalid.
5819          */
5820         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
5821         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5822                 return -EINVAL;
5823
5824         if (asoc) {
5825                 /* Fetch association values. */
5826                 if (asoc->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
5827                         params.sack_delay = jiffies_to_msecs(
5828                                 asoc->sackdelay);
5829                         params.sack_freq = asoc->sackfreq;
5830
5831                 } else {
5832                         params.sack_delay = 0;
5833                         params.sack_freq = 1;
5834                 }
5835         } else {
5836                 /* Fetch socket values. */
5837                 if (sp->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
5838                         params.sack_delay  = sp->sackdelay;
5839                         params.sack_freq = sp->sackfreq;
5840                 } else {
5841                         params.sack_delay  = 0;
5842                         params.sack_freq = 1;
5843                 }
5844         }
5845
5846         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5847                 return -EFAULT;
5848
5849         if (put_user(len, optlen))
5850                 return -EFAULT;
5851
5852         return 0;
5853 }
5854
5855 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
5856  *
5857  * Applications can specify protocol parameters for the default association
5858  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
5859  * is SCTP_INITMSG.
5860  *
5861  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
5862  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
5863  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
5864  * sockets derived from a listener socket.
5865  */
5866 static int sctp_getsockopt_initmsg(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5867 {
5868         if (len < sizeof(struct sctp_initmsg))
5869                 return -EINVAL;
5870         len = sizeof(struct sctp_initmsg);
5871         if (put_user(len, optlen))
5872                 return -EFAULT;
5873         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->initmsg, len))
5874                 return -EFAULT;
5875         return 0;
5876 }
5877
5878
5879 static int sctp_getsockopt_peer_addrs(struct sock *sk, int len,
5880                                       char __user *optval, int __user *optlen)
5881 {
5882         struct sctp_association *asoc;
5883         int cnt = 0;
5884         struct sctp_getaddrs getaddrs;
5885         struct sctp_transport *from;
5886         void __user *to;
5887         union sctp_addr temp;
5888         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5889         int addrlen;
5890         size_t space_left;
5891         int bytes_copied;
5892
5893         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
5894                 return -EINVAL;
5895
5896         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
5897                 return -EFAULT;
5898
5899         /* For UDP-style sockets, id specifies the association to query.  */
5900         asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
5901         if (!asoc)
5902                 return -EINVAL;
5903
5904         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5905         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5906
5907         list_for_each_entry(from, &asoc->peer.transport_addr_list,
5908                                 transports) {
5909                 memcpy(&temp, &from->ipaddr, sizeof(temp));
5910                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
5911                               ->addr_to_user(sp, &temp);
5912                 if (space_left < addrlen)
5913                         return -ENOMEM;
5914                 if (copy_to_user(to, &temp, addrlen))
5915                         return -EFAULT;
5916                 to += addrlen;
5917                 cnt++;
5918                 space_left -= addrlen;
5919         }
5920
5921         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num))
5922                 return -EFAULT;
5923         bytes_copied = ((char __user *)to) - optval;
5924         if (put_user(bytes_copied, optlen))
5925                 return -EFAULT;
5926
5927         return 0;
5928 }
5929
5930 static int sctp_copy_laddrs(struct sock *sk, __u16 port, void *to,
5931                             size_t space_left, int *bytes_copied)
5932 {
5933         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
5934         union sctp_addr temp;
5935         int cnt = 0;
5936         int addrlen;
5937         struct net *net = sock_net(sk);
5938
5939         rcu_read_lock();
5940         list_for_each_entry_rcu(addr, &net->sctp.local_addr_list, list) {
5941                 if (!addr->valid)
5942                         continue;
5943
5944                 if ((PF_INET == sk->sk_family) &&
5945                     (AF_INET6 == addr->a.sa.sa_family))
5946                         continue;
5947                 if ((PF_INET6 == sk->sk_family) &&
5948                     inet_v6_ipv6only(sk) &&
5949                     (AF_INET == addr->a.sa.sa_family))
5950                         continue;
5951                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
5952                 if (!temp.v4.sin_port)
5953                         temp.v4.sin_port = htons(port);
5954
5955                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
5956                               ->addr_to_user(sctp_sk(sk), &temp);
5957
5958                 if (space_left < addrlen) {
5959                         cnt =  -ENOMEM;
5960                         break;
5961                 }
5962                 memcpy(to, &temp, addrlen);
5963
5964                 to += addrlen;
5965                 cnt++;
5966                 space_left -= addrlen;
5967                 *bytes_copied += addrlen;
5968         }
5969         rcu_read_unlock();
5970
5971         return cnt;
5972 }
5973
5974
5975 static int sctp_getsockopt_local_addrs(struct sock *sk, int len,
5976                                        char __user *optval, int __user *optlen)
5977 {
5978         struct sctp_bind_addr *bp;
5979         struct sctp_association *asoc;
5980         int cnt = 0;
5981         struct sctp_getaddrs getaddrs;
5982         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
5983         void __user *to;
5984         union sctp_addr temp;
5985         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5986         int addrlen;
5987         int err = 0;
5988         size_t space_left;
5989         int bytes_copied = 0;
5990         void *addrs;
5991         void *buf;
5992
5993         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
5994                 return -EINVAL;
5995
5996         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
5997                 return -EFAULT;
5998
5999         /*
6000          *  For UDP-style sockets, id specifies the association to query.
6001          *  If the id field is set to the value '0' then the locally bound
6002          *  addresses are returned without regard to any particular
6003          *  association.
6004          */
6005         if (0 == getaddrs.assoc_id) {
6006                 bp = &sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr;
6007         } else {
6008                 asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
6009                 if (!asoc)
6010                         return -EINVAL;
6011                 bp = &asoc->base.bind_addr;
6012         }
6013
6014         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6015         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6016
6017         addrs = kmalloc(space_left, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
6018         if (!addrs)
6019                 return -ENOMEM;
6020
6021         /* If the endpoint is bound to 0.0.0.0 or ::0, get the valid
6022          * addresses from the global local address list.
6023          */
6024         if (sctp_list_single_entry(&bp->address_list)) {
6025                 addr = list_entry(bp->address_list.next,
6026                                   struct sctp_sockaddr_entry, list);
6027                 if (sctp_is_any(sk, &addr->a)) {
6028                         cnt = sctp_copy_laddrs(sk, bp->port, addrs,
6029                                                 space_left, &bytes_copied);
6030                         if (cnt < 0) {
6031                                 err = cnt;
6032                                 goto out;
6033                         }
6034                         goto copy_getaddrs;
6035                 }
6036         }
6037
6038         buf = addrs;
6039         /* Protection on the bound address list is not needed since
6040          * in the socket option context we hold a socket lock and
6041          * thus the bound address list can't change.
6042          */
6043         list_for_each_entry(addr, &bp->address_list, list) {
6044                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
6045                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
6046                               ->addr_to_user(sp, &temp);
6047                 if (space_left < addrlen) {
6048                         err =  -ENOMEM; /*fixme: right error?*/
6049                         goto out;
6050                 }
6051                 memcpy(buf, &temp, addrlen);
6052                 buf += addrlen;
6053                 bytes_copied += addrlen;
6054                 cnt++;
6055                 space_left -= addrlen;
6056         }
6057
6058 copy_getaddrs:
6059         if (copy_to_user(to, addrs, bytes_copied)) {
6060                 err = -EFAULT;
6061                 goto out;
6062         }
6063         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num)) {
6064                 err = -EFAULT;
6065                 goto out;
6066         }
6067         /* XXX: We should have accounted for sizeof(struct sctp_getaddrs) too,
6068          * but we can't change it anymore.
6069          */
6070         if (put_user(bytes_copied, optlen))
6071                 err = -EFAULT;
6072 out:
6073         kfree(addrs);
6074         return err;
6075 }
6076
6077 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
6078  *
6079  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
6080  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
6081  * association peer's addresses.
6082  */
6083 static int sctp_getsockopt_primary_addr(struct sock *sk, int len,
6084                                         char __user *optval, int __user *optlen)
6085 {
6086         struct sctp_prim prim;
6087         struct sctp_association *asoc;
6088         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6089
6090         if (len < sizeof(struct sctp_prim))
6091                 return -EINVAL;
6092
6093         len = sizeof(struct sctp_prim);
6094
6095         if (copy_from_user(&prim, optval, len))
6096                 return -EFAULT;
6097
6098         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.ssp_assoc_id);
6099         if (!asoc)
6100                 return -EINVAL;
6101
6102         if (!asoc->peer.primary_path)
6103                 return -ENOTCONN;
6104
6105         memcpy(&prim.ssp_addr, &asoc->peer.primary_path->ipaddr,
6106                 asoc->peer.primary_path->af_specific->sockaddr_len);
6107
6108         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sp,
6109                         (union sctp_addr *)&prim.ssp_addr);
6110
6111         if (put_user(len, optlen))
6112                 return -EFAULT;
6113         if (copy_to_user(optval, &prim, len))
6114                 return -EFAULT;
6115
6116         return 0;
6117 }
6118
6119 /*
6120  * 7.1.11  Set Adaptation Layer Indicator (SCTP_ADAPTATION_LAYER)
6121  *
6122  * Requests that the local endpoint set the specified Adaptation Layer
6123  * Indication parameter for all future INIT and INIT-ACK exchanges.
6124  */
6125 static int sctp_getsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, int len,
6126                                   char __user *optval, int __user *optlen)
6127 {
6128         struct sctp_setadaptation adaptation;
6129
6130         if (len < sizeof(struct sctp_setadaptation))
6131                 return -EINVAL;
6132
6133         len = sizeof(struct sctp_setadaptation);
6134
6135         adaptation.ssb_adaptation_ind = sctp_sk(sk)->adaptation_ind;
6136
6137         if (put_user(len, optlen))
6138                 return -EFAULT;
6139         if (copy_to_user(optval, &adaptation, len))
6140                 return -EFAULT;
6141
6142         return 0;
6143 }
6144
6145 /*
6146  *
6147  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
6148  *
6149  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
6150  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
6151  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
6152  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
6153
6154
6155  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
6156  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
6157  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
6158  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
6159  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
6160  *   to this call if the caller is using the UDP model.
6161  *
6162  *   For getsockopt, it get the default sctp_sndrcvinfo structure.
6163  */
6164 static int sctp_getsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
6165                                         int len, char __user *optval,
6166                                         int __user *optlen)
6167 {
6168         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6169         struct sctp_association *asoc;
6170         struct sctp_sndrcvinfo info;
6171
6172         if (len < sizeof(info))
6173                 return -EINVAL;
6174
6175         len = sizeof(info);
6176
6177         if (copy_from_user(&info, optval, len))
6178                 return -EFAULT;
6179
6180         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
6181         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6182                 return -EINVAL;
6183         if (asoc) {
6184                 info.sinfo_stream = asoc->default_stream;
6185                 info.sinfo_flags = asoc->default_flags;
6186                 info.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
6187                 info.sinfo_context = asoc->default_context;
6188                 info.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
6189         } else {
6190                 info.sinfo_stream = sp->default_stream;
6191                 info.sinfo_flags = sp->default_flags;
6192                 info.sinfo_ppid = sp->default_ppid;
6193                 info.sinfo_context = sp->default_context;
6194                 info.sinfo_timetolive = sp->default_timetolive;
6195         }
6196
6197         if (put_user(len, optlen))
6198                 return -EFAULT;
6199         if (copy_to_user(optval, &info, len))
6200                 return -EFAULT;
6201
6202         return 0;
6203 }
6204
6205 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
6206  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
6207  */
6208 static int sctp_getsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk, int len,
6209                                            char __user *optval,
6210                                            int __user *optlen)
6211 {
6212         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6213         struct sctp_association *asoc;
6214         struct sctp_sndinfo info;
6215
6216         if (len < sizeof(info))
6217                 return -EINVAL;
6218
6219         len = sizeof(info);
6220
6221         if (copy_from_user(&info, optval, len))
6222                 return -EFAULT;
6223
6224         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.snd_assoc_id);
6225         if (!asoc && info.snd_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6226                 return -EINVAL;
6227         if (asoc) {
6228                 info.snd_sid = asoc->default_stream;
6229                 info.snd_flags = asoc->default_flags;
6230                 info.snd_ppid = asoc->default_ppid;
6231                 info.snd_context = asoc->default_context;
6232         } else {
6233                 info.snd_sid = sp->default_stream;
6234                 info.snd_flags = sp->default_flags;
6235                 info.snd_ppid = sp->default_ppid;
6236                 info.snd_context = sp->default_context;
6237         }
6238
6239         if (put_user(len, optlen))
6240                 return -EFAULT;
6241         if (copy_to_user(optval, &info, len))
6242                 return -EFAULT;
6243
6244         return 0;
6245 }
6246
6247 /*
6248  *
6249  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
6250  *
6251  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
6252  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
6253  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
6254  * integer boolean flag.
6255  */
6256
6257 static int sctp_getsockopt_nodelay(struct sock *sk, int len,
6258                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6259 {
6260         int val;
6261
6262         if (len < sizeof(int))
6263                 return -EINVAL;
6264
6265         len = sizeof(int);
6266         val = (sctp_sk(sk)->nodelay == 1);
6267         if (put_user(len, optlen))
6268                 return -EFAULT;
6269         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6270                 return -EFAULT;
6271         return 0;
6272 }
6273
6274 /*
6275  *
6276  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
6277  *
6278  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
6279  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
6280  * and modify these parameters.
6281  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
6282  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
6283  * be changed.
6284  *
6285  */
6286 static int sctp_getsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, int len,
6287                                 char __user *optval,
6288                                 int __user *optlen) {
6289         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
6290         struct sctp_association *asoc;
6291
6292         if (len < sizeof (struct sctp_rtoinfo))
6293                 return -EINVAL;
6294
6295         len = sizeof(struct sctp_rtoinfo);
6296
6297         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, len))
6298                 return -EFAULT;
6299
6300         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
6301
6302         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6303             sctp_style(sk, UDP))
6304                 return -EINVAL;
6305
6306         /* Values corresponding to the specific association. */
6307         if (asoc) {
6308                 rtoinfo.srto_initial = jiffies_to_msecs(asoc->rto_initial);
6309                 rtoinfo.srto_max = jiffies_to_msecs(asoc->rto_max);
6310                 rtoinfo.srto_min = jiffies_to_msecs(asoc->rto_min);
6311         } else {
6312                 /* Values corresponding to the endpoint. */
6313                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6314
6315                 rtoinfo.srto_initial = sp->rtoinfo.srto_initial;
6316                 rtoinfo.srto_max = sp->rtoinfo.srto_max;
6317                 rtoinfo.srto_min = sp->rtoinfo.srto_min;
6318         }
6319
6320         if (put_user(len, optlen))
6321                 return -EFAULT;
6322
6323         if (copy_to_user(optval, &rtoinfo, len))
6324                 return -EFAULT;
6325
6326         return 0;
6327 }
6328
6329 /*
6330  *
6331  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
6332  *
6333  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
6334  * of the association.
6335  * Returns an error if the new association retransmission value is
6336  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
6337  * See [SCTP] for more information.
6338  *
6339  */
6340 static int sctp_getsockopt_associnfo(struct sock *sk, int len,
6341                                      char __user *optval,
6342                                      int __user *optlen)
6343 {
6344
6345         struct sctp_assocparams assocparams;
6346         struct sctp_association *asoc;
6347         struct list_head *pos;
6348         int cnt = 0;
6349
6350         if (len < sizeof (struct sctp_assocparams))
6351                 return -EINVAL;
6352
6353         len = sizeof(struct sctp_assocparams);
6354
6355         if (copy_from_user(&assocparams, optval, len))
6356                 return -EFAULT;
6357
6358         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
6359
6360         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6361                 return -EINVAL;
6362
6363         /* Values correspoinding to the specific association */
6364         if (asoc) {
6365                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = asoc->max_retrans;
6366                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
6367                 assocparams.sasoc_local_rwnd = asoc->a_rwnd;
6368                 assocparams.sasoc_cookie_life = ktime_to_ms(asoc->cookie_life);
6369
6370                 list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
6371                         cnt++;
6372                 }
6373
6374                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations = cnt;
6375         } else {
6376                 /* Values corresponding to the endpoint */
6377                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6378
6379                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
6380                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd;
6381                 assocparams.sasoc_local_rwnd = sp->assocparams.sasoc_local_rwnd;
6382                 assocparams.sasoc_cookie_life =
6383                                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life;
6384                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations =
6385                                         sp->assocparams.
6386                                         sasoc_number_peer_destinations;
6387         }
6388
6389         if (put_user(len, optlen))
6390                 return -EFAULT;
6391
6392         if (copy_to_user(optval, &assocparams, len))
6393                 return -EFAULT;
6394
6395         return 0;
6396 }
6397
6398 /*
6399  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
6400  *
6401  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
6402  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
6403  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
6404  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
6405  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
6406  * addresses on the socket.
6407  */
6408 static int sctp_getsockopt_mappedv4(struct sock *sk, int len,
6409                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6410 {
6411         int val;
6412         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6413
6414         if (len < sizeof(int))
6415                 return -EINVAL;
6416
6417         len = sizeof(int);
6418         val = sp->v4mapped;
6419         if (put_user(len, optlen))
6420                 return -EFAULT;
6421         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6422                 return -EFAULT;
6423
6424         return 0;
6425 }
6426
6427 /*
6428  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
6429  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_context())
6430  */
6431 static int sctp_getsockopt_context(struct sock *sk, int len,
6432                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6433 {
6434         struct sctp_assoc_value params;
6435         struct sctp_sock *sp;
6436         struct sctp_association *asoc;
6437
6438         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_value))
6439                 return -EINVAL;
6440
6441         len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6442
6443         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6444                 return -EFAULT;
6445
6446         sp = sctp_sk(sk);
6447
6448         if (params.assoc_id != 0) {
6449                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6450                 if (!asoc)
6451                         return -EINVAL;
6452                 params.assoc_value = asoc->default_rcv_context;
6453         } else {
6454                 params.assoc_value = sp->default_rcv_context;
6455         }
6456
6457         if (put_user(len, optlen))
6458                 return -EFAULT;
6459         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6460                 return -EFAULT;
6461
6462         return 0;
6463 }
6464
6465 /*
6466  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
6467  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
6468  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
6469  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
6470  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
6471  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
6472  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
6473  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
6474  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
6475  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
6476  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
6477  *
6478  * The following structure is used to access and modify this parameter:
6479  *
6480  * struct sctp_assoc_value {
6481  *   sctp_assoc_t assoc_id;
6482  *   uint32_t assoc_value;
6483  * };
6484  *
6485  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
6486  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
6487  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
6488  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
6489  *    changed (effecting future associations only).
6490  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
6491  */
6492 static int sctp_getsockopt_maxseg(struct sock *sk, int len,
6493                                   char __user *optval, int __user *optlen)
6494 {
6495         struct sctp_assoc_value params;
6496         struct sctp_association *asoc;
6497
6498         if (len == sizeof(int)) {
6499                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6500                                     "%s (pid %d) "
6501                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
6502                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6503                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6504                 params.assoc_id = 0;
6505         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6506                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6507                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6508                         return -EFAULT;
6509         } else
6510                 return -EINVAL;
6511
6512         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6513         if (!asoc && params.assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6514                 return -EINVAL;
6515
6516         if (asoc)
6517                 params.assoc_value = asoc->frag_point;
6518         else
6519                 params.assoc_value = sctp_sk(sk)->user_frag;
6520
6521         if (put_user(len, optlen))
6522                 return -EFAULT;
6523         if (len == sizeof(int)) {
6524                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6525                         return -EFAULT;
6526         } else {
6527                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6528                         return -EFAULT;
6529         }
6530
6531         return 0;
6532 }
6533
6534 /*
6535  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
6536  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_fragment_interleave())
6537  */
6538 static int sctp_getsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk, int len,
6539                                                char __user *optval, int __user *optlen)
6540 {
6541         int val;
6542
6543         if (len < sizeof(int))
6544                 return -EINVAL;
6545
6546         len = sizeof(int);
6547
6548         val = sctp_sk(sk)->frag_interleave;
6549         if (put_user(len, optlen))
6550                 return -EFAULT;
6551         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6552                 return -EFAULT;
6553
6554         return 0;
6555 }
6556
6557 /*
6558  * 7.1.25.  Set or Get the sctp partial delivery point
6559  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_partial_delivery_point())
6560  */
6561 static int sctp_getsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk, int len,
6562                                                   char __user *optval,
6563                                                   int __user *optlen)
6564 {
6565         u32 val;
6566
6567         if (len < sizeof(u32))
6568                 return -EINVAL;
6569
6570         len = sizeof(u32);
6571
6572         val = sctp_sk(sk)->pd_point;
6573         if (put_user(len, optlen))
6574                 return -EFAULT;
6575         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6576                 return -EFAULT;
6577
6578         return 0;
6579 }
6580
6581 /*
6582  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
6583  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_maxburst())
6584  */
6585 static int sctp_getsockopt_maxburst(struct sock *sk, int len,
6586                                     char __user *optval,
6587                                     int __user *optlen)
6588 {
6589         struct sctp_assoc_value params;
6590         struct sctp_sock *sp;
6591         struct sctp_association *asoc;
6592
6593         if (len == sizeof(int)) {
6594                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6595                                     "%s (pid %d) "
6596                                     "Use of int in max_burst socket option.\n"
6597                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6598                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6599                 params.assoc_id = 0;
6600         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6601                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6602                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6603                         return -EFAULT;
6604         } else
6605                 return -EINVAL;
6606
6607         sp = sctp_sk(sk);
6608
6609         if (params.assoc_id != 0) {
6610                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6611                 if (!asoc)
6612                         return -EINVAL;
6613                 params.assoc_value = asoc->max_burst;
6614         } else
6615                 params.assoc_value = sp->max_burst;
6616
6617         if (len == sizeof(int)) {
6618                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6619                         return -EFAULT;
6620         } else {
6621                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6622                         return -EFAULT;
6623         }
6624
6625         return 0;
6626
6627 }
6628
6629 static int sctp_getsockopt_hmac_ident(struct sock *sk, int len,
6630                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6631 {
6632         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6633         struct sctp_hmacalgo  __user *p = (void __user *)optval;
6634         struct sctp_hmac_algo_param *hmacs;
6635         __u16 data_len = 0;
6636         u32 num_idents;
6637         int i;
6638
6639         if (!ep->auth_enable)
6640                 return -EACCES;
6641
6642         hmacs = ep->auth_hmacs_list;
6643         data_len = ntohs(hmacs->param_hdr.length) -
6644                    sizeof(struct sctp_paramhdr);
6645
6646         if (len < sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len)
6647                 return -EINVAL;
6648
6649         len = sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len;
6650         num_idents = data_len / sizeof(u16);
6651
6652         if (put_user(len, optlen))
6653                 return -EFAULT;
6654         if (put_user(num_idents, &p->shmac_num_idents))
6655                 return -EFAULT;
6656         for (i = 0; i < num_idents; i++) {
6657                 __u16 hmacid = ntohs(hmacs->hmac_ids[i]);
6658
6659                 if (copy_to_user(&p->shmac_idents[i], &hmacid, sizeof(__u16)))
6660                         return -EFAULT;
6661         }
6662         return 0;
6663 }
6664
6665 static int sctp_getsockopt_active_key(struct sock *sk, int len,
6666                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6667 {
6668         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6669         struct sctp_authkeyid val;
6670         struct sctp_association *asoc;
6671
6672         if (!ep->auth_enable)
6673                 return -EACCES;
6674
6675         if (len < sizeof(struct sctp_authkeyid))
6676                 return -EINVAL;
6677
6678         len = sizeof(struct sctp_authkeyid);
6679         if (copy_from_user(&val, optval, len))
6680                 return -EFAULT;
6681
6682         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
6683         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6684                 return -EINVAL;
6685
6686         if (asoc)
6687                 val.scact_keynumber = asoc->active_key_id;
6688         else
6689                 val.scact_keynumber = ep->active_key_id;
6690
6691         if (put_user(len, optlen))
6692                 return -EFAULT;
6693         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6694                 return -EFAULT;
6695
6696         return 0;
6697 }
6698
6699 static int sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6700                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6701 {
6702         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6703         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6704         struct sctp_authchunks val;
6705         struct sctp_association *asoc;
6706         struct sctp_chunks_param *ch;
6707         u32    num_chunks = 0;
6708         char __user *to;
6709
6710         if (!ep->auth_enable)
6711                 return -EACCES;
6712
6713         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
6714                 return -EINVAL;
6715
6716         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(val)))
6717                 return -EFAULT;
6718
6719         to = p->gauth_chunks;
6720         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
6721         if (!asoc)
6722                 return -EINVAL;
6723
6724         ch = asoc->peer.peer_chunks;
6725         if (!ch)
6726                 goto num;
6727
6728         /* See if the user provided enough room for all the data */
6729         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
6730         if (len < num_chunks)
6731                 return -EINVAL;
6732
6733         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
6734                 return -EFAULT;
6735 num:
6736         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
6737         if (put_user(len, optlen))
6738                 return -EFAULT;
6739         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
6740                 return -EFAULT;
6741         return 0;
6742 }
6743
6744 static int sctp_getsockopt_local_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6745                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6746 {
6747         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6748         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6749         struct sctp_authchunks val;
6750         struct sctp_association *asoc;
6751         struct sctp_chunks_param *ch;
6752         u32    num_chunks = 0;
6753         char __user *to;
6754
6755         if (!ep->auth_enable)
6756                 return -EACCES;
6757
6758         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
6759                 return -EINVAL;
6760
6761         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(val)))
6762                 return -EFAULT;
6763
6764         to = p->gauth_chunks;
6765         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
6766         if (!asoc && val.gauth_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6767                 return -EINVAL;
6768
6769         if (asoc)
6770                 ch = (struct sctp_chunks_param *)asoc->c.auth_chunks;
6771         else
6772                 ch = ep->auth_chunk_list;
6773
6774         if (!ch)
6775                 goto num;
6776
6777         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
6778         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks)
6779                 return -EINVAL;
6780
6781         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
6782                 return -EFAULT;
6783 num:
6784         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
6785         if (put_user(len, optlen))
6786                 return -EFAULT;
6787         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
6788                 return -EFAULT;
6789
6790         return 0;
6791 }
6792
6793 /*
6794  * 8.2.5.  Get the Current Number of Associations (SCTP_GET_ASSOC_NUMBER)
6795  * This option gets the current number of associations that are attached
6796  * to a one-to-many style socket.  The option value is an uint32_t.
6797  */
6798 static int sctp_getsockopt_assoc_number(struct sock *sk, int len,
6799                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6800 {
6801         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6802         struct sctp_association *asoc;
6803         u32 val = 0;
6804
6805         if (sctp_style(sk, TCP))
6806                 return -EOPNOTSUPP;
6807
6808         if (len < sizeof(u32))
6809                 return -EINVAL;
6810
6811         len = sizeof(u32);
6812
6813         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6814                 val++;
6815         }
6816
6817         if (put_user(len, optlen))
6818                 return -EFAULT;
6819         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6820                 return -EFAULT;
6821
6822         return 0;
6823 }
6824
6825 /*
6826  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
6827  * See the corresponding setsockopt entry as description
6828  */
6829 static int sctp_getsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, int len,
6830                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6831 {
6832         int val = 0;
6833
6834         if (len < sizeof(int))
6835                 return -EINVAL;
6836
6837         len = sizeof(int);
6838         if (sctp_sk(sk)->do_auto_asconf && sctp_is_ep_boundall(sk))
6839                 val = 1;
6840         if (put_user(len, optlen))
6841                 return -EFAULT;
6842         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6843                 return -EFAULT;
6844         return 0;
6845 }
6846
6847 /*
6848  * 8.2.6. Get the Current Identifiers of Associations
6849  *        (SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST)
6850  *
6851  * This option gets the current list of SCTP association identifiers of
6852  * the SCTP associations handled by a one-to-many style socket.
6853  */
6854 static int sctp_getsockopt_assoc_ids(struct sock *sk, int len,
6855                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6856 {
6857         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6858         struct sctp_association *asoc;
6859         struct sctp_assoc_ids *ids;
6860         u32 num = 0;
6861
6862         if (sctp_style(sk, TCP))
6863                 return -EOPNOTSUPP;
6864
6865         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids))
6866                 return -EINVAL;
6867
6868         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6869                 num++;
6870         }
6871
6872         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num)
6873                 return -EINVAL;
6874
6875         len = sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num;
6876
6877         ids = kmalloc(len, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
6878         if (unlikely(!ids))
6879                 return -ENOMEM;
6880
6881         ids->gaids_number_of_ids = num;
6882         num = 0;
6883         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6884                 ids->gaids_assoc_id[num++] = asoc->assoc_id;
6885         }
6886
6887         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, ids, len)) {
6888                 kfree(ids);
6889                 return -EFAULT;
6890         }
6891
6892         kfree(ids);
6893         return 0;
6894 }
6895
6896 /*
6897  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
6898  *
6899  * This option allows us to fetch the partially failed threshold for one or all
6900  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
6901  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
6902  */
6903 static int sctp_getsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
6904                                             char __user *optval,
6905                                             int len,
6906                                             int __user *optlen)
6907 {
6908         struct sctp_paddrthlds val;
6909         struct sctp_transport *trans;
6910         struct sctp_association *asoc;
6911
6912         if (len < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
6913                 return -EINVAL;
6914         len = sizeof(struct sctp_paddrthlds);
6915         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval, len))
6916                 return -EFAULT;
6917
6918         if (sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
6919                 asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
6920                 if (!asoc)
6921                         return -ENOENT;
6922
6923                 val.spt_pathpfthld = asoc->pf_retrans;
6924                 val.spt_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
6925         } else {
6926                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
6927                                                val.spt_assoc_id);
6928                 if (!trans)
6929                         return -ENOENT;
6930
6931                 val.spt_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
6932                 val.spt_pathpfthld = trans->pf_retrans;
6933         }
6934
6935         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &val, len))
6936                 return -EFAULT;
6937
6938         return 0;
6939 }
6940
6941 /*
6942  * SCTP_GET_ASSOC_STATS
6943  *
6944  * This option retrieves local per endpoint statistics. It is modeled
6945  * after OpenSolaris' implementation
6946  */
6947 static int sctp_getsockopt_assoc_stats(struct sock *sk, int len,
6948                                        char __user *optval,
6949                                        int __user *optlen)
6950 {
6951         struct sctp_assoc_stats sas;
6952         struct sctp_association *asoc = NULL;
6953
6954         /* User must provide at least the assoc id */
6955         if (len < sizeof(sctp_assoc_t))
6956                 return -EINVAL;
6957
6958         /* Allow the struct to grow and fill in as much as possible */
6959         len = min_t(size_t, len, sizeof(sas));
6960
6961         if (copy_from_user(&sas, optval, len))
6962                 return -EFAULT;
6963
6964         asoc = sctp_id2assoc(sk, sas.sas_assoc_id);
6965         if (!asoc)
6966                 return -EINVAL;
6967
6968         sas.sas_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
6969         sas.sas_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
6970         sas.sas_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
6971         sas.sas_osacks = asoc->stats.osacks;
6972         sas.sas_isacks = asoc->stats.isacks;
6973         sas.sas_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
6974         sas.sas_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
6975         sas.sas_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
6976         sas.sas_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
6977         sas.sas_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
6978         sas.sas_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
6979         sas.sas_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
6980         sas.sas_opackets = asoc->stats.opackets;
6981         sas.sas_ipackets = asoc->stats.ipackets;
6982
6983         /* New high max rto observed, will return 0 if not a single
6984          * RTO update took place. obs_rto_ipaddr will be bogus
6985          * in such a case
6986          */
6987         sas.sas_maxrto = asoc->stats.max_obs_rto;
6988         memcpy(&sas.sas_obs_rto_ipaddr, &asoc->stats.obs_rto_ipaddr,
6989                 sizeof(struct sockaddr_storage));
6990
6991         /* Mark beginning of a new observation period */
6992         asoc->stats.max_obs_rto = asoc->rto_min;
6993
6994         if (put_user(len, optlen))
6995                 return -EFAULT;
6996
6997         pr_debug("%s: len:%d, assoc_id:%d\n", __func__, len, sas.sas_assoc_id);
6998
6999         if (copy_to_user(optval, &sas, len))
7000                 return -EFAULT;
7001
7002         return 0;
7003 }
7004
7005 static int sctp_getsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk, int len,
7006                                        char __user *optval,
7007                                        int __user *optlen)
7008 {
7009         int val = 0;
7010
7011         if (len < sizeof(int))
7012                 return -EINVAL;
7013
7014         len = sizeof(int);
7015         if (sctp_sk(sk)->recvrcvinfo)
7016                 val = 1;
7017         if (put_user(len, optlen))
7018                 return -EFAULT;
7019         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7020                 return -EFAULT;
7021
7022         return 0;
7023 }
7024
7025 static int sctp_getsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk, int len,
7026                                        char __user *optval,
7027                                        int __user *optlen)
7028 {
7029         int val = 0;
7030
7031         if (len < sizeof(int))
7032                 return -EINVAL;
7033
7034         len = sizeof(int);
7035         if (sctp_sk(sk)->recvnxtinfo)
7036                 val = 1;
7037         if (put_user(len, optlen))
7038                 return -EFAULT;
7039         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7040                 return -EFAULT;
7041
7042         return 0;
7043 }
7044
7045 static int sctp_getsockopt_pr_supported(struct sock *sk, int len,
7046                                         char __user *optval,
7047                                         int __user *optlen)
7048 {
7049         struct sctp_assoc_value params;
7050         struct sctp_association *asoc;
7051         int retval = -EFAULT;
7052
7053         if (len < sizeof(params)) {
7054                 retval = -EINVAL;
7055                 goto out;
7056         }
7057
7058         len = sizeof(params);
7059         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7060                 goto out;
7061
7062         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7063         if (asoc) {
7064                 params.assoc_value = asoc->prsctp_enable;
7065         } else if (!params.assoc_id) {
7066                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7067
7068                 params.assoc_value = sp->ep->prsctp_enable;
7069         } else {
7070                 retval = -EINVAL;
7071                 goto out;
7072         }
7073
7074         if (put_user(len, optlen))
7075                 goto out;
7076
7077         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7078                 goto out;
7079
7080         retval = 0;
7081
7082 out:
7083         return retval;
7084 }
7085
7086 static int sctp_getsockopt_default_prinfo(struct sock *sk, int len,
7087                                           char __user *optval,
7088                                           int __user *optlen)
7089 {
7090         struct sctp_default_prinfo info;
7091         struct sctp_association *asoc;
7092         int retval = -EFAULT;
7093
7094         if (len < sizeof(info)) {
7095                 retval = -EINVAL;
7096                 goto out;
7097         }
7098
7099         len = sizeof(info);
7100         if (copy_from_user(&info, optval, len))
7101                 goto out;
7102
7103         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.pr_assoc_id);
7104         if (asoc) {
7105                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(asoc->default_flags);
7106                 info.pr_value = asoc->default_timetolive;
7107         } else if (!info.pr_assoc_id) {
7108                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7109
7110                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(sp->default_flags);
7111                 info.pr_value = sp->default_timetolive;
7112         } else {
7113                 retval = -EINVAL;
7114                 goto out;
7115         }
7116
7117         if (put_user(len, optlen))
7118                 goto out;
7119
7120         if (copy_to_user(optval, &info, len))
7121                 goto out;
7122
7123         retval = 0;
7124
7125 out:
7126         return retval;
7127 }
7128
7129 static int sctp_getsockopt_pr_assocstatus(struct sock *sk, int len,
7130                                           char __user *optval,
7131                                           int __user *optlen)
7132 {
7133         struct sctp_prstatus params;
7134         struct sctp_association *asoc;
7135         int policy;
7136         int retval = -EINVAL;
7137
7138         if (len < sizeof(params))
7139                 goto out;
7140
7141         len = sizeof(params);
7142         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
7143                 retval = -EFAULT;
7144                 goto out;
7145         }
7146
7147         policy = params.sprstat_policy;
7148         if (!policy || (policy & ~(SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_PR_SCTP_ALL)) ||
7149             ((policy & SCTP_PR_SCTP_ALL) && (policy & SCTP_PR_SCTP_MASK)))
7150                 goto out;
7151
7152         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
7153         if (!asoc)
7154                 goto out;
7155
7156         if (policy == SCTP_PR_SCTP_ALL) {
7157                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7158                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7159                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
7160                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
7161                                 asoc->abandoned_unsent[policy];
7162                         params.sprstat_abandoned_sent +=
7163                                 asoc->abandoned_sent[policy];
7164                 }
7165         } else {
7166                 params.sprstat_abandoned_unsent =
7167                         asoc->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7168                 params.sprstat_abandoned_sent =
7169                         asoc->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7170         }
7171
7172         if (put_user(len, optlen)) {
7173                 retval = -EFAULT;
7174                 goto out;
7175         }
7176
7177         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
7178                 retval = -EFAULT;
7179                 goto out;
7180         }
7181
7182         retval = 0;
7183
7184 out:
7185         return retval;
7186 }
7187
7188 static int sctp_getsockopt_pr_streamstatus(struct sock *sk, int len,
7189                                            char __user *optval,
7190                                            int __user *optlen)
7191 {
7192         struct sctp_stream_out_ext *streamoute;
7193         struct sctp_association *asoc;
7194         struct sctp_prstatus params;
7195         int retval = -EINVAL;
7196         int policy;
7197
7198         if (len < sizeof(params))
7199                 goto out;
7200
7201         len = sizeof(params);
7202         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
7203                 retval = -EFAULT;
7204                 goto out;
7205         }
7206
7207         policy = params.sprstat_policy;
7208         if (!policy || (policy & ~(SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_PR_SCTP_ALL)) ||
7209             ((policy & SCTP_PR_SCTP_ALL) && (policy & SCTP_PR_SCTP_MASK)))
7210                 goto out;
7211
7212         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
7213         if (!asoc || params.sprstat_sid >= asoc->stream.outcnt)
7214                 goto out;
7215
7216         streamoute = SCTP_SO(&asoc->stream, params.sprstat_sid)->ext;
7217         if (!streamoute) {
7218                 /* Not allocated yet, means all stats are 0 */
7219                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7220                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7221                 retval = 0;
7222                 goto out;
7223         }
7224
7225         if (policy == SCTP_PR_SCTP_ALL) {
7226                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7227                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7228                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
7229                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
7230                                 streamoute->abandoned_unsent[policy];
7231                         params.sprstat_abandoned_sent +=
7232                                 streamoute->abandoned_sent[policy];
7233                 }
7234         } else {
7235                 params.sprstat_abandoned_unsent =
7236                         streamoute->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7237                 params.sprstat_abandoned_sent =
7238                         streamoute->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7239         }
7240
7241         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &params, len)) {
7242                 retval = -EFAULT;
7243                 goto out;
7244         }
7245
7246         retval = 0;
7247
7248 out:
7249         return retval;
7250 }
7251
7252 static int sctp_getsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk, int len,
7253                                               char __user *optval,
7254                                               int __user *optlen)
7255 {
7256         struct sctp_assoc_value params;
7257         struct sctp_association *asoc;
7258         int retval = -EFAULT;
7259
7260         if (len < sizeof(params)) {
7261                 retval = -EINVAL;
7262                 goto out;
7263         }
7264
7265         len = sizeof(params);
7266         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7267                 goto out;
7268
7269         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7270         if (asoc) {
7271                 params.assoc_value = asoc->reconf_enable;
7272         } else if (!params.assoc_id) {
7273                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7274
7275                 params.assoc_value = sp->ep->reconf_enable;
7276         } else {
7277                 retval = -EINVAL;
7278                 goto out;
7279         }
7280
7281         if (put_user(len, optlen))
7282                 goto out;
7283
7284         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7285                 goto out;
7286
7287         retval = 0;
7288
7289 out:
7290         return retval;
7291 }
7292
7293 static int sctp_getsockopt_enable_strreset(struct sock *sk, int len,
7294                                            char __user *optval,
7295                                            int __user *optlen)
7296 {
7297         struct sctp_assoc_value params;
7298         struct sctp_association *asoc;
7299         int retval = -EFAULT;
7300
7301         if (len < sizeof(params)) {
7302                 retval = -EINVAL;
7303                 goto out;
7304         }
7305
7306         len = sizeof(params);
7307         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7308                 goto out;
7309
7310         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7311         if (asoc) {
7312                 params.assoc_value = asoc->strreset_enable;
7313         } else if (!params.assoc_id) {
7314                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7315
7316                 params.assoc_value = sp->ep->strreset_enable;
7317         } else {
7318                 retval = -EINVAL;
7319                 goto out;
7320         }
7321
7322         if (put_user(len, optlen))
7323                 goto out;
7324
7325         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7326                 goto out;
7327
7328         retval = 0;
7329
7330 out:
7331         return retval;
7332 }
7333
7334 static int sctp_getsockopt_scheduler(struct sock *sk, int len,
7335                                      char __user *optval,
7336                                      int __user *optlen)
7337 {
7338         struct sctp_assoc_value params;
7339         struct sctp_association *asoc;
7340         int retval = -EFAULT;
7341
7342         if (len < sizeof(params)) {
7343                 retval = -EINVAL;
7344                 goto out;
7345         }
7346
7347         len = sizeof(params);
7348         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7349                 goto out;
7350
7351         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7352         if (!asoc) {
7353                 retval = -EINVAL;
7354                 goto out;
7355         }
7356
7357         params.assoc_value = sctp_sched_get_sched(asoc);
7358
7359         if (put_user(len, optlen))
7360                 goto out;
7361
7362         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7363                 goto out;
7364
7365         retval = 0;
7366
7367 out:
7368         return retval;
7369 }
7370
7371 static int sctp_getsockopt_scheduler_value(struct sock *sk, int len,
7372                                            char __user *optval,
7373                                            int __user *optlen)
7374 {
7375         struct sctp_stream_value params;
7376         struct sctp_association *asoc;
7377         int retval = -EFAULT;
7378
7379         if (len < sizeof(params)) {
7380                 retval = -EINVAL;
7381                 goto out;
7382         }
7383
7384         len = sizeof(params);
7385         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7386                 goto out;
7387
7388         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7389         if (!asoc) {
7390                 retval = -EINVAL;
7391                 goto out;
7392         }
7393
7394         retval = sctp_sched_get_value(asoc, params.stream_id,
7395                                       &params.stream_value);
7396         if (retval)
7397                 goto out;
7398
7399         if (put_user(len, optlen)) {
7400                 retval = -EFAULT;
7401                 goto out;
7402         }
7403
7404         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
7405                 retval = -EFAULT;
7406                 goto out;
7407         }
7408
7409 out:
7410         return retval;
7411 }
7412
7413 static int sctp_getsockopt_interleaving_supported(struct sock *sk, int len,
7414                                                   char __user *optval,
7415                                                   int __user *optlen)
7416 {
7417         struct sctp_assoc_value params;
7418         struct sctp_association *asoc;
7419         int retval = -EFAULT;
7420
7421         if (len < sizeof(params)) {
7422                 retval = -EINVAL;
7423                 goto out;
7424         }
7425
7426         len = sizeof(params);
7427         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7428                 goto out;
7429
7430         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7431         if (asoc) {
7432                 params.assoc_value = asoc->intl_enable;
7433         } else if (!params.assoc_id) {
7434                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7435
7436                 params.assoc_value = sp->strm_interleave;
7437         } else {
7438                 retval = -EINVAL;
7439                 goto out;
7440         }
7441
7442         if (put_user(len, optlen))
7443                 goto out;
7444
7445         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7446                 goto out;
7447
7448         retval = 0;
7449
7450 out:
7451         return retval;
7452 }
7453
7454 static int sctp_getsockopt_reuse_port(struct sock *sk, int len,
7455                                       char __user *optval,
7456                                       int __user *optlen)
7457 {
7458         int val;
7459
7460         if (len < sizeof(int))
7461                 return -EINVAL;
7462
7463         len = sizeof(int);
7464         val = sctp_sk(sk)->reuse;
7465         if (put_user(len, optlen))
7466                 return -EFAULT;
7467
7468         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7469                 return -EFAULT;
7470
7471         return 0;
7472 }
7473
7474 static int sctp_getsockopt_event(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
7475                                  int __user *optlen)
7476 {
7477         struct sctp_association *asoc;
7478         struct sctp_event param;
7479         __u16 subscribe;
7480
7481         if (len < sizeof(param))
7482                 return -EINVAL;
7483
7484         len = sizeof(param);
7485         if (copy_from_user(&param, optval, len))
7486                 return -EFAULT;
7487
7488         if (param.se_type < SCTP_SN_TYPE_BASE ||
7489             param.se_type > SCTP_SN_TYPE_MAX)
7490                 return -EINVAL;
7491
7492         asoc = sctp_id2assoc(sk, param.se_assoc_id);
7493         subscribe = asoc ? asoc->subscribe : sctp_sk(sk)->subscribe;
7494         param.se_on = sctp_ulpevent_type_enabled(subscribe, param.se_type);
7495
7496         if (put_user(len, optlen))
7497                 return -EFAULT;
7498
7499         if (copy_to_user(optval, &param, len))
7500                 return -EFAULT;
7501
7502         return 0;
7503 }
7504
7505 static int sctp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
7506                            char __user *optval, int __user *optlen)
7507 {
7508         int retval = 0;
7509         int len;
7510
7511         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
7512
7513         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
7514          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
7515          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
7516          * semantics of getsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
7517          * are at all well-founded.
7518          */
7519         if (level != SOL_SCTP) {
7520                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
7521
7522                 retval = af->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
7523                 return retval;
7524         }
7525
7526         if (get_user(len, optlen))
7527                 return -EFAULT;
7528
7529         if (len < 0)
7530                 return -EINVAL;
7531
7532         lock_sock(sk);
7533
7534         switch (optname) {
7535         case SCTP_STATUS:
7536                 retval = sctp_getsockopt_sctp_status(sk, len, optval, optlen);
7537                 break;
7538         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
7539                 retval = sctp_getsockopt_disable_fragments(sk, len, optval,
7540                                                            optlen);
7541                 break;
7542         case SCTP_EVENTS:
7543                 retval = sctp_getsockopt_events(sk, len, optval, optlen);
7544                 break;
7545         case SCTP_AUTOCLOSE:
7546                 retval = sctp_getsockopt_autoclose(sk, len, optval, optlen);
7547                 break;
7548         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF:
7549                 retval = sctp_getsockopt_peeloff(sk, len, optval, optlen);
7550                 break;
7551         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF_FLAGS:
7552                 retval = sctp_getsockopt_peeloff_flags(sk, len, optval, optlen);
7553                 break;
7554         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
7555                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_params(sk, len, optval,
7556                                                           optlen);
7557                 break;
7558         case SCTP_DELAYED_SACK:
7559                 retval = sctp_getsockopt_delayed_ack(sk, len, optval,
7560                                                           optlen);
7561                 break;
7562         case SCTP_INITMSG:
7563                 retval = sctp_getsockopt_initmsg(sk, len, optval, optlen);
7564                 break;
7565         case SCTP_GET_PEER_ADDRS:
7566                 retval = sctp_getsockopt_peer_addrs(sk, len, optval,
7567                                                     optlen);
7568                 break;
7569         case SCTP_GET_LOCAL_ADDRS:
7570                 retval = sctp_getsockopt_local_addrs(sk, len, optval,
7571                                                      optlen);
7572                 break;
7573         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX3:
7574                 retval = sctp_getsockopt_connectx3(sk, len, optval, optlen);
7575                 break;
7576         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
7577                 retval = sctp_getsockopt_default_send_param(sk, len,
7578                                                             optval, optlen);
7579                 break;
7580         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
7581                 retval = sctp_getsockopt_default_sndinfo(sk, len,
7582                                                          optval, optlen);
7583                 break;
7584         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
7585                 retval = sctp_getsockopt_primary_addr(sk, len, optval, optlen);
7586                 break;
7587         case SCTP_NODELAY:
7588                 retval = sctp_getsockopt_nodelay(sk, len, optval, optlen);
7589                 break;
7590         case SCTP_RTOINFO:
7591                 retval = sctp_getsockopt_rtoinfo(sk, len, optval, optlen);
7592                 break;
7593         case SCTP_ASSOCINFO:
7594                 retval = sctp_getsockopt_associnfo(sk, len, optval, optlen);
7595                 break;
7596         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
7597                 retval = sctp_getsockopt_mappedv4(sk, len, optval, optlen);
7598                 break;
7599         case SCTP_MAXSEG:
7600                 retval = sctp_getsockopt_maxseg(sk, len, optval, optlen);
7601                 break;
7602         case SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO:
7603                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_info(sk, len, optval,
7604                                                         optlen);
7605                 break;
7606         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
7607                 retval = sctp_getsockopt_adaptation_layer(sk, len, optval,
7608                                                         optlen);
7609                 break;
7610         case SCTP_CONTEXT:
7611                 retval = sctp_getsockopt_context(sk, len, optval, optlen);
7612                 break;
7613         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
7614                 retval = sctp_getsockopt_fragment_interleave(sk, len, optval,
7615                                                              optlen);
7616                 break;
7617         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
7618                 retval = sctp_getsockopt_partial_delivery_point(sk, len, optval,
7619                                                                 optlen);
7620                 break;
7621         case SCTP_MAX_BURST:
7622                 retval = sctp_getsockopt_maxburst(sk, len, optval, optlen);
7623                 break;
7624         case SCTP_AUTH_KEY:
7625         case SCTP_AUTH_CHUNK:
7626         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
7627         case SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY:
7628                 retval = -EOPNOTSUPP;
7629                 break;
7630         case SCTP_HMAC_IDENT:
7631                 retval = sctp_getsockopt_hmac_ident(sk, len, optval, optlen);
7632                 break;
7633         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
7634                 retval = sctp_getsockopt_active_key(sk, len, optval, optlen);
7635                 break;
7636         case SCTP_PEER_AUTH_CHUNKS:
7637                 retval = sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(sk, len, optval,
7638                                                         optlen);
7639                 break;
7640         case SCTP_LOCAL_AUTH_CHUNKS:
7641                 retval = sctp_getsockopt_local_auth_chunks(sk, len, optval,
7642                                                         optlen);
7643                 break;
7644         case SCTP_GET_ASSOC_NUMBER:
7645                 retval = sctp_getsockopt_assoc_number(sk, len, optval, optlen);
7646                 break;
7647         case SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST:
7648                 retval = sctp_getsockopt_assoc_ids(sk, len, optval, optlen);
7649                 break;
7650         case SCTP_AUTO_ASCONF:
7651                 retval = sctp_getsockopt_auto_asconf(sk, len, optval, optlen);
7652                 break;
7653         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
7654                 retval = sctp_getsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, len, optlen);
7655                 break;
7656         case SCTP_GET_ASSOC_STATS:
7657                 retval = sctp_getsockopt_assoc_stats(sk, len, optval, optlen);
7658                 break;
7659         case SCTP_RECVRCVINFO:
7660                 retval = sctp_getsockopt_recvrcvinfo(sk, len, optval, optlen);
7661                 break;
7662         case SCTP_RECVNXTINFO:
7663                 retval = sctp_getsockopt_recvnxtinfo(sk, len, optval, optlen);
7664                 break;
7665         case SCTP_PR_SUPPORTED:
7666                 retval = sctp_getsockopt_pr_supported(sk, len, optval, optlen);
7667                 break;
7668         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
7669                 retval = sctp_getsockopt_default_prinfo(sk, len, optval,
7670                                                         optlen);
7671                 break;
7672         case SCTP_PR_ASSOC_STATUS:
7673                 retval = sctp_getsockopt_pr_assocstatus(sk, len, optval,
7674                                                         optlen);
7675                 break;
7676         case SCTP_PR_STREAM_STATUS:
7677                 retval = sctp_getsockopt_pr_streamstatus(sk, len, optval,
7678                                                          optlen);
7679                 break;
7680         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
7681                 retval = sctp_getsockopt_reconfig_supported(sk, len, optval,
7682                                                             optlen);
7683                 break;
7684         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
7685                 retval = sctp_getsockopt_enable_strreset(sk, len, optval,
7686                                                          optlen);
7687                 break;
7688         case SCTP_STREAM_SCHEDULER:
7689                 retval = sctp_getsockopt_scheduler(sk, len, optval,
7690                                                    optlen);
7691                 break;
7692         case SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE:
7693                 retval = sctp_getsockopt_scheduler_value(sk, len, optval,
7694                                                          optlen);
7695                 break;
7696         case SCTP_INTERLEAVING_SUPPORTED:
7697                 retval = sctp_getsockopt_interleaving_supported(sk, len, optval,
7698                                                                 optlen);
7699                 break;
7700         case SCTP_REUSE_PORT:
7701                 retval = sctp_getsockopt_reuse_port(sk, len, optval, optlen);
7702                 break;
7703         case SCTP_EVENT:
7704                 retval = sctp_getsockopt_event(sk, len, optval, optlen);
7705                 break;
7706         default:
7707                 retval = -ENOPROTOOPT;
7708                 break;
7709         }
7710
7711         release_sock(sk);
7712         return retval;
7713 }
7714
7715 static int sctp_hash(struct sock *sk)
7716 {
7717         /* STUB */
7718         return 0;
7719 }
7720
7721 static void sctp_unhash(struct sock *sk)
7722 {
7723         /* STUB */
7724 }
7725
7726 /* Check if port is acceptable.  Possibly find first available port.
7727  *
7728  * The port hash table (contained in the 'global' SCTP protocol storage
7729  * returned by struct sctp_protocol *sctp_get_protocol()). The hash
7730  * table is an array of 4096 lists (sctp_bind_hashbucket). Each
7731  * list (the list number is the port number hashed out, so as you
7732  * would expect from a hash function, all the ports in a given list have
7733  * such a number that hashes out to the same list number; you were
7734  * expecting that, right?); so each list has a set of ports, with a
7735  * link to the socket (struct sock) that uses it, the port number and
7736  * a fastreuse flag (FIXME: NPI ipg).
7737  */
7738 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
7739         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *, unsigned short snum);
7740
7741 static long sctp_get_port_local(struct sock *sk, union sctp_addr *addr)
7742 {
7743         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7744         bool reuse = (sk->sk_reuse || sp->reuse);
7745         struct sctp_bind_hashbucket *head; /* hash list */
7746         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
7747         struct sctp_bind_bucket *pp;
7748         unsigned short snum;
7749         int ret;
7750
7751         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
7752
7753         pr_debug("%s: begins, snum:%d\n", __func__, snum);
7754
7755         local_bh_disable();
7756
7757         if (snum == 0) {
7758                 /* Search for an available port. */
7759                 int low, high, remaining, index;
7760                 unsigned int rover;
7761                 struct net *net = sock_net(sk);
7762
7763                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
7764                 remaining = (high - low) + 1;
7765                 rover = prandom_u32() % remaining + low;
7766
7767                 do {
7768                         rover++;
7769                         if ((rover < low) || (rover > high))
7770                                 rover = low;
7771                         if (inet_is_local_reserved_port(net, rover))
7772                                 continue;
7773                         index = sctp_phashfn(sock_net(sk), rover);
7774                         head = &sctp_port_hashtable[index];
7775                         spin_lock(&head->lock);
7776                         sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain)
7777                                 if ((pp->port == rover) &&
7778                                     net_eq(sock_net(sk), pp->net))
7779                                         goto next;
7780                         break;
7781                 next:
7782                         spin_unlock(&head->lock);
7783                 } while (--remaining > 0);
7784
7785                 /* Exhausted local port range during search? */
7786                 ret = 1;
7787                 if (remaining <= 0)
7788                         goto fail;
7789
7790                 /* OK, here is the one we will use.  HEAD (the port
7791                  * hash table list entry) is non-NULL and we hold it's
7792                  * mutex.
7793                  */
7794                 snum = rover;
7795         } else {
7796                 /* We are given an specific port number; we verify
7797                  * that it is not being used. If it is used, we will
7798                  * exahust the search in the hash list corresponding
7799                  * to the port number (snum) - we detect that with the
7800                  * port iterator, pp being NULL.
7801                  */
7802                 head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk), snum)];
7803                 spin_lock(&head->lock);
7804                 sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain) {
7805                         if ((pp->port == snum) && net_eq(pp->net, sock_net(sk)))
7806                                 goto pp_found;
7807                 }
7808         }
7809         pp = NULL;
7810         goto pp_not_found;
7811 pp_found:
7812         if (!hlist_empty(&pp->owner)) {
7813                 /* We had a port hash table hit - there is an
7814                  * available port (pp != NULL) and it is being
7815                  * used by other socket (pp->owner not empty); that other
7816                  * socket is going to be sk2.
7817                  */
7818                 struct sock *sk2;
7819
7820                 pr_debug("%s: found a possible match\n", __func__);
7821
7822                 if ((pp->fastreuse && reuse &&
7823                      sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING) ||
7824                     (pp->fastreuseport && sk->sk_reuseport &&
7825                      uid_eq(pp->fastuid, uid)))
7826                         goto success;
7827
7828                 /* Run through the list of sockets bound to the port
7829                  * (pp->port) [via the pointers bind_next and
7830                  * bind_pprev in the struct sock *sk2 (pp->sk)]. On each one,
7831                  * we get the endpoint they describe and run through
7832                  * the endpoint's list of IP (v4 or v6) addresses,
7833                  * comparing each of the addresses with the address of
7834                  * the socket sk. If we find a match, then that means
7835                  * that this port/socket (sk) combination are already
7836                  * in an endpoint.
7837                  */
7838                 sk_for_each_bound(sk2, &pp->owner) {
7839                         struct sctp_sock *sp2 = sctp_sk(sk2);
7840                         struct sctp_endpoint *ep2 = sp2->ep;
7841
7842                         if (sk == sk2 ||
7843                             (reuse && (sk2->sk_reuse || sp2->reuse) &&
7844                              sk2->sk_state != SCTP_SS_LISTENING) ||
7845                             (sk->sk_reuseport && sk2->sk_reuseport &&
7846                              uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))))
7847                                 continue;
7848
7849                         if (sctp_bind_addr_conflict(&ep2->base.bind_addr,
7850                                                     addr, sp2, sp)) {
7851                                 ret = (long)sk2;
7852                                 goto fail_unlock;
7853                         }
7854                 }
7855
7856                 pr_debug("%s: found a match\n", __func__);
7857         }
7858 pp_not_found:
7859         /* If there was a hash table miss, create a new port.  */
7860         ret = 1;
7861         if (!pp && !(pp = sctp_bucket_create(head, sock_net(sk), snum)))
7862                 goto fail_unlock;
7863
7864         /* In either case (hit or miss), make sure fastreuse is 1 only
7865          * if sk->sk_reuse is too (that is, if the caller requested
7866          * SO_REUSEADDR on this socket -sk-).
7867          */
7868         if (hlist_empty(&pp->owner)) {
7869                 if (reuse && sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
7870                         pp->fastreuse = 1;
7871                 else
7872                         pp->fastreuse = 0;
7873
7874                 if (sk->sk_reuseport) {
7875                         pp->fastreuseport = 1;
7876                         pp->fastuid = uid;
7877                 } else {
7878                         pp->fastreuseport = 0;
7879                 }
7880         } else {
7881                 if (pp->fastreuse &&
7882                     (!reuse || sk->sk_state == SCTP_SS_LISTENING))
7883                         pp->fastreuse = 0;
7884
7885                 if (pp->fastreuseport &&
7886                     (!sk->sk_reuseport || !uid_eq(pp->fastuid, uid)))
7887                         pp->fastreuseport = 0;
7888         }
7889
7890         /* We are set, so fill up all the data in the hash table
7891          * entry, tie the socket list information with the rest of the
7892          * sockets FIXME: Blurry, NPI (ipg).
7893          */
7894 success:
7895         if (!sp->bind_hash) {
7896                 inet_sk(sk)->inet_num = snum;
7897                 sk_add_bind_node(sk, &pp->owner);
7898                 sp->bind_hash = pp;
7899         }
7900         ret = 0;
7901
7902 fail_unlock:
7903         spin_unlock(&head->lock);
7904
7905 fail:
7906         local_bh_enable();
7907         return ret;
7908 }
7909
7910 /* Assign a 'snum' port to the socket.  If snum == 0, an ephemeral
7911  * port is requested.
7912  */
7913 static int sctp_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
7914 {
7915         union sctp_addr addr;
7916         struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
7917
7918         /* Set up a dummy address struct from the sk. */
7919         af->from_sk(&addr, sk);
7920         addr.v4.sin_port = htons(snum);
7921
7922         /* Note: sk->sk_num gets filled in if ephemeral port request. */
7923         return !!sctp_get_port_local(sk, &addr);
7924 }
7925
7926 /*
7927  *  Move a socket to LISTENING state.
7928  */
7929 static int sctp_listen_start(struct sock *sk, int backlog)
7930 {
7931         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7932         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
7933         struct crypto_shash *tfm = NULL;
7934         char alg[32];
7935
7936         /* Allocate HMAC for generating cookie. */
7937         if (!sp->hmac && sp->sctp_hmac_alg) {
7938                 sprintf(alg, "hmac(%s)", sp->sctp_hmac_alg);
7939                 tfm = crypto_alloc_shash(alg, 0, 0);
7940                 if (IS_ERR(tfm)) {
7941                         net_info_ratelimited("failed to load transform for %s: %ld\n",
7942                                              sp->sctp_hmac_alg, PTR_ERR(tfm));
7943                         return -ENOSYS;
7944                 }
7945                 sctp_sk(sk)->hmac = tfm;
7946         }
7947
7948         /*
7949          * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a listen()
7950          * call that allows new associations to be accepted, the system
7951          * picks an ephemeral port and will choose an address set equivalent
7952          * to binding with a wildcard address.
7953          *
7954          * This is not currently spelled out in the SCTP sockets
7955          * extensions draft, but follows the practice as seen in TCP
7956          * sockets.
7957          *
7958          */
7959         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_LISTENING);
7960         if (!ep->base.bind_addr.port) {
7961                 if (sctp_autobind(sk))
7962                         return -EAGAIN;
7963         } else {
7964                 if (sctp_get_port(sk, inet_sk(sk)->inet_num)) {
7965                         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSED);
7966                         return -EADDRINUSE;
7967                 }
7968         }
7969
7970         sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
7971         return sctp_hash_endpoint(ep);
7972 }
7973
7974 /*
7975  * 4.1.3 / 5.1.3 listen()
7976  *
7977  *   By default, new associations are not accepted for UDP style sockets.
7978  *   An application uses listen() to mark a socket as being able to
7979  *   accept new associations.
7980  *
7981  *   On TCP style sockets, applications use listen() to ready the SCTP
7982  *   endpoint for accepting inbound associations.
7983  *
7984  *   On both types of endpoints a backlog of '0' disables listening.
7985  *
7986  *  Move a socket to LISTENING state.
7987  */
7988 int sctp_inet_listen(struct socket *sock, int backlog)
7989 {
7990         struct sock *sk = sock->sk;
7991         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
7992         int err = -EINVAL;
7993
7994         if (unlikely(backlog < 0))
7995                 return err;
7996
7997         lock_sock(sk);
7998
7999         /* Peeled-off sockets are not allowed to listen().  */
8000         if (sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH))
8001                 goto out;
8002
8003         if (sock->state != SS_UNCONNECTED)
8004                 goto out;
8005
8006         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING) && !sctp_sstate(sk, CLOSED))
8007                 goto out;
8008
8009         /* If backlog is zero, disable listening. */
8010         if (!backlog) {
8011                 if (sctp_sstate(sk, CLOSED))
8012                         goto out;
8013
8014                 err = 0;
8015                 sctp_unhash_endpoint(ep);
8016                 sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
8017                 if (sk->sk_reuse || sctp_sk(sk)->reuse)
8018                         sctp_sk(sk)->bind_hash->fastreuse = 1;
8019                 goto out;
8020         }
8021
8022         /* If we are already listening, just update the backlog */
8023         if (sctp_sstate(sk, LISTENING))
8024                 sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
8025         else {
8026                 err = sctp_listen_start(sk, backlog);
8027                 if (err)
8028                         goto out;
8029         }
8030
8031         err = 0;
8032 out:
8033         release_sock(sk);
8034         return err;
8035 }
8036
8037 /*
8038  * This function is done by modeling the current datagram_poll() and the
8039  * tcp_poll().  Note that, based on these implementations, we don't
8040  * lock the socket in this function, even though it seems that,
8041  * ideally, locking or some other mechanisms can be used to ensure
8042  * the integrity of the counters (sndbuf and wmem_alloc) used
8043  * in this place.  We assume that we don't need locks either until proven
8044  * otherwise.
8045  *
8046  * Another thing to note is that we include the Async I/O support
8047  * here, again, by modeling the current TCP/UDP code.  We don't have
8048  * a good way to test with it yet.
8049  */
8050 __poll_t sctp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
8051 {
8052         struct sock *sk = sock->sk;
8053         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
8054         __poll_t mask;
8055
8056         poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait);
8057
8058         sock_rps_record_flow(sk);
8059
8060         /* A TCP-style listening socket becomes readable when the accept queue
8061          * is not empty.
8062          */
8063         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
8064                 return (!list_empty(&sp->ep->asocs)) ?
8065                         (EPOLLIN | EPOLLRDNORM) : 0;
8066
8067         mask = 0;
8068
8069         /* Is there any exceptional events?  */
8070         if (sk->sk_err || !skb_queue_empty(&sk->sk_error_queue))
8071                 mask |= EPOLLERR |
8072                         (sock_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE) ? EPOLLPRI : 0);
8073         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8074                 mask |= EPOLLRDHUP | EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
8075         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK)
8076                 mask |= EPOLLHUP;
8077
8078         /* Is it readable?  Reconsider this code with TCP-style support.  */
8079         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8080                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
8081
8082         /* The association is either gone or not ready.  */
8083         if (!sctp_style(sk, UDP) && sctp_sstate(sk, CLOSED))
8084                 return mask;
8085
8086         /* Is it writable?  */
8087         if (sctp_writeable(sk)) {
8088                 mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
8089         } else {
8090                 sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
8091                 /*
8092                  * Since the socket is not locked, the buffer
8093                  * might be made available after the writeable check and
8094                  * before the bit is set.  This could cause a lost I/O
8095                  * signal.  tcp_poll() has a race breaker for this race
8096                  * condition.  Based on their implementation, we put
8097                  * in the following code to cover it as well.
8098                  */
8099                 if (sctp_writeable(sk))
8100                         mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
8101         }
8102         return mask;
8103 }
8104
8105 /********************************************************************
8106  * 2nd Level Abstractions
8107  ********************************************************************/
8108
8109 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
8110         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *net, unsigned short snum)
8111 {
8112         struct sctp_bind_bucket *pp;
8113
8114         pp = kmem_cache_alloc(sctp_bucket_cachep, GFP_ATOMIC);
8115         if (pp) {
8116                 SCTP_DBG_OBJCNT_INC(bind_bucket);
8117                 pp->port = snum;
8118                 pp->fastreuse = 0;
8119                 INIT_HLIST_HEAD(&pp->owner);
8120                 pp->net = net;
8121                 hlist_add_head(&pp->node, &head->chain);
8122         }
8123         return pp;
8124 }
8125
8126 /* Caller must hold hashbucket lock for this tb with local BH disabled */
8127 static void sctp_bucket_destroy(struct sctp_bind_bucket *pp)
8128 {
8129         if (pp && hlist_empty(&pp->owner)) {
8130                 __hlist_del(&pp->node);
8131                 kmem_cache_free(sctp_bucket_cachep, pp);
8132                 SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(bind_bucket);
8133         }
8134 }
8135
8136 /* Release this socket's reference to a local port.  */
8137 static inline void __sctp_put_port(struct sock *sk)
8138 {
8139         struct sctp_bind_hashbucket *head =
8140                 &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk),
8141                                                   inet_sk(sk)->inet_num)];
8142         struct sctp_bind_bucket *pp;
8143
8144         spin_lock(&head->lock);
8145         pp = sctp_sk(sk)->bind_hash;
8146         __sk_del_bind_node(sk);
8147         sctp_sk(sk)->bind_hash = NULL;
8148         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
8149         sctp_bucket_destroy(pp);
8150         spin_unlock(&head->lock);
8151 }
8152
8153 void sctp_put_port(struct sock *sk)
8154 {
8155         local_bh_disable();
8156         __sctp_put_port(sk);
8157         local_bh_enable();
8158 }
8159
8160 /*
8161  * The system picks an ephemeral port and choose an address set equivalent
8162  * to binding with a wildcard address.
8163  * One of those addresses will be the primary address for the association.
8164  * This automatically enables the multihoming capability of SCTP.
8165  */
8166 static int sctp_autobind(struct sock *sk)
8167 {
8168         union sctp_addr autoaddr;
8169         struct sctp_af *af;
8170         __be16 port;
8171
8172         /* Initialize a local sockaddr structure to INADDR_ANY. */
8173         af = sctp_sk(sk)->pf->af;
8174
8175         port = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
8176         af->inaddr_any(&autoaddr, port);
8177
8178         return sctp_do_bind(sk, &autoaddr, af->sockaddr_len);
8179 }
8180
8181 /* Parse out IPPROTO_SCTP CMSG headers.  Perform only minimal validation.
8182  *
8183  * From RFC 2292
8184  * 4.2 The cmsghdr Structure *
8185  *
8186  * When ancillary data is sent or received, any number of ancillary data
8187  * objects can be specified by the msg_control and msg_controllen members of
8188  * the msghdr structure, because each object is preceded by
8189  * a cmsghdr structure defining the object's length (the cmsg_len member).
8190  * Historically Berkeley-derived implementations have passed only one object
8191  * at a time, but this API allows multiple objects to be
8192  * passed in a single call to sendmsg() or recvmsg(). The following example
8193  * shows two ancillary data objects in a control buffer.
8194  *
8195  *   |<--------------------------- msg_controllen -------------------------->|
8196  *   |                                                                       |
8197  *
8198  *   |<----- ancillary data object ----->|<----- ancillary data object ----->|
8199  *
8200  *   |<---------- CMSG_SPACE() --------->|<---------- CMSG_SPACE() --------->|
8201  *   |                                   |                                   |
8202  *
8203  *   |<---------- cmsg_len ---------->|  |<--------- cmsg_len ----------->|  |
8204  *
8205  *   |<--------- CMSG_LEN() --------->|  |<-------- CMSG_LEN() ---------->|  |
8206  *   |                                |  |                                |  |
8207  *
8208  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
8209  *   |cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|
8210  *
8211  *   |len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|
8212  *
8213  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
8214  *    ^
8215  *    |
8216  *
8217  * msg_control
8218  * points here
8219  */
8220 static int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg, struct sctp_cmsgs *cmsgs)
8221 {
8222         struct msghdr *my_msg = (struct msghdr *)msg;
8223         struct cmsghdr *cmsg;
8224
8225         for_each_cmsghdr(cmsg, my_msg) {
8226                 if (!CMSG_OK(my_msg, cmsg))
8227                         return -EINVAL;
8228
8229                 /* Should we parse this header or ignore?  */
8230                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP)
8231                         continue;
8232
8233                 /* Strictly check lengths following example in SCM code.  */
8234                 switch (cmsg->cmsg_type) {
8235                 case SCTP_INIT:
8236                         /* SCTP Socket API Extension
8237                          * 5.3.1 SCTP Initiation Structure (SCTP_INIT)
8238                          *
8239                          * This cmsghdr structure provides information for
8240                          * initializing new SCTP associations with sendmsg().
8241                          * The SCTP_INITMSG socket option uses this same data
8242                          * structure.  This structure is not used for
8243                          * recvmsg().
8244                          *
8245                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8246                          * ------------  ------------   ----------------------
8247                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_INIT      struct sctp_initmsg
8248                          */
8249                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_initmsg)))
8250                                 return -EINVAL;
8251
8252                         cmsgs->init = CMSG_DATA(cmsg);
8253                         break;
8254
8255                 case SCTP_SNDRCV:
8256                         /* SCTP Socket API Extension
8257                          * 5.3.2 SCTP Header Information Structure(SCTP_SNDRCV)
8258                          *
8259                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
8260                          * sendmsg() and describes SCTP header information
8261                          * about a received message through recvmsg().
8262                          *
8263                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8264                          * ------------  ------------   ----------------------
8265                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDRCV    struct sctp_sndrcvinfo
8266                          */
8267                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndrcvinfo)))
8268                                 return -EINVAL;
8269
8270                         cmsgs->srinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8271
8272                         if (cmsgs->srinfo->sinfo_flags &
8273                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
8274                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_SENDALL |
8275                               SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
8276                                 return -EINVAL;
8277                         break;
8278
8279                 case SCTP_SNDINFO:
8280                         /* SCTP Socket API Extension
8281                          * 5.3.4 SCTP Send Information Structure (SCTP_SNDINFO)
8282                          *
8283                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
8284                          * sendmsg(). This structure and SCTP_RCVINFO replaces
8285                          * SCTP_SNDRCV which has been deprecated.
8286                          *
8287                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8288                          * ------------  ------------   ---------------------
8289                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDINFO    struct sctp_sndinfo
8290                          */
8291                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndinfo)))
8292                                 return -EINVAL;
8293
8294                         cmsgs->sinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8295
8296                         if (cmsgs->sinfo->snd_flags &
8297                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
8298                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_SENDALL |
8299                               SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
8300                                 return -EINVAL;
8301                         break;
8302                 case SCTP_PRINFO:
8303                         /* SCTP Socket API Extension
8304                          * 5.3.7 SCTP PR-SCTP Information Structure (SCTP_PRINFO)
8305                          *
8306                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8307                          *
8308                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8309                          * ------------  ------------   ---------------------
8310                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_PRINFO    struct sctp_prinfo
8311                          */
8312                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_prinfo)))
8313                                 return -EINVAL;
8314
8315                         cmsgs->prinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8316                         if (cmsgs->prinfo->pr_policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
8317                                 return -EINVAL;
8318
8319                         if (cmsgs->prinfo->pr_policy == SCTP_PR_SCTP_NONE)
8320                                 cmsgs->prinfo->pr_value = 0;
8321                         break;
8322                 case SCTP_AUTHINFO:
8323                         /* SCTP Socket API Extension
8324                          * 5.3.8 SCTP AUTH Information Structure (SCTP_AUTHINFO)
8325                          *
8326                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8327                          *
8328                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8329                          * ------------  ------------   ---------------------
8330                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_AUTHINFO  struct sctp_authinfo
8331                          */
8332                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_authinfo)))
8333                                 return -EINVAL;
8334
8335                         cmsgs->authinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8336                         break;
8337                 case SCTP_DSTADDRV4:
8338                 case SCTP_DSTADDRV6:
8339                         /* SCTP Socket API Extension
8340                          * 5.3.9/10 SCTP Destination IPv4/6 Address Structure (SCTP_DSTADDRV4/6)
8341                          *
8342                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8343                          *
8344                          * cmsg_level    cmsg_type         cmsg_data[]
8345                          * ------------  ------------   ---------------------
8346                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_DSTADDRV4 struct in_addr
8347                          * ------------  ------------   ---------------------
8348                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_DSTADDRV6 struct in6_addr
8349                          */
8350                         cmsgs->addrs_msg = my_msg;
8351                         break;
8352                 default:
8353                         return -EINVAL;
8354                 }
8355         }
8356
8357         return 0;
8358 }
8359
8360 /*
8361  * Wait for a packet..
8362  * Note: This function is the same function as in core/datagram.c
8363  * with a few modifications to make lksctp work.
8364  */
8365 static int sctp_wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *timeo_p)
8366 {
8367         int error;
8368         DEFINE_WAIT(wait);
8369
8370         prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
8371
8372         /* Socket errors? */
8373         error = sock_error(sk);
8374         if (error)
8375                 goto out;
8376
8377         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8378                 goto ready;
8379
8380         /* Socket shut down?  */
8381         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8382                 goto out;
8383
8384         /* Sequenced packets can come disconnected.  If so we report the
8385          * problem.
8386          */
8387         error = -ENOTCONN;
8388
8389         /* Is there a good reason to think that we may receive some data?  */
8390         if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs) && !sctp_sstate(sk, LISTENING))
8391                 goto out;
8392
8393         /* Handle signals.  */
8394         if (signal_pending(current))
8395                 goto interrupted;
8396
8397         /* Let another process have a go.  Since we are going to sleep
8398          * anyway.  Note: This may cause odd behaviors if the message
8399          * does not fit in the user's buffer, but this seems to be the
8400          * only way to honor MSG_DONTWAIT realistically.
8401          */
8402         release_sock(sk);
8403         *timeo_p = schedule_timeout(*timeo_p);
8404         lock_sock(sk);
8405
8406 ready:
8407         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8408         return 0;
8409
8410 interrupted:
8411         error = sock_intr_errno(*timeo_p);
8412
8413 out:
8414         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8415         *err = error;
8416         return error;
8417 }
8418
8419 /* Receive a datagram.
8420  * Note: This is pretty much the same routine as in core/datagram.c
8421  * with a few changes to make lksctp work.
8422  */
8423 struct sk_buff *sctp_skb_recv_datagram(struct sock *sk, int flags,
8424                                        int noblock, int *err)
8425 {
8426         int error;
8427         struct sk_buff *skb;
8428         long timeo;
8429
8430         timeo = sock_rcvtimeo(sk, noblock);
8431
8432         pr_debug("%s: timeo:%ld, max:%ld\n", __func__, timeo,
8433                  MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
8434
8435         do {
8436                 /* Again only user level code calls this function,
8437                  * so nothing interrupt level
8438                  * will suddenly eat the receive_queue.
8439                  *
8440                  *  Look at current nfs client by the way...
8441                  *  However, this function was correct in any case. 8)
8442                  */
8443                 if (flags & MSG_PEEK) {
8444                         skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
8445                         if (skb)
8446                                 refcount_inc(&skb->users);
8447                 } else {
8448                         skb = __skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
8449                 }
8450
8451                 if (skb)
8452                         return skb;
8453
8454                 /* Caller is allowed not to check sk->sk_err before calling. */
8455                 error = sock_error(sk);
8456                 if (error)
8457                         goto no_packet;
8458
8459                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8460                         break;
8461
8462                 if (sk_can_busy_loop(sk)) {
8463                         sk_busy_loop(sk, noblock);
8464
8465                         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8466                                 continue;
8467                 }
8468
8469                 /* User doesn't want to wait.  */
8470                 error = -EAGAIN;
8471                 if (!timeo)
8472                         goto no_packet;
8473         } while (sctp_wait_for_packet(sk, err, &timeo) == 0);
8474
8475         return NULL;
8476
8477 no_packet:
8478         *err = error;
8479         return NULL;
8480 }
8481
8482 /* If sndbuf has changed, wake up per association sndbuf waiters.  */
8483 static void __sctp_write_space(struct sctp_association *asoc)
8484 {
8485         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8486
8487         if (sctp_wspace(asoc) <= 0)
8488                 return;
8489
8490         if (waitqueue_active(&asoc->wait))
8491                 wake_up_interruptible(&asoc->wait);
8492
8493         if (sctp_writeable(sk)) {
8494                 struct socket_wq *wq;
8495
8496                 rcu_read_lock();
8497                 wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
8498                 if (wq) {
8499                         if (waitqueue_active(&wq->wait))
8500                                 wake_up_interruptible(&wq->wait);
8501
8502                         /* Note that we try to include the Async I/O support
8503                          * here by modeling from the current TCP/UDP code.
8504                          * We have not tested with it yet.
8505                          */
8506                         if (!(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN))
8507                                 sock_wake_async(wq, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
8508                 }
8509                 rcu_read_unlock();
8510         }
8511 }
8512
8513 static void sctp_wake_up_waiters(struct sock *sk,
8514                                  struct sctp_association *asoc)
8515 {
8516         struct sctp_association *tmp = asoc;
8517
8518         /* We do accounting for the sndbuf space per association,
8519          * so we only need to wake our own association.
8520          */
8521         if (asoc->ep->sndbuf_policy)
8522                 return __sctp_write_space(asoc);
8523
8524         /* If association goes down and is just flushing its
8525          * outq, then just normally notify others.
8526          */
8527         if (asoc->base.dead)
8528                 return sctp_write_space(sk);
8529
8530         /* Accounting for the sndbuf space is per socket, so we
8531          * need to wake up others, try to be fair and in case of
8532          * other associations, let them have a go first instead
8533          * of just doing a sctp_write_space() call.
8534          *
8535          * Note that we reach sctp_wake_up_waiters() only when
8536          * associations free up queued chunks, thus we are under
8537          * lock and the list of associations on a socket is
8538          * guaranteed not to change.
8539          */
8540         for (tmp = list_next_entry(tmp, asocs); 1;
8541              tmp = list_next_entry(tmp, asocs)) {
8542                 /* Manually skip the head element. */
8543                 if (&tmp->asocs == &((sctp_sk(sk))->ep->asocs))
8544                         continue;
8545                 /* Wake up association. */
8546                 __sctp_write_space(tmp);
8547                 /* We've reached the end. */
8548                 if (tmp == asoc)
8549                         break;
8550         }
8551 }
8552
8553 /* Do accounting for the sndbuf space.
8554  * Decrement the used sndbuf space of the corresponding association by the
8555  * data size which was just transmitted(freed).
8556  */
8557 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb)
8558 {
8559         struct sctp_chunk *chunk = skb_shinfo(skb)->destructor_arg;
8560         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
8561         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8562
8563         sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
8564         sk->sk_wmem_queued -= skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
8565         asoc->sndbuf_used -= skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
8566         WARN_ON(refcount_sub_and_test(sizeof(struct sctp_chunk),
8567                                       &sk->sk_wmem_alloc));
8568
8569         if (chunk->shkey) {
8570                 struct sctp_shared_key *shkey = chunk->shkey;
8571
8572                 /* refcnt == 2 and !list_empty mean after this release, it's
8573                  * not being used anywhere, and it's time to notify userland
8574                  * that this shkey can be freed if it's been deactivated.
8575                  */
8576                 if (shkey->deactivated && !list_empty(&shkey->key_list) &&
8577                     refcount_read(&shkey->refcnt) == 2) {
8578                         struct sctp_ulpevent *ev;
8579
8580                         ev = sctp_ulpevent_make_authkey(asoc, shkey->key_id,
8581                                                         SCTP_AUTH_FREE_KEY,
8582                                                         GFP_KERNEL);
8583                         if (ev)
8584                                 asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, ev);
8585                 }
8586                 sctp_auth_shkey_release(chunk->shkey);
8587         }
8588
8589         sock_wfree(skb);
8590         sctp_wake_up_waiters(sk, asoc);
8591
8592         sctp_association_put(asoc);
8593 }
8594
8595 /* Do accounting for the receive space on the socket.
8596  * Accounting for the association is done in ulpevent.c
8597  * We set this as a destructor for the cloned data skbs so that
8598  * accounting is done at the correct time.
8599  */
8600 void sctp_sock_rfree(struct sk_buff *skb)
8601 {
8602         struct sock *sk = skb->sk;
8603         struct sctp_ulpevent *event = sctp_skb2event(skb);
8604
8605         atomic_sub(event->rmem_len, &sk->sk_rmem_alloc);
8606
8607         /*
8608          * Mimic the behavior of sock_rfree
8609          */
8610         sk_mem_uncharge(sk, event->rmem_len);
8611 }
8612
8613
8614 /* Helper function to wait for space in the sndbuf.  */
8615 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
8616                                 size_t msg_len)
8617 {
8618         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8619         long current_timeo = *timeo_p;
8620         DEFINE_WAIT(wait);
8621         int err = 0;
8622
8623         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld, msg_len:%zu\n", __func__, asoc,
8624                  *timeo_p, msg_len);
8625
8626         /* Increment the association's refcnt.  */
8627         sctp_association_hold(asoc);
8628
8629         /* Wait on the association specific sndbuf space. */
8630         for (;;) {
8631                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
8632                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8633                 if (asoc->base.dead)
8634                         goto do_dead;
8635                 if (!*timeo_p)
8636                         goto do_nonblock;
8637                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING)
8638                         goto do_error;
8639                 if (signal_pending(current))
8640                         goto do_interrupted;
8641                 if ((int)msg_len <= sctp_wspace(asoc))
8642                         break;
8643
8644                 /* Let another process have a go.  Since we are going
8645                  * to sleep anyway.
8646                  */
8647                 release_sock(sk);
8648                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
8649                 lock_sock(sk);
8650                 if (sk != asoc->base.sk)
8651                         goto do_error;
8652
8653                 *timeo_p = current_timeo;
8654         }
8655
8656 out:
8657         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
8658
8659         /* Release the association's refcnt.  */
8660         sctp_association_put(asoc);
8661
8662         return err;
8663
8664 do_dead:
8665         err = -ESRCH;
8666         goto out;
8667
8668 do_error:
8669         err = -EPIPE;
8670         goto out;
8671
8672 do_interrupted:
8673         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
8674         goto out;
8675
8676 do_nonblock:
8677         err = -EAGAIN;
8678         goto out;
8679 }
8680
8681 void sctp_data_ready(struct sock *sk)
8682 {
8683         struct socket_wq *wq;
8684
8685         rcu_read_lock();
8686         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
8687         if (skwq_has_sleeper(wq))
8688                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, EPOLLIN |
8689                                                 EPOLLRDNORM | EPOLLRDBAND);
8690         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
8691         rcu_read_unlock();
8692 }
8693
8694 /* If socket sndbuf has changed, wake up all per association waiters.  */
8695 void sctp_write_space(struct sock *sk)
8696 {
8697         struct sctp_association *asoc;
8698
8699         /* Wake up the tasks in each wait queue.  */
8700         list_for_each_entry(asoc, &((sctp_sk(sk))->ep->asocs), asocs) {
8701                 __sctp_write_space(asoc);
8702         }
8703 }
8704
8705 /* Is there any sndbuf space available on the socket?
8706  *
8707  * Note that sk_wmem_alloc is the sum of the send buffers on all of the
8708  * associations on the same socket.  For a UDP-style socket with
8709  * multiple associations, it is possible for it to be "unwriteable"
8710  * prematurely.  I assume that this is acceptable because
8711  * a premature "unwriteable" is better than an accidental "writeable" which
8712  * would cause an unwanted block under certain circumstances.  For the 1-1
8713  * UDP-style sockets or TCP-style sockets, this code should work.
8714  *  - Daisy
8715  */
8716 static bool sctp_writeable(struct sock *sk)
8717 {
8718         return sk->sk_sndbuf > sk->sk_wmem_queued;
8719 }
8720
8721 /* Wait for an association to go into ESTABLISHED state. If timeout is 0,
8722  * returns immediately with EINPROGRESS.
8723  */
8724 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p)
8725 {
8726         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8727         int err = 0;
8728         long current_timeo = *timeo_p;
8729         DEFINE_WAIT(wait);
8730
8731         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld\n", __func__, asoc, *timeo_p);
8732
8733         /* Increment the association's refcnt.  */
8734         sctp_association_hold(asoc);
8735
8736         for (;;) {
8737                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
8738                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8739                 if (!*timeo_p)
8740                         goto do_nonblock;
8741                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8742                         break;
8743                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
8744                     asoc->base.dead)
8745                         goto do_error;
8746                 if (signal_pending(current))
8747                         goto do_interrupted;
8748
8749                 if (sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
8750                         break;
8751
8752                 /* Let another process have a go.  Since we are going
8753                  * to sleep anyway.
8754                  */
8755                 release_sock(sk);
8756                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
8757                 lock_sock(sk);
8758
8759                 *timeo_p = current_timeo;
8760         }
8761
8762 out:
8763         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
8764
8765         /* Release the association's refcnt.  */
8766         sctp_association_put(asoc);
8767
8768         return err;
8769
8770 do_error:
8771         if (asoc->init_err_counter + 1 > asoc->max_init_attempts)
8772                 err = -ETIMEDOUT;
8773         else
8774                 err = -ECONNREFUSED;
8775         goto out;
8776
8777 do_interrupted:
8778         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
8779         goto out;
8780
8781 do_nonblock:
8782         err = -EINPROGRESS;
8783         goto out;
8784 }
8785
8786 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo)
8787 {
8788         struct sctp_endpoint *ep;
8789         int err = 0;
8790         DEFINE_WAIT(wait);
8791
8792         ep = sctp_sk(sk)->ep;
8793
8794
8795         for (;;) {
8796                 prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait,
8797                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8798
8799                 if (list_empty(&ep->asocs)) {
8800                         release_sock(sk);
8801                         timeo = schedule_timeout(timeo);
8802                         lock_sock(sk);
8803                 }
8804
8805                 err = -EINVAL;
8806                 if (!sctp_sstate(sk, LISTENING))
8807                         break;
8808
8809                 err = 0;
8810                 if (!list_empty(&ep->asocs))
8811                         break;
8812
8813                 err = sock_intr_errno(timeo);
8814                 if (signal_pending(current))
8815                         break;
8816
8817                 err = -EAGAIN;
8818                 if (!timeo)
8819                         break;
8820         }
8821
8822         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8823
8824         return err;
8825 }
8826
8827 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeout)
8828 {
8829         DEFINE_WAIT(wait);
8830
8831         do {
8832                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
8833                 if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
8834                         break;
8835                 release_sock(sk);
8836                 timeout = schedule_timeout(timeout);
8837                 lock_sock(sk);
8838         } while (!signal_pending(current) && timeout);
8839
8840         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8841 }
8842
8843 static void sctp_skb_set_owner_r_frag(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
8844 {
8845         struct sk_buff *frag;
8846
8847         if (!skb->data_len)
8848                 goto done;
8849
8850         /* Don't forget the fragments. */
8851         skb_walk_frags(skb, frag)
8852                 sctp_skb_set_owner_r_frag(frag, sk);
8853
8854 done:
8855         sctp_skb_set_owner_r(skb, sk);
8856 }
8857
8858 void sctp_copy_sock(struct sock *newsk, struct sock *sk,
8859                     struct sctp_association *asoc)
8860 {
8861         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
8862         struct inet_sock *newinet;
8863         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
8864         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
8865
8866         newsk->sk_type = sk->sk_type;
8867         newsk->sk_bound_dev_if = sk->sk_bound_dev_if;
8868         newsk->sk_flags = sk->sk_flags;
8869         newsk->sk_tsflags = sk->sk_tsflags;
8870         newsk->sk_no_check_tx = sk->sk_no_check_tx;
8871         newsk->sk_no_check_rx = sk->sk_no_check_rx;
8872         newsk->sk_reuse = sk->sk_reuse;
8873         sctp_sk(newsk)->reuse = sp->reuse;
8874
8875         newsk->sk_shutdown = sk->sk_shutdown;
8876         newsk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
8877         newsk->sk_family = sk->sk_family;
8878         newsk->sk_protocol = IPPROTO_SCTP;
8879         newsk->sk_backlog_rcv = sk->sk_prot->backlog_rcv;
8880         newsk->sk_sndbuf = sk->sk_sndbuf;
8881         newsk->sk_rcvbuf = sk->sk_rcvbuf;
8882         newsk->sk_lingertime = sk->sk_lingertime;
8883         newsk->sk_rcvtimeo = sk->sk_rcvtimeo;
8884         newsk->sk_sndtimeo = sk->sk_sndtimeo;
8885         newsk->sk_rxhash = sk->sk_rxhash;
8886
8887         newinet = inet_sk(newsk);
8888
8889         /* Initialize sk's sport, dport, rcv_saddr and daddr for
8890          * getsockname() and getpeername()
8891          */
8892         newinet->inet_sport = inet->inet_sport;
8893         newinet->inet_saddr = inet->inet_saddr;
8894         newinet->inet_rcv_saddr = inet->inet_rcv_saddr;
8895         newinet->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
8896         newinet->pmtudisc = inet->pmtudisc;
8897         newinet->inet_id = asoc->next_tsn ^ jiffies;
8898
8899         newinet->uc_ttl = inet->uc_ttl;
8900         newinet->mc_loop = 1;
8901         newinet->mc_ttl = 1;
8902         newinet->mc_index = 0;
8903         newinet->mc_list = NULL;
8904
8905         if (newsk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP)
8906                 net_enable_timestamp();
8907
8908         /* Set newsk security attributes from orginal sk and connection
8909          * security attribute from ep.
8910          */
8911         security_sctp_sk_clone(ep, sk, newsk);
8912 }
8913
8914 static inline void sctp_copy_descendant(struct sock *sk_to,
8915                                         const struct sock *sk_from)
8916 {
8917         int ancestor_size = sizeof(struct inet_sock) +
8918                             sizeof(struct sctp_sock) -
8919                             offsetof(struct sctp_sock, auto_asconf_list);
8920
8921         if (sk_from->sk_family == PF_INET6)
8922                 ancestor_size += sizeof(struct ipv6_pinfo);
8923
8924         __inet_sk_copy_descendant(sk_to, sk_from, ancestor_size);
8925 }
8926
8927 /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the assoc
8928  * and its messages to the newsk.
8929  */
8930 static void sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
8931                               struct sctp_association *assoc,
8932                               enum sctp_socket_type type)
8933 {
8934         struct sctp_sock *oldsp = sctp_sk(oldsk);
8935         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
8936         struct sctp_bind_bucket *pp; /* hash list port iterator */
8937         struct sctp_endpoint *newep = newsp->ep;
8938         struct sk_buff *skb, *tmp;
8939         struct sctp_ulpevent *event;
8940         struct sctp_bind_hashbucket *head;
8941
8942         /* Migrate socket buffer sizes and all the socket level options to the
8943          * new socket.
8944          */
8945         newsk->sk_sndbuf = oldsk->sk_sndbuf;
8946         newsk->sk_rcvbuf = oldsk->sk_rcvbuf;
8947         /* Brute force copy old sctp opt. */
8948         sctp_copy_descendant(newsk, oldsk);
8949
8950         /* Restore the ep value that was overwritten with the above structure
8951          * copy.
8952          */
8953         newsp->ep = newep;
8954         newsp->hmac = NULL;
8955
8956         /* Hook this new socket in to the bind_hash list. */
8957         head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(oldsk),
8958                                                  inet_sk(oldsk)->inet_num)];
8959         spin_lock_bh(&head->lock);
8960         pp = sctp_sk(oldsk)->bind_hash;
8961         sk_add_bind_node(newsk, &pp->owner);
8962         sctp_sk(newsk)->bind_hash = pp;
8963         inet_sk(newsk)->inet_num = inet_sk(oldsk)->inet_num;
8964         spin_unlock_bh(&head->lock);
8965
8966         /* Copy the bind_addr list from the original endpoint to the new
8967          * endpoint so that we can handle restarts properly
8968          */
8969         sctp_bind_addr_dup(&newsp->ep->base.bind_addr,
8970                                 &oldsp->ep->base.bind_addr, GFP_KERNEL);
8971
8972         /* Move any messages in the old socket's receive queue that are for the
8973          * peeled off association to the new socket's receive queue.
8974          */
8975         sctp_skb_for_each(skb, &oldsk->sk_receive_queue, tmp) {
8976                 event = sctp_skb2event(skb);
8977                 if (event->asoc == assoc) {
8978                         __skb_unlink(skb, &oldsk->sk_receive_queue);
8979                         __skb_queue_tail(&newsk->sk_receive_queue, skb);
8980                         sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
8981                 }
8982         }
8983
8984         /* Clean up any messages pending delivery due to partial
8985          * delivery.   Three cases:
8986          * 1) No partial deliver;  no work.
8987          * 2) Peeling off partial delivery; keep pd_lobby in new pd_lobby.
8988          * 3) Peeling off non-partial delivery; move pd_lobby to receive_queue.
8989          */
8990         skb_queue_head_init(&newsp->pd_lobby);
8991         atomic_set(&sctp_sk(newsk)->pd_mode, assoc->ulpq.pd_mode);
8992
8993         if (atomic_read(&sctp_sk(oldsk)->pd_mode)) {
8994                 struct sk_buff_head *queue;
8995
8996                 /* Decide which queue to move pd_lobby skbs to. */
8997                 if (assoc->ulpq.pd_mode) {
8998                         queue = &newsp->pd_lobby;
8999                 } else
9000                         queue = &newsk->sk_receive_queue;
9001
9002                 /* Walk through the pd_lobby, looking for skbs that
9003                  * need moved to the new socket.
9004                  */
9005                 sctp_skb_for_each(skb, &oldsp->pd_lobby, tmp) {
9006                         event = sctp_skb2event(skb);
9007                         if (event->asoc == assoc) {
9008                                 __skb_unlink(skb, &oldsp->pd_lobby);
9009                                 __skb_queue_tail(queue, skb);
9010                                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
9011                         }
9012                 }
9013
9014                 /* Clear up any skbs waiting for the partial
9015                  * delivery to finish.
9016                  */
9017                 if (assoc->ulpq.pd_mode)
9018                         sctp_clear_pd(oldsk, NULL);
9019
9020         }
9021
9022         sctp_for_each_rx_skb(assoc, newsk, sctp_skb_set_owner_r_frag);
9023
9024         /* Set the type of socket to indicate that it is peeled off from the
9025          * original UDP-style socket or created with the accept() call on a
9026          * TCP-style socket..
9027          */
9028         newsp->type = type;
9029
9030         /* Mark the new socket "in-use" by the user so that any packets
9031          * that may arrive on the association after we've moved it are
9032          * queued to the backlog.  This prevents a potential race between
9033          * backlog processing on the old socket and new-packet processing
9034          * on the new socket.
9035          *
9036          * The caller has just allocated newsk so we can guarantee that other
9037          * paths won't try to lock it and then oldsk.
9038          */
9039         lock_sock_nested(newsk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
9040         sctp_for_each_tx_datachunk(assoc, sctp_clear_owner_w);
9041         sctp_assoc_migrate(assoc, newsk);
9042         sctp_for_each_tx_datachunk(assoc, sctp_set_owner_w);
9043
9044         /* If the association on the newsk is already closed before accept()
9045          * is called, set RCV_SHUTDOWN flag.
9046          */
9047         if (sctp_state(assoc, CLOSED) && sctp_style(newsk, TCP)) {
9048                 inet_sk_set_state(newsk, SCTP_SS_CLOSED);
9049                 newsk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
9050         } else {
9051                 inet_sk_set_state(newsk, SCTP_SS_ESTABLISHED);
9052         }
9053
9054         release_sock(newsk);
9055 }
9056
9057
9058 /* This proto struct describes the ULP interface for SCTP.  */
9059 struct proto sctp_prot = {
9060         .name        =  "SCTP",
9061         .owner       =  THIS_MODULE,
9062         .close       =  sctp_close,
9063         .disconnect  =  sctp_disconnect,
9064         .accept      =  sctp_accept,
9065         .ioctl       =  sctp_ioctl,
9066         .init        =  sctp_init_sock,
9067         .destroy     =  sctp_destroy_sock,
9068         .shutdown    =  sctp_shutdown,
9069         .setsockopt  =  sctp_setsockopt,
9070         .getsockopt  =  sctp_getsockopt,
9071         .sendmsg     =  sctp_sendmsg,
9072         .recvmsg     =  sctp_recvmsg,
9073         .bind        =  sctp_bind,
9074         .backlog_rcv =  sctp_backlog_rcv,
9075         .hash        =  sctp_hash,
9076         .unhash      =  sctp_unhash,
9077         .get_port    =  sctp_get_port,
9078         .obj_size    =  sizeof(struct sctp_sock),
9079         .useroffset  =  offsetof(struct sctp_sock, subscribe),
9080         .usersize    =  offsetof(struct sctp_sock, initmsg) -
9081                                 offsetof(struct sctp_sock, subscribe) +
9082                                 sizeof_field(struct sctp_sock, initmsg),
9083         .sysctl_mem  =  sysctl_sctp_mem,
9084         .sysctl_rmem =  sysctl_sctp_rmem,
9085         .sysctl_wmem =  sysctl_sctp_wmem,
9086         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
9087         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
9088         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
9089         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
9090 };
9091
9092 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
9093
9094 #include <net/transp_v6.h>
9095 static void sctp_v6_destroy_sock(struct sock *sk)
9096 {
9097         sctp_destroy_sock(sk);
9098         inet6_destroy_sock(sk);
9099 }
9100
9101 struct proto sctpv6_prot = {
9102         .name           = "SCTPv6",
9103         .owner          = THIS_MODULE,
9104         .close          = sctp_close,
9105         .disconnect     = sctp_disconnect,
9106         .accept         = sctp_accept,
9107         .ioctl          = sctp_ioctl,
9108         .init           = sctp_init_sock,
9109         .destroy        = sctp_v6_destroy_sock,
9110         .shutdown       = sctp_shutdown,
9111         .setsockopt     = sctp_setsockopt,
9112         .getsockopt     = sctp_getsockopt,
9113         .sendmsg        = sctp_sendmsg,
9114         .recvmsg        = sctp_recvmsg,
9115         .bind           = sctp_bind,
9116         .backlog_rcv    = sctp_backlog_rcv,
9117         .hash           = sctp_hash,
9118         .unhash         = sctp_unhash,
9119         .get_port       = sctp_get_port,
9120         .obj_size       = sizeof(struct sctp6_sock),
9121         .useroffset     = offsetof(struct sctp6_sock, sctp.subscribe),
9122         .usersize       = offsetof(struct sctp6_sock, sctp.initmsg) -
9123                                 offsetof(struct sctp6_sock, sctp.subscribe) +
9124                                 sizeof_field(struct sctp6_sock, sctp.initmsg),
9125         .sysctl_mem     = sysctl_sctp_mem,
9126         .sysctl_rmem    = sysctl_sctp_rmem,
9127         .sysctl_wmem    = sysctl_sctp_wmem,
9128         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
9129         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
9130         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
9131         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
9132 };
9133 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */