]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - net/sctp/socket.c
sctp: use SCTP_FUTURE_ASSOC for SCTP_PEER_ADDR_PARAMS 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_style(sk, UDP))
3149                 return -EINVAL;
3150
3151         rto_max = rtoinfo.srto_max;
3152         rto_min = rtoinfo.srto_min;
3153
3154         if (rto_max)
3155                 rto_max = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_max) : rto_max;
3156         else
3157                 rto_max = asoc ? asoc->rto_max : sp->rtoinfo.srto_max;
3158
3159         if (rto_min)
3160                 rto_min = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_min) : rto_min;
3161         else
3162                 rto_min = asoc ? asoc->rto_min : sp->rtoinfo.srto_min;
3163
3164         if (rto_min > rto_max)
3165                 return -EINVAL;
3166
3167         if (asoc) {
3168                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
3169                         asoc->rto_initial =
3170                                 msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_initial);
3171                 asoc->rto_max = rto_max;
3172                 asoc->rto_min = rto_min;
3173         } else {
3174                 /* If there is no association or the association-id = 0
3175                  * set the values to the endpoint.
3176                  */
3177                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
3178                         sp->rtoinfo.srto_initial = rtoinfo.srto_initial;
3179                 sp->rtoinfo.srto_max = rto_max;
3180                 sp->rtoinfo.srto_min = rto_min;
3181         }
3182
3183         return 0;
3184 }
3185
3186 /*
3187  *
3188  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
3189  *
3190  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
3191  * of the association.
3192  * Returns an error if the new association retransmission value is
3193  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
3194  * See [SCTP] for more information.
3195  *
3196  */
3197 static int sctp_setsockopt_associnfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3198 {
3199
3200         struct sctp_assocparams assocparams;
3201         struct sctp_association *asoc;
3202
3203         if (optlen != sizeof(struct sctp_assocparams))
3204                 return -EINVAL;
3205         if (copy_from_user(&assocparams, optval, optlen))
3206                 return -EFAULT;
3207
3208         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
3209
3210         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3211                 return -EINVAL;
3212
3213         /* Set the values to the specific association */
3214         if (asoc) {
3215                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0) {
3216                         __u32 path_sum = 0;
3217                         int   paths = 0;
3218                         struct sctp_transport *peer_addr;
3219
3220                         list_for_each_entry(peer_addr, &asoc->peer.transport_addr_list,
3221                                         transports) {
3222                                 path_sum += peer_addr->pathmaxrxt;
3223                                 paths++;
3224                         }
3225
3226                         /* Only validate asocmaxrxt if we have more than
3227                          * one path/transport.  We do this because path
3228                          * retransmissions are only counted when we have more
3229                          * then one path.
3230                          */
3231                         if (paths > 1 &&
3232                             assocparams.sasoc_asocmaxrxt > path_sum)
3233                                 return -EINVAL;
3234
3235                         asoc->max_retrans = assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
3236                 }
3237
3238                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
3239                         asoc->cookie_life = ms_to_ktime(assocparams.sasoc_cookie_life);
3240         } else {
3241                 /* Set the values to the endpoint */
3242                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3243
3244                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0)
3245                         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt =
3246                                                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
3247                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
3248                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life =
3249                                                 assocparams.sasoc_cookie_life;
3250         }
3251         return 0;
3252 }
3253
3254 /*
3255  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
3256  *
3257  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
3258  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
3259  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
3260  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
3261  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
3262  * addresses on the socket.
3263  */
3264 static int sctp_setsockopt_mappedv4(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3265 {
3266         int val;
3267         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3268
3269         if (optlen < sizeof(int))
3270                 return -EINVAL;
3271         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3272                 return -EFAULT;
3273         if (val)
3274                 sp->v4mapped = 1;
3275         else
3276                 sp->v4mapped = 0;
3277
3278         return 0;
3279 }
3280
3281 /*
3282  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
3283  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
3284  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
3285  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
3286  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
3287  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
3288  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
3289  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
3290  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
3291  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
3292  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
3293  *
3294  * The following structure is used to access and modify this parameter:
3295  *
3296  * struct sctp_assoc_value {
3297  *   sctp_assoc_t assoc_id;
3298  *   uint32_t assoc_value;
3299  * };
3300  *
3301  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
3302  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
3303  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
3304  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
3305  *    changed (effecting future associations only).
3306  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
3307  */
3308 static int sctp_setsockopt_maxseg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3309 {
3310         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3311         struct sctp_assoc_value params;
3312         struct sctp_association *asoc;
3313         int val;
3314
3315         if (optlen == sizeof(int)) {
3316                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3317                                     "%s (pid %d) "
3318                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
3319                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3320                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3321                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3322                         return -EFAULT;
3323                 params.assoc_id = 0;
3324         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3325                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3326                         return -EFAULT;
3327                 val = params.assoc_value;
3328         } else {
3329                 return -EINVAL;
3330         }
3331
3332         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3333
3334         if (val) {
3335                 int min_len, max_len;
3336                 __u16 datasize = asoc ? sctp_datachk_len(&asoc->stream) :
3337                                  sizeof(struct sctp_data_chunk);
3338
3339                 min_len = sctp_min_frag_point(sp, datasize);
3340                 max_len = SCTP_MAX_CHUNK_LEN - datasize;
3341
3342                 if (val < min_len || val > max_len)
3343                         return -EINVAL;
3344         }
3345
3346         if (asoc) {
3347                 asoc->user_frag = val;
3348                 sctp_assoc_update_frag_point(asoc);
3349         } else {
3350                 if (params.assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3351                         return -EINVAL;
3352                 sp->user_frag = val;
3353         }
3354
3355         return 0;
3356 }
3357
3358
3359 /*
3360  *  7.1.9 Set Peer Primary Address (SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR)
3361  *
3362  *   Requests that the peer mark the enclosed address as the association
3363  *   primary. The enclosed address must be one of the association's
3364  *   locally bound addresses. The following structure is used to make a
3365  *   set primary request:
3366  */
3367 static int sctp_setsockopt_peer_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
3368                                              unsigned int optlen)
3369 {
3370         struct net *net = sock_net(sk);
3371         struct sctp_sock        *sp;
3372         struct sctp_association *asoc = NULL;
3373         struct sctp_setpeerprim prim;
3374         struct sctp_chunk       *chunk;
3375         struct sctp_af          *af;
3376         int                     err;
3377
3378         sp = sctp_sk(sk);
3379
3380         if (!net->sctp.addip_enable)
3381                 return -EPERM;
3382
3383         if (optlen != sizeof(struct sctp_setpeerprim))
3384                 return -EINVAL;
3385
3386         if (copy_from_user(&prim, optval, optlen))
3387                 return -EFAULT;
3388
3389         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.sspp_assoc_id);
3390         if (!asoc)
3391                 return -EINVAL;
3392
3393         if (!asoc->peer.asconf_capable)
3394                 return -EPERM;
3395
3396         if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_SET_PRIMARY)
3397                 return -EPERM;
3398
3399         if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
3400                 return -ENOTCONN;
3401
3402         af = sctp_get_af_specific(prim.sspp_addr.ss_family);
3403         if (!af)
3404                 return -EINVAL;
3405
3406         if (!af->addr_valid((union sctp_addr *)&prim.sspp_addr, sp, NULL))
3407                 return -EADDRNOTAVAIL;
3408
3409         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr))
3410                 return -EADDRNOTAVAIL;
3411
3412         /* Allow security module to validate address. */
3413         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR,
3414                                          (struct sockaddr *)&prim.sspp_addr,
3415                                          af->sockaddr_len);
3416         if (err)
3417                 return err;
3418
3419         /* Create an ASCONF chunk with SET_PRIMARY parameter    */
3420         chunk = sctp_make_asconf_set_prim(asoc,
3421                                           (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr);
3422         if (!chunk)
3423                 return -ENOMEM;
3424
3425         err = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
3426
3427         pr_debug("%s: we set peer primary addr primitively\n", __func__);
3428
3429         return err;
3430 }
3431
3432 static int sctp_setsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, char __user *optval,
3433                                             unsigned int optlen)
3434 {
3435         struct sctp_setadaptation adaptation;
3436
3437         if (optlen != sizeof(struct sctp_setadaptation))
3438                 return -EINVAL;
3439         if (copy_from_user(&adaptation, optval, optlen))
3440                 return -EFAULT;
3441
3442         sctp_sk(sk)->adaptation_ind = adaptation.ssb_adaptation_ind;
3443
3444         return 0;
3445 }
3446
3447 /*
3448  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
3449  *
3450  * The context field in the sctp_sndrcvinfo structure is normally only
3451  * used when a failed message is retrieved holding the value that was
3452  * sent down on the actual send call.  This option allows the setting of
3453  * a default context on an association basis that will be received on
3454  * reading messages from the peer.  This is especially helpful in the
3455  * one-2-many model for an application to keep some reference to an
3456  * internal state machine that is processing messages on the
3457  * association.  Note that the setting of this value only effects
3458  * received messages from the peer and does not effect the value that is
3459  * saved with outbound messages.
3460  */
3461 static int sctp_setsockopt_context(struct sock *sk, char __user *optval,
3462                                    unsigned int optlen)
3463 {
3464         struct sctp_assoc_value params;
3465         struct sctp_sock *sp;
3466         struct sctp_association *asoc;
3467
3468         if (optlen != sizeof(struct sctp_assoc_value))
3469                 return -EINVAL;
3470         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3471                 return -EFAULT;
3472
3473         sp = sctp_sk(sk);
3474
3475         if (params.assoc_id != 0) {
3476                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3477                 if (!asoc)
3478                         return -EINVAL;
3479                 asoc->default_rcv_context = params.assoc_value;
3480         } else {
3481                 sp->default_rcv_context = params.assoc_value;
3482         }
3483
3484         return 0;
3485 }
3486
3487 /*
3488  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
3489  *
3490  * This options will at a minimum specify if the implementation is doing
3491  * fragmented interleave.  Fragmented interleave, for a one to many
3492  * socket, is when subsequent calls to receive a message may return
3493  * parts of messages from different associations.  Some implementations
3494  * may allow you to turn this value on or off.  If so, when turned off,
3495  * no fragment interleave will occur (which will cause a head of line
3496  * blocking amongst multiple associations sharing the same one to many
3497  * socket).  When this option is turned on, then each receive call may
3498  * come from a different association (thus the user must receive data
3499  * with the extended calls (e.g. sctp_recvmsg) to keep track of which
3500  * association each receive belongs to.
3501  *
3502  * This option takes a boolean value.  A non-zero value indicates that
3503  * fragmented interleave is on.  A value of zero indicates that
3504  * fragmented interleave is off.
3505  *
3506  * Note that it is important that an implementation that allows this
3507  * option to be turned on, have it off by default.  Otherwise an unaware
3508  * application using the one to many model may become confused and act
3509  * incorrectly.
3510  */
3511 static int sctp_setsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk,
3512                                                char __user *optval,
3513                                                unsigned int optlen)
3514 {
3515         int val;
3516
3517         if (optlen != sizeof(int))
3518                 return -EINVAL;
3519         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3520                 return -EFAULT;
3521
3522         sctp_sk(sk)->frag_interleave = !!val;
3523
3524         if (!sctp_sk(sk)->frag_interleave)
3525                 sctp_sk(sk)->strm_interleave = 0;
3526
3527         return 0;
3528 }
3529
3530 /*
3531  * 8.1.21.  Set or Get the SCTP Partial Delivery Point
3532  *       (SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT)
3533  *
3534  * This option will set or get the SCTP partial delivery point.  This
3535  * point is the size of a message where the partial delivery API will be
3536  * invoked to help free up rwnd space for the peer.  Setting this to a
3537  * lower value will cause partial deliveries to happen more often.  The
3538  * calls argument is an integer that sets or gets the partial delivery
3539  * point.  Note also that the call will fail if the user attempts to set
3540  * this value larger than the socket receive buffer size.
3541  *
3542  * Note that any single message having a length smaller than or equal to
3543  * the SCTP partial delivery point will be delivered in one single read
3544  * call as long as the user provided buffer is large enough to hold the
3545  * message.
3546  */
3547 static int sctp_setsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk,
3548                                                   char __user *optval,
3549                                                   unsigned int optlen)
3550 {
3551         u32 val;
3552
3553         if (optlen != sizeof(u32))
3554                 return -EINVAL;
3555         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3556                 return -EFAULT;
3557
3558         /* Note: We double the receive buffer from what the user sets
3559          * it to be, also initial rwnd is based on rcvbuf/2.
3560          */
3561         if (val > (sk->sk_rcvbuf >> 1))
3562                 return -EINVAL;
3563
3564         sctp_sk(sk)->pd_point = val;
3565
3566         return 0; /* is this the right error code? */
3567 }
3568
3569 /*
3570  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
3571  *
3572  * This option will allow a user to change the maximum burst of packets
3573  * that can be emitted by this association.  Note that the default value
3574  * is 4, and some implementations may restrict this setting so that it
3575  * can only be lowered.
3576  *
3577  * NOTE: This text doesn't seem right.  Do this on a socket basis with
3578  * future associations inheriting the socket value.
3579  */
3580 static int sctp_setsockopt_maxburst(struct sock *sk,
3581                                     char __user *optval,
3582                                     unsigned int optlen)
3583 {
3584         struct sctp_assoc_value params;
3585         struct sctp_sock *sp;
3586         struct sctp_association *asoc;
3587         int val;
3588         int assoc_id = 0;
3589
3590         if (optlen == sizeof(int)) {
3591                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3592                                     "%s (pid %d) "
3593                                     "Use of int in max_burst socket option deprecated.\n"
3594                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3595                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3596                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3597                         return -EFAULT;
3598         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3599                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3600                         return -EFAULT;
3601                 val = params.assoc_value;
3602                 assoc_id = params.assoc_id;
3603         } else
3604                 return -EINVAL;
3605
3606         sp = sctp_sk(sk);
3607
3608         if (assoc_id != 0) {
3609                 asoc = sctp_id2assoc(sk, assoc_id);
3610                 if (!asoc)
3611                         return -EINVAL;
3612                 asoc->max_burst = val;
3613         } else
3614                 sp->max_burst = val;
3615
3616         return 0;
3617 }
3618
3619 /*
3620  * 7.1.18.  Add a chunk that must be authenticated (SCTP_AUTH_CHUNK)
3621  *
3622  * This set option adds a chunk type that the user is requesting to be
3623  * received only in an authenticated way.  Changes to the list of chunks
3624  * will only effect future associations on the socket.
3625  */
3626 static int sctp_setsockopt_auth_chunk(struct sock *sk,
3627                                       char __user *optval,
3628                                       unsigned int optlen)
3629 {
3630         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3631         struct sctp_authchunk val;
3632
3633         if (!ep->auth_enable)
3634                 return -EACCES;
3635
3636         if (optlen != sizeof(struct sctp_authchunk))
3637                 return -EINVAL;
3638         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3639                 return -EFAULT;
3640
3641         switch (val.sauth_chunk) {
3642         case SCTP_CID_INIT:
3643         case SCTP_CID_INIT_ACK:
3644         case SCTP_CID_SHUTDOWN_COMPLETE:
3645         case SCTP_CID_AUTH:
3646                 return -EINVAL;
3647         }
3648
3649         /* add this chunk id to the endpoint */
3650         return sctp_auth_ep_add_chunkid(ep, val.sauth_chunk);
3651 }
3652
3653 /*
3654  * 7.1.19.  Get or set the list of supported HMAC Identifiers (SCTP_HMAC_IDENT)
3655  *
3656  * This option gets or sets the list of HMAC algorithms that the local
3657  * endpoint requires the peer to use.
3658  */
3659 static int sctp_setsockopt_hmac_ident(struct sock *sk,
3660                                       char __user *optval,
3661                                       unsigned int optlen)
3662 {
3663         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3664         struct sctp_hmacalgo *hmacs;
3665         u32 idents;
3666         int err;
3667
3668         if (!ep->auth_enable)
3669                 return -EACCES;
3670
3671         if (optlen < sizeof(struct sctp_hmacalgo))
3672                 return -EINVAL;
3673         optlen = min_t(unsigned int, optlen, sizeof(struct sctp_hmacalgo) +
3674                                              SCTP_AUTH_NUM_HMACS * sizeof(u16));
3675
3676         hmacs = memdup_user(optval, optlen);
3677         if (IS_ERR(hmacs))
3678                 return PTR_ERR(hmacs);
3679
3680         idents = hmacs->shmac_num_idents;
3681         if (idents == 0 || idents > SCTP_AUTH_NUM_HMACS ||
3682             (idents * sizeof(u16)) > (optlen - sizeof(struct sctp_hmacalgo))) {
3683                 err = -EINVAL;
3684                 goto out;
3685         }
3686
3687         err = sctp_auth_ep_set_hmacs(ep, hmacs);
3688 out:
3689         kfree(hmacs);
3690         return err;
3691 }
3692
3693 /*
3694  * 7.1.20.  Set a shared key (SCTP_AUTH_KEY)
3695  *
3696  * This option will set a shared secret key which is used to build an
3697  * association shared key.
3698  */
3699 static int sctp_setsockopt_auth_key(struct sock *sk,
3700                                     char __user *optval,
3701                                     unsigned int optlen)
3702 {
3703         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3704         struct sctp_authkey *authkey;
3705         struct sctp_association *asoc;
3706         int ret;
3707
3708         if (!ep->auth_enable)
3709                 return -EACCES;
3710
3711         if (optlen <= sizeof(struct sctp_authkey))
3712                 return -EINVAL;
3713         /* authkey->sca_keylength is u16, so optlen can't be bigger than
3714          * this.
3715          */
3716         optlen = min_t(unsigned int, optlen, USHRT_MAX +
3717                                              sizeof(struct sctp_authkey));
3718
3719         authkey = memdup_user(optval, optlen);
3720         if (IS_ERR(authkey))
3721                 return PTR_ERR(authkey);
3722
3723         if (authkey->sca_keylength > optlen - sizeof(struct sctp_authkey)) {
3724                 ret = -EINVAL;
3725                 goto out;
3726         }
3727
3728         asoc = sctp_id2assoc(sk, authkey->sca_assoc_id);
3729         if (!asoc && authkey->sca_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
3730                 ret = -EINVAL;
3731                 goto out;
3732         }
3733
3734         ret = sctp_auth_set_key(ep, asoc, authkey);
3735 out:
3736         kzfree(authkey);
3737         return ret;
3738 }
3739
3740 /*
3741  * 7.1.21.  Get or set the active shared key (SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY)
3742  *
3743  * This option will get or set the active shared key to be used to build
3744  * the association shared key.
3745  */
3746 static int sctp_setsockopt_active_key(struct sock *sk,
3747                                       char __user *optval,
3748                                       unsigned int optlen)
3749 {
3750         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3751         struct sctp_authkeyid val;
3752         struct sctp_association *asoc;
3753
3754         if (!ep->auth_enable)
3755                 return -EACCES;
3756
3757         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3758                 return -EINVAL;
3759         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3760                 return -EFAULT;
3761
3762         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3763         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3764                 return -EINVAL;
3765
3766         return sctp_auth_set_active_key(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3767 }
3768
3769 /*
3770  * 7.1.22.  Delete a shared key (SCTP_AUTH_DELETE_KEY)
3771  *
3772  * This set option will delete a shared secret key from use.
3773  */
3774 static int sctp_setsockopt_del_key(struct sock *sk,
3775                                    char __user *optval,
3776                                    unsigned int optlen)
3777 {
3778         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3779         struct sctp_authkeyid val;
3780         struct sctp_association *asoc;
3781
3782         if (!ep->auth_enable)
3783                 return -EACCES;
3784
3785         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3786                 return -EINVAL;
3787         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3788                 return -EFAULT;
3789
3790         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3791         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3792                 return -EINVAL;
3793
3794         return sctp_auth_del_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3795
3796 }
3797
3798 /*
3799  * 8.3.4  Deactivate a Shared Key (SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY)
3800  *
3801  * This set option will deactivate a shared secret key.
3802  */
3803 static int sctp_setsockopt_deactivate_key(struct sock *sk, char __user *optval,
3804                                           unsigned int optlen)
3805 {
3806         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3807         struct sctp_authkeyid val;
3808         struct sctp_association *asoc;
3809
3810         if (!ep->auth_enable)
3811                 return -EACCES;
3812
3813         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3814                 return -EINVAL;
3815         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3816                 return -EFAULT;
3817
3818         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3819         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3820                 return -EINVAL;
3821
3822         return sctp_auth_deact_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3823 }
3824
3825 /*
3826  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
3827  *
3828  * This option will enable or disable the use of the automatic generation of
3829  * ASCONF chunks to add and delete addresses to an existing association.  Note
3830  * that this option has two caveats namely: a) it only affects sockets that
3831  * are bound to all addresses available to the SCTP stack, and b) the system
3832  * administrator may have an overriding control that turns the ASCONF feature
3833  * off no matter what setting the socket option may have.
3834  * This option expects an integer boolean flag, where a non-zero value turns on
3835  * the option, and a zero value turns off the option.
3836  * Note. In this implementation, socket operation overrides default parameter
3837  * being set by sysctl as well as FreeBSD implementation
3838  */
3839 static int sctp_setsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, char __user *optval,
3840                                         unsigned int optlen)
3841 {
3842         int val;
3843         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3844
3845         if (optlen < sizeof(int))
3846                 return -EINVAL;
3847         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3848                 return -EFAULT;
3849         if (!sctp_is_ep_boundall(sk) && val)
3850                 return -EINVAL;
3851         if ((val && sp->do_auto_asconf) || (!val && !sp->do_auto_asconf))
3852                 return 0;
3853
3854         spin_lock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
3855         if (val == 0 && sp->do_auto_asconf) {
3856                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
3857                 sp->do_auto_asconf = 0;
3858         } else if (val && !sp->do_auto_asconf) {
3859                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
3860                     &sock_net(sk)->sctp.auto_asconf_splist);
3861                 sp->do_auto_asconf = 1;
3862         }
3863         spin_unlock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
3864         return 0;
3865 }
3866
3867 /*
3868  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
3869  *
3870  * This option allows us to alter the partially failed threshold for one or all
3871  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
3872  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
3873  */
3874 static int sctp_setsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
3875                                             char __user *optval,
3876                                             unsigned int optlen)
3877 {
3878         struct sctp_paddrthlds val;
3879         struct sctp_transport *trans;
3880         struct sctp_association *asoc;
3881
3882         if (optlen < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
3883                 return -EINVAL;
3884         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval,
3885                            sizeof(struct sctp_paddrthlds)))
3886                 return -EFAULT;
3887
3888
3889         if (sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
3890                 asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
3891                 if (!asoc)
3892                         return -ENOENT;
3893                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
3894                                     transports) {
3895                         if (val.spt_pathmaxrxt)
3896                                 trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3897                         trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3898                 }
3899
3900                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3901                         asoc->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3902                 asoc->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3903         } else {
3904                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
3905                                                val.spt_assoc_id);
3906                 if (!trans)
3907                         return -ENOENT;
3908
3909                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3910                         trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3911                 trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3912         }
3913
3914         return 0;
3915 }
3916
3917 static int sctp_setsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk,
3918                                        char __user *optval,
3919                                        unsigned int optlen)
3920 {
3921         int val;
3922
3923         if (optlen < sizeof(int))
3924                 return -EINVAL;
3925         if (get_user(val, (int __user *) optval))
3926                 return -EFAULT;
3927
3928         sctp_sk(sk)->recvrcvinfo = (val == 0) ? 0 : 1;
3929
3930         return 0;
3931 }
3932
3933 static int sctp_setsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk,
3934                                        char __user *optval,
3935                                        unsigned int optlen)
3936 {
3937         int val;
3938
3939         if (optlen < sizeof(int))
3940                 return -EINVAL;
3941         if (get_user(val, (int __user *) optval))
3942                 return -EFAULT;
3943
3944         sctp_sk(sk)->recvnxtinfo = (val == 0) ? 0 : 1;
3945
3946         return 0;
3947 }
3948
3949 static int sctp_setsockopt_pr_supported(struct sock *sk,
3950                                         char __user *optval,
3951                                         unsigned int optlen)
3952 {
3953         struct sctp_assoc_value params;
3954
3955         if (optlen != sizeof(params))
3956                 return -EINVAL;
3957
3958         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3959                 return -EFAULT;
3960
3961         sctp_sk(sk)->ep->prsctp_enable = !!params.assoc_value;
3962
3963         return 0;
3964 }
3965
3966 static int sctp_setsockopt_default_prinfo(struct sock *sk,
3967                                           char __user *optval,
3968                                           unsigned int optlen)
3969 {
3970         struct sctp_default_prinfo info;
3971         struct sctp_association *asoc;
3972         int retval = -EINVAL;
3973
3974         if (optlen != sizeof(info))
3975                 goto out;
3976
3977         if (copy_from_user(&info, optval, sizeof(info))) {
3978                 retval = -EFAULT;
3979                 goto out;
3980         }
3981
3982         if (info.pr_policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
3983                 goto out;
3984
3985         if (info.pr_policy == SCTP_PR_SCTP_NONE)
3986                 info.pr_value = 0;
3987
3988         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.pr_assoc_id);
3989         if (asoc) {
3990                 SCTP_PR_SET_POLICY(asoc->default_flags, info.pr_policy);
3991                 asoc->default_timetolive = info.pr_value;
3992         } else if (!info.pr_assoc_id) {
3993                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3994
3995                 SCTP_PR_SET_POLICY(sp->default_flags, info.pr_policy);
3996                 sp->default_timetolive = info.pr_value;
3997         } else {
3998                 goto out;
3999         }
4000
4001         retval = 0;
4002
4003 out:
4004         return retval;
4005 }
4006
4007 static int sctp_setsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk,
4008                                               char __user *optval,
4009                                               unsigned int optlen)
4010 {
4011         struct sctp_assoc_value params;
4012         struct sctp_association *asoc;
4013         int retval = -EINVAL;
4014
4015         if (optlen != sizeof(params))
4016                 goto out;
4017
4018         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4019                 retval = -EFAULT;
4020                 goto out;
4021         }
4022
4023         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4024         if (asoc) {
4025                 asoc->reconf_enable = !!params.assoc_value;
4026         } else if (!params.assoc_id) {
4027                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4028
4029                 sp->ep->reconf_enable = !!params.assoc_value;
4030         } else {
4031                 goto out;
4032         }
4033
4034         retval = 0;
4035
4036 out:
4037         return retval;
4038 }
4039
4040 static int sctp_setsockopt_enable_strreset(struct sock *sk,
4041                                            char __user *optval,
4042                                            unsigned int optlen)
4043 {
4044         struct sctp_assoc_value params;
4045         struct sctp_association *asoc;
4046         int retval = -EINVAL;
4047
4048         if (optlen != sizeof(params))
4049                 goto out;
4050
4051         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4052                 retval = -EFAULT;
4053                 goto out;
4054         }
4055
4056         if (params.assoc_value & (~SCTP_ENABLE_STRRESET_MASK))
4057                 goto out;
4058
4059         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4060         if (asoc) {
4061                 asoc->strreset_enable = params.assoc_value;
4062         } else if (!params.assoc_id) {
4063                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4064
4065                 sp->ep->strreset_enable = params.assoc_value;
4066         } else {
4067                 goto out;
4068         }
4069
4070         retval = 0;
4071
4072 out:
4073         return retval;
4074 }
4075
4076 static int sctp_setsockopt_reset_streams(struct sock *sk,
4077                                          char __user *optval,
4078                                          unsigned int optlen)
4079 {
4080         struct sctp_reset_streams *params;
4081         struct sctp_association *asoc;
4082         int retval = -EINVAL;
4083
4084         if (optlen < sizeof(*params))
4085                 return -EINVAL;
4086         /* srs_number_streams is u16, so optlen can't be bigger than this. */
4087         optlen = min_t(unsigned int, optlen, USHRT_MAX +
4088                                              sizeof(__u16) * sizeof(*params));
4089
4090         params = memdup_user(optval, optlen);
4091         if (IS_ERR(params))
4092                 return PTR_ERR(params);
4093
4094         if (params->srs_number_streams * sizeof(__u16) >
4095             optlen - sizeof(*params))
4096                 goto out;
4097
4098         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->srs_assoc_id);
4099         if (!asoc)
4100                 goto out;
4101
4102         retval = sctp_send_reset_streams(asoc, params);
4103
4104 out:
4105         kfree(params);
4106         return retval;
4107 }
4108
4109 static int sctp_setsockopt_reset_assoc(struct sock *sk,
4110                                        char __user *optval,
4111                                        unsigned int optlen)
4112 {
4113         struct sctp_association *asoc;
4114         sctp_assoc_t associd;
4115         int retval = -EINVAL;
4116
4117         if (optlen != sizeof(associd))
4118                 goto out;
4119
4120         if (copy_from_user(&associd, optval, optlen)) {
4121                 retval = -EFAULT;
4122                 goto out;
4123         }
4124
4125         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
4126         if (!asoc)
4127                 goto out;
4128
4129         retval = sctp_send_reset_assoc(asoc);
4130
4131 out:
4132         return retval;
4133 }
4134
4135 static int sctp_setsockopt_add_streams(struct sock *sk,
4136                                        char __user *optval,
4137                                        unsigned int optlen)
4138 {
4139         struct sctp_association *asoc;
4140         struct sctp_add_streams params;
4141         int retval = -EINVAL;
4142
4143         if (optlen != sizeof(params))
4144                 goto out;
4145
4146         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4147                 retval = -EFAULT;
4148                 goto out;
4149         }
4150
4151         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sas_assoc_id);
4152         if (!asoc)
4153                 goto out;
4154
4155         retval = sctp_send_add_streams(asoc, &params);
4156
4157 out:
4158         return retval;
4159 }
4160
4161 static int sctp_setsockopt_scheduler(struct sock *sk,
4162                                      char __user *optval,
4163                                      unsigned int optlen)
4164 {
4165         struct sctp_association *asoc;
4166         struct sctp_assoc_value params;
4167         int retval = -EINVAL;
4168
4169         if (optlen < sizeof(params))
4170                 goto out;
4171
4172         optlen = sizeof(params);
4173         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4174                 retval = -EFAULT;
4175                 goto out;
4176         }
4177
4178         if (params.assoc_value > SCTP_SS_MAX)
4179                 goto out;
4180
4181         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4182         if (!asoc)
4183                 goto out;
4184
4185         retval = sctp_sched_set_sched(asoc, params.assoc_value);
4186
4187 out:
4188         return retval;
4189 }
4190
4191 static int sctp_setsockopt_scheduler_value(struct sock *sk,
4192                                            char __user *optval,
4193                                            unsigned int optlen)
4194 {
4195         struct sctp_association *asoc;
4196         struct sctp_stream_value params;
4197         int retval = -EINVAL;
4198
4199         if (optlen < sizeof(params))
4200                 goto out;
4201
4202         optlen = sizeof(params);
4203         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4204                 retval = -EFAULT;
4205                 goto out;
4206         }
4207
4208         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4209         if (!asoc)
4210                 goto out;
4211
4212         retval = sctp_sched_set_value(asoc, params.stream_id,
4213                                       params.stream_value, GFP_KERNEL);
4214
4215 out:
4216         return retval;
4217 }
4218
4219 static int sctp_setsockopt_interleaving_supported(struct sock *sk,
4220                                                   char __user *optval,
4221                                                   unsigned int optlen)
4222 {
4223         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4224         struct net *net = sock_net(sk);
4225         struct sctp_assoc_value params;
4226         int retval = -EINVAL;
4227
4228         if (optlen < sizeof(params))
4229                 goto out;
4230
4231         optlen = sizeof(params);
4232         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4233                 retval = -EFAULT;
4234                 goto out;
4235         }
4236
4237         if (params.assoc_id)
4238                 goto out;
4239
4240         if (!net->sctp.intl_enable || !sp->frag_interleave) {
4241                 retval = -EPERM;
4242                 goto out;
4243         }
4244
4245         sp->strm_interleave = !!params.assoc_value;
4246
4247         retval = 0;
4248
4249 out:
4250         return retval;
4251 }
4252
4253 static int sctp_setsockopt_reuse_port(struct sock *sk, char __user *optval,
4254                                       unsigned int optlen)
4255 {
4256         int val;
4257
4258         if (!sctp_style(sk, TCP))
4259                 return -EOPNOTSUPP;
4260
4261         if (sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr.port)
4262                 return -EFAULT;
4263
4264         if (optlen < sizeof(int))
4265                 return -EINVAL;
4266
4267         if (get_user(val, (int __user *)optval))
4268                 return -EFAULT;
4269
4270         sctp_sk(sk)->reuse = !!val;
4271
4272         return 0;
4273 }
4274
4275 static int sctp_setsockopt_event(struct sock *sk, char __user *optval,
4276                                  unsigned int optlen)
4277 {
4278         struct sctp_association *asoc;
4279         struct sctp_ulpevent *event;
4280         struct sctp_event param;
4281         int retval = 0;
4282
4283         if (optlen < sizeof(param)) {
4284                 retval = -EINVAL;
4285                 goto out;
4286         }
4287
4288         optlen = sizeof(param);
4289         if (copy_from_user(&param, optval, optlen)) {
4290                 retval = -EFAULT;
4291                 goto out;
4292         }
4293
4294         if (param.se_type < SCTP_SN_TYPE_BASE ||
4295             param.se_type > SCTP_SN_TYPE_MAX) {
4296                 retval = -EINVAL;
4297                 goto out;
4298         }
4299
4300         asoc = sctp_id2assoc(sk, param.se_assoc_id);
4301         if (!asoc) {
4302                 sctp_ulpevent_type_set(&sctp_sk(sk)->subscribe,
4303                                        param.se_type, param.se_on);
4304                 goto out;
4305         }
4306
4307         sctp_ulpevent_type_set(&asoc->subscribe, param.se_type, param.se_on);
4308
4309         if (param.se_type == SCTP_SENDER_DRY_EVENT && param.se_on) {
4310                 if (sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
4311                         event = sctp_ulpevent_make_sender_dry_event(asoc,
4312                                         GFP_USER | __GFP_NOWARN);
4313                         if (!event) {
4314                                 retval = -ENOMEM;
4315                                 goto out;
4316                         }
4317
4318                         asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, event);
4319                 }
4320         }
4321
4322 out:
4323         return retval;
4324 }
4325
4326 /* API 6.2 setsockopt(), getsockopt()
4327  *
4328  * Applications use setsockopt() and getsockopt() to set or retrieve
4329  * socket options.  Socket options are used to change the default
4330  * behavior of sockets calls.  They are described in Section 7.
4331  *
4332  * The syntax is:
4333  *
4334  *   ret = getsockopt(int sd, int level, int optname, void __user *optval,
4335  *                    int __user *optlen);
4336  *   ret = setsockopt(int sd, int level, int optname, const void __user *optval,
4337  *                    int optlen);
4338  *
4339  *   sd      - the socket descript.
4340  *   level   - set to IPPROTO_SCTP for all SCTP options.
4341  *   optname - the option name.
4342  *   optval  - the buffer to store the value of the option.
4343  *   optlen  - the size of the buffer.
4344  */
4345 static int sctp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
4346                            char __user *optval, unsigned int optlen)
4347 {
4348         int retval = 0;
4349
4350         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
4351
4352         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
4353          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
4354          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
4355          * semantics of setsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
4356          * are at all well-founded.
4357          */
4358         if (level != SOL_SCTP) {
4359                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
4360                 retval = af->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
4361                 goto out_nounlock;
4362         }
4363
4364         lock_sock(sk);
4365
4366         switch (optname) {
4367         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD:
4368                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4369                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
4370                                                optlen, SCTP_BINDX_ADD_ADDR);
4371                 break;
4372
4373         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_REM:
4374                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4375                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
4376                                                optlen, SCTP_BINDX_REM_ADDR);
4377                 break;
4378
4379         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX_OLD:
4380                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4381                 retval = sctp_setsockopt_connectx_old(sk,
4382                                             (struct sockaddr __user *)optval,
4383                                             optlen);
4384                 break;
4385
4386         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX:
4387                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4388                 retval = sctp_setsockopt_connectx(sk,
4389                                             (struct sockaddr __user *)optval,
4390                                             optlen);
4391                 break;
4392
4393         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
4394                 retval = sctp_setsockopt_disable_fragments(sk, optval, optlen);
4395                 break;
4396
4397         case SCTP_EVENTS:
4398                 retval = sctp_setsockopt_events(sk, optval, optlen);
4399                 break;
4400
4401         case SCTP_AUTOCLOSE:
4402                 retval = sctp_setsockopt_autoclose(sk, optval, optlen);
4403                 break;
4404
4405         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
4406                 retval = sctp_setsockopt_peer_addr_params(sk, optval, optlen);
4407                 break;
4408
4409         case SCTP_DELAYED_SACK:
4410                 retval = sctp_setsockopt_delayed_ack(sk, optval, optlen);
4411                 break;
4412         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
4413                 retval = sctp_setsockopt_partial_delivery_point(sk, optval, optlen);
4414                 break;
4415
4416         case SCTP_INITMSG:
4417                 retval = sctp_setsockopt_initmsg(sk, optval, optlen);
4418                 break;
4419         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
4420                 retval = sctp_setsockopt_default_send_param(sk, optval,
4421                                                             optlen);
4422                 break;
4423         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
4424                 retval = sctp_setsockopt_default_sndinfo(sk, optval, optlen);
4425                 break;
4426         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
4427                 retval = sctp_setsockopt_primary_addr(sk, optval, optlen);
4428                 break;
4429         case SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR:
4430                 retval = sctp_setsockopt_peer_primary_addr(sk, optval, optlen);
4431                 break;
4432         case SCTP_NODELAY:
4433                 retval = sctp_setsockopt_nodelay(sk, optval, optlen);
4434                 break;
4435         case SCTP_RTOINFO:
4436                 retval = sctp_setsockopt_rtoinfo(sk, optval, optlen);
4437                 break;
4438         case SCTP_ASSOCINFO:
4439                 retval = sctp_setsockopt_associnfo(sk, optval, optlen);
4440                 break;
4441         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
4442                 retval = sctp_setsockopt_mappedv4(sk, optval, optlen);
4443                 break;
4444         case SCTP_MAXSEG:
4445                 retval = sctp_setsockopt_maxseg(sk, optval, optlen);
4446                 break;
4447         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
4448                 retval = sctp_setsockopt_adaptation_layer(sk, optval, optlen);
4449                 break;
4450         case SCTP_CONTEXT:
4451                 retval = sctp_setsockopt_context(sk, optval, optlen);
4452                 break;
4453         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
4454                 retval = sctp_setsockopt_fragment_interleave(sk, optval, optlen);
4455                 break;
4456         case SCTP_MAX_BURST:
4457                 retval = sctp_setsockopt_maxburst(sk, optval, optlen);
4458                 break;
4459         case SCTP_AUTH_CHUNK:
4460                 retval = sctp_setsockopt_auth_chunk(sk, optval, optlen);
4461                 break;
4462         case SCTP_HMAC_IDENT:
4463                 retval = sctp_setsockopt_hmac_ident(sk, optval, optlen);
4464                 break;
4465         case SCTP_AUTH_KEY:
4466                 retval = sctp_setsockopt_auth_key(sk, optval, optlen);
4467                 break;
4468         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
4469                 retval = sctp_setsockopt_active_key(sk, optval, optlen);
4470                 break;
4471         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
4472                 retval = sctp_setsockopt_del_key(sk, optval, optlen);
4473                 break;
4474         case SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY:
4475                 retval = sctp_setsockopt_deactivate_key(sk, optval, optlen);
4476                 break;
4477         case SCTP_AUTO_ASCONF:
4478                 retval = sctp_setsockopt_auto_asconf(sk, optval, optlen);
4479                 break;
4480         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
4481                 retval = sctp_setsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, optlen);
4482                 break;
4483         case SCTP_RECVRCVINFO:
4484                 retval = sctp_setsockopt_recvrcvinfo(sk, optval, optlen);
4485                 break;
4486         case SCTP_RECVNXTINFO:
4487                 retval = sctp_setsockopt_recvnxtinfo(sk, optval, optlen);
4488                 break;
4489         case SCTP_PR_SUPPORTED:
4490                 retval = sctp_setsockopt_pr_supported(sk, optval, optlen);
4491                 break;
4492         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
4493                 retval = sctp_setsockopt_default_prinfo(sk, optval, optlen);
4494                 break;
4495         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
4496                 retval = sctp_setsockopt_reconfig_supported(sk, optval, optlen);
4497                 break;
4498         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
4499                 retval = sctp_setsockopt_enable_strreset(sk, optval, optlen);
4500                 break;
4501         case SCTP_RESET_STREAMS:
4502                 retval = sctp_setsockopt_reset_streams(sk, optval, optlen);
4503                 break;
4504         case SCTP_RESET_ASSOC:
4505                 retval = sctp_setsockopt_reset_assoc(sk, optval, optlen);
4506                 break;
4507         case SCTP_ADD_STREAMS:
4508                 retval = sctp_setsockopt_add_streams(sk, optval, optlen);
4509                 break;
4510         case SCTP_STREAM_SCHEDULER:
4511                 retval = sctp_setsockopt_scheduler(sk, optval, optlen);
4512                 break;
4513         case SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE:
4514                 retval = sctp_setsockopt_scheduler_value(sk, optval, optlen);
4515                 break;
4516         case SCTP_INTERLEAVING_SUPPORTED:
4517                 retval = sctp_setsockopt_interleaving_supported(sk, optval,
4518                                                                 optlen);
4519                 break;
4520         case SCTP_REUSE_PORT:
4521                 retval = sctp_setsockopt_reuse_port(sk, optval, optlen);
4522                 break;
4523         case SCTP_EVENT:
4524                 retval = sctp_setsockopt_event(sk, optval, optlen);
4525                 break;
4526         default:
4527                 retval = -ENOPROTOOPT;
4528                 break;
4529         }
4530
4531         release_sock(sk);
4532
4533 out_nounlock:
4534         return retval;
4535 }
4536
4537 /* API 3.1.6 connect() - UDP Style Syntax
4538  *
4539  * An application may use the connect() call in the UDP model to initiate an
4540  * association without sending data.
4541  *
4542  * The syntax is:
4543  *
4544  * ret = connect(int sd, const struct sockaddr *nam, socklen_t len);
4545  *
4546  * sd: the socket descriptor to have a new association added to.
4547  *
4548  * nam: the address structure (either struct sockaddr_in or struct
4549  *    sockaddr_in6 defined in RFC2553 [7]).
4550  *
4551  * len: the size of the address.
4552  */
4553 static int sctp_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
4554                         int addr_len, int flags)
4555 {
4556         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
4557         struct sctp_af *af;
4558         int err = 0;
4559
4560         lock_sock(sk);
4561
4562         pr_debug("%s: sk:%p, sockaddr:%p, addr_len:%d\n", __func__, sk,
4563                  addr, addr_len);
4564
4565         /* We may need to bind the socket. */
4566         if (!inet->inet_num) {
4567                 if (sk->sk_prot->get_port(sk, 0)) {
4568                         release_sock(sk);
4569                         return -EAGAIN;
4570                 }
4571                 inet->inet_sport = htons(inet->inet_num);
4572         }
4573
4574         /* Validate addr_len before calling common connect/connectx routine. */
4575         af = sctp_get_af_specific(addr->sa_family);
4576         if (!af || addr_len < af->sockaddr_len) {
4577                 err = -EINVAL;
4578         } else {
4579                 /* Pass correct addr len to common routine (so it knows there
4580                  * is only one address being passed.
4581                  */
4582                 err = __sctp_connect(sk, addr, af->sockaddr_len, flags, NULL);
4583         }
4584
4585         release_sock(sk);
4586         return err;
4587 }
4588
4589 int sctp_inet_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
4590                       int addr_len, int flags)
4591 {
4592         if (addr_len < sizeof(uaddr->sa_family))
4593                 return -EINVAL;
4594
4595         if (uaddr->sa_family == AF_UNSPEC)
4596                 return -EOPNOTSUPP;
4597
4598         return sctp_connect(sock->sk, uaddr, addr_len, flags);
4599 }
4600
4601 /* FIXME: Write comments. */
4602 static int sctp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
4603 {
4604         return -EOPNOTSUPP; /* STUB */
4605 }
4606
4607 /* 4.1.4 accept() - TCP Style Syntax
4608  *
4609  * Applications use accept() call to remove an established SCTP
4610  * association from the accept queue of the endpoint.  A new socket
4611  * descriptor will be returned from accept() to represent the newly
4612  * formed association.
4613  */
4614 static struct sock *sctp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err, bool kern)
4615 {
4616         struct sctp_sock *sp;
4617         struct sctp_endpoint *ep;
4618         struct sock *newsk = NULL;
4619         struct sctp_association *asoc;
4620         long timeo;
4621         int error = 0;
4622
4623         lock_sock(sk);
4624
4625         sp = sctp_sk(sk);
4626         ep = sp->ep;
4627
4628         if (!sctp_style(sk, TCP)) {
4629                 error = -EOPNOTSUPP;
4630                 goto out;
4631         }
4632
4633         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
4634                 error = -EINVAL;
4635                 goto out;
4636         }
4637
4638         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
4639
4640         error = sctp_wait_for_accept(sk, timeo);
4641         if (error)
4642                 goto out;
4643
4644         /* We treat the list of associations on the endpoint as the accept
4645          * queue and pick the first association on the list.
4646          */
4647         asoc = list_entry(ep->asocs.next, struct sctp_association, asocs);
4648
4649         newsk = sp->pf->create_accept_sk(sk, asoc, kern);
4650         if (!newsk) {
4651                 error = -ENOMEM;
4652                 goto out;
4653         }
4654
4655         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
4656          * asoc to the newsk.
4657          */
4658         sctp_sock_migrate(sk, newsk, asoc, SCTP_SOCKET_TCP);
4659
4660 out:
4661         release_sock(sk);
4662         *err = error;
4663         return newsk;
4664 }
4665
4666 /* The SCTP ioctl handler. */
4667 static int sctp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
4668 {
4669         int rc = -ENOTCONN;
4670
4671         lock_sock(sk);
4672
4673         /*
4674          * SEQPACKET-style sockets in LISTENING state are valid, for
4675          * SCTP, so only discard TCP-style sockets in LISTENING state.
4676          */
4677         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
4678                 goto out;
4679
4680         switch (cmd) {
4681         case SIOCINQ: {
4682                 struct sk_buff *skb;
4683                 unsigned int amount = 0;
4684
4685                 skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
4686                 if (skb != NULL) {
4687                         /*
4688                          * We will only return the amount of this packet since
4689                          * that is all that will be read.
4690                          */
4691                         amount = skb->len;
4692                 }
4693                 rc = put_user(amount, (int __user *)arg);
4694                 break;
4695         }
4696         default:
4697                 rc = -ENOIOCTLCMD;
4698                 break;
4699         }
4700 out:
4701         release_sock(sk);
4702         return rc;
4703 }
4704
4705 /* This is the function which gets called during socket creation to
4706  * initialized the SCTP-specific portion of the sock.
4707  * The sock structure should already be zero-filled memory.
4708  */
4709 static int sctp_init_sock(struct sock *sk)
4710 {
4711         struct net *net = sock_net(sk);
4712         struct sctp_sock *sp;
4713
4714         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4715
4716         sp = sctp_sk(sk);
4717
4718         /* Initialize the SCTP per socket area.  */
4719         switch (sk->sk_type) {
4720         case SOCK_SEQPACKET:
4721                 sp->type = SCTP_SOCKET_UDP;
4722                 break;
4723         case SOCK_STREAM:
4724                 sp->type = SCTP_SOCKET_TCP;
4725                 break;
4726         default:
4727                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
4728         }
4729
4730         sk->sk_gso_type = SKB_GSO_SCTP;
4731
4732         /* Initialize default send parameters. These parameters can be
4733          * modified with the SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM socket option.
4734          */
4735         sp->default_stream = 0;
4736         sp->default_ppid = 0;
4737         sp->default_flags = 0;
4738         sp->default_context = 0;
4739         sp->default_timetolive = 0;
4740
4741         sp->default_rcv_context = 0;
4742         sp->max_burst = net->sctp.max_burst;
4743
4744         sp->sctp_hmac_alg = net->sctp.sctp_hmac_alg;
4745
4746         /* Initialize default setup parameters. These parameters
4747          * can be modified with the SCTP_INITMSG socket option or
4748          * overridden by the SCTP_INIT CMSG.
4749          */
4750         sp->initmsg.sinit_num_ostreams   = sctp_max_outstreams;
4751         sp->initmsg.sinit_max_instreams  = sctp_max_instreams;
4752         sp->initmsg.sinit_max_attempts   = net->sctp.max_retrans_init;
4753         sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = net->sctp.rto_max;
4754
4755         /* Initialize default RTO related parameters.  These parameters can
4756          * be modified for with the SCTP_RTOINFO socket option.
4757          */
4758         sp->rtoinfo.srto_initial = net->sctp.rto_initial;
4759         sp->rtoinfo.srto_max     = net->sctp.rto_max;
4760         sp->rtoinfo.srto_min     = net->sctp.rto_min;
4761
4762         /* Initialize default association related parameters. These parameters
4763          * can be modified with the SCTP_ASSOCINFO socket option.
4764          */
4765         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt = net->sctp.max_retrans_association;
4766         sp->assocparams.sasoc_number_peer_destinations = 0;
4767         sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd = 0;
4768         sp->assocparams.sasoc_local_rwnd = 0;
4769         sp->assocparams.sasoc_cookie_life = net->sctp.valid_cookie_life;
4770
4771         /* Initialize default event subscriptions. By default, all the
4772          * options are off.
4773          */
4774         sp->subscribe = 0;
4775
4776         /* Default Peer Address Parameters.  These defaults can
4777          * be modified via SCTP_PEER_ADDR_PARAMS
4778          */
4779         sp->hbinterval  = net->sctp.hb_interval;
4780         sp->pathmaxrxt  = net->sctp.max_retrans_path;
4781         sp->pathmtu     = 0; /* allow default discovery */
4782         sp->sackdelay   = net->sctp.sack_timeout;
4783         sp->sackfreq    = 2;
4784         sp->param_flags = SPP_HB_ENABLE |
4785                           SPP_PMTUD_ENABLE |
4786                           SPP_SACKDELAY_ENABLE;
4787
4788         /* If enabled no SCTP message fragmentation will be performed.
4789          * Configure through SCTP_DISABLE_FRAGMENTS socket option.
4790          */
4791         sp->disable_fragments = 0;
4792
4793         /* Enable Nagle algorithm by default.  */
4794         sp->nodelay           = 0;
4795
4796         sp->recvrcvinfo = 0;
4797         sp->recvnxtinfo = 0;
4798
4799         /* Enable by default. */
4800         sp->v4mapped          = 1;
4801
4802         /* Auto-close idle associations after the configured
4803          * number of seconds.  A value of 0 disables this
4804          * feature.  Configure through the SCTP_AUTOCLOSE socket option,
4805          * for UDP-style sockets only.
4806          */
4807         sp->autoclose         = 0;
4808
4809         /* User specified fragmentation limit. */
4810         sp->user_frag         = 0;
4811
4812         sp->adaptation_ind = 0;
4813
4814         sp->pf = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family);
4815
4816         /* Control variables for partial data delivery. */
4817         atomic_set(&sp->pd_mode, 0);
4818         skb_queue_head_init(&sp->pd_lobby);
4819         sp->frag_interleave = 0;
4820
4821         /* Create a per socket endpoint structure.  Even if we
4822          * change the data structure relationships, this may still
4823          * be useful for storing pre-connect address information.
4824          */
4825         sp->ep = sctp_endpoint_new(sk, GFP_KERNEL);
4826         if (!sp->ep)
4827                 return -ENOMEM;
4828
4829         sp->hmac = NULL;
4830
4831         sk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
4832
4833         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(sock);
4834
4835         local_bh_disable();
4836         sk_sockets_allocated_inc(sk);
4837         sock_prot_inuse_add(net, sk->sk_prot, 1);
4838
4839         /* Nothing can fail after this block, otherwise
4840          * sctp_destroy_sock() will be called without addr_wq_lock held
4841          */
4842         if (net->sctp.default_auto_asconf) {
4843                 spin_lock(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
4844                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
4845                     &net->sctp.auto_asconf_splist);
4846                 sp->do_auto_asconf = 1;
4847                 spin_unlock(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
4848         } else {
4849                 sp->do_auto_asconf = 0;
4850         }
4851
4852         local_bh_enable();
4853
4854         return 0;
4855 }
4856
4857 /* Cleanup any SCTP per socket resources. Must be called with
4858  * sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock held if sp->do_auto_asconf is true
4859  */
4860 static void sctp_destroy_sock(struct sock *sk)
4861 {
4862         struct sctp_sock *sp;
4863
4864         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4865
4866         /* Release our hold on the endpoint. */
4867         sp = sctp_sk(sk);
4868         /* This could happen during socket init, thus we bail out
4869          * early, since the rest of the below is not setup either.
4870          */
4871         if (sp->ep == NULL)
4872                 return;
4873
4874         if (sp->do_auto_asconf) {
4875                 sp->do_auto_asconf = 0;
4876                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
4877         }
4878         sctp_endpoint_free(sp->ep);
4879         local_bh_disable();
4880         sk_sockets_allocated_dec(sk);
4881         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
4882         local_bh_enable();
4883 }
4884
4885 /* Triggered when there are no references on the socket anymore */
4886 static void sctp_destruct_sock(struct sock *sk)
4887 {
4888         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4889
4890         /* Free up the HMAC transform. */
4891         crypto_free_shash(sp->hmac);
4892
4893         inet_sock_destruct(sk);
4894 }
4895
4896 /* API 4.1.7 shutdown() - TCP Style Syntax
4897  *     int shutdown(int socket, int how);
4898  *
4899  *     sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
4900  *     how     - Specifies the type of shutdown.  The  values  are
4901  *               as follows:
4902  *               SHUT_RD
4903  *                     Disables further receive operations. No SCTP
4904  *                     protocol action is taken.
4905  *               SHUT_WR
4906  *                     Disables further send operations, and initiates
4907  *                     the SCTP shutdown sequence.
4908  *               SHUT_RDWR
4909  *                     Disables further send  and  receive  operations
4910  *                     and initiates the SCTP shutdown sequence.
4911  */
4912 static void sctp_shutdown(struct sock *sk, int how)
4913 {
4914         struct net *net = sock_net(sk);
4915         struct sctp_endpoint *ep;
4916
4917         if (!sctp_style(sk, TCP))
4918                 return;
4919
4920         ep = sctp_sk(sk)->ep;
4921         if (how & SEND_SHUTDOWN && !list_empty(&ep->asocs)) {
4922                 struct sctp_association *asoc;
4923
4924                 inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSING);
4925                 asoc = list_entry(ep->asocs.next,
4926                                   struct sctp_association, asocs);
4927                 sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
4928         }
4929 }
4930
4931 int sctp_get_sctp_info(struct sock *sk, struct sctp_association *asoc,
4932                        struct sctp_info *info)
4933 {
4934         struct sctp_transport *prim;
4935         struct list_head *pos;
4936         int mask;
4937
4938         memset(info, 0, sizeof(*info));
4939         if (!asoc) {
4940                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4941
4942                 info->sctpi_s_autoclose = sp->autoclose;
4943                 info->sctpi_s_adaptation_ind = sp->adaptation_ind;
4944                 info->sctpi_s_pd_point = sp->pd_point;
4945                 info->sctpi_s_nodelay = sp->nodelay;
4946                 info->sctpi_s_disable_fragments = sp->disable_fragments;
4947                 info->sctpi_s_v4mapped = sp->v4mapped;
4948                 info->sctpi_s_frag_interleave = sp->frag_interleave;
4949                 info->sctpi_s_type = sp->type;
4950
4951                 return 0;
4952         }
4953
4954         info->sctpi_tag = asoc->c.my_vtag;
4955         info->sctpi_state = asoc->state;
4956         info->sctpi_rwnd = asoc->a_rwnd;
4957         info->sctpi_unackdata = asoc->unack_data;
4958         info->sctpi_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
4959         info->sctpi_instrms = asoc->stream.incnt;
4960         info->sctpi_outstrms = asoc->stream.outcnt;
4961         list_for_each(pos, &asoc->base.inqueue.in_chunk_list)
4962                 info->sctpi_inqueue++;
4963         list_for_each(pos, &asoc->outqueue.out_chunk_list)
4964                 info->sctpi_outqueue++;
4965         info->sctpi_overall_error = asoc->overall_error_count;
4966         info->sctpi_max_burst = asoc->max_burst;
4967         info->sctpi_maxseg = asoc->frag_point;
4968         info->sctpi_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
4969         info->sctpi_peer_tag = asoc->c.peer_vtag;
4970
4971         mask = asoc->peer.ecn_capable << 1;
4972         mask = (mask | asoc->peer.ipv4_address) << 1;
4973         mask = (mask | asoc->peer.ipv6_address) << 1;
4974         mask = (mask | asoc->peer.hostname_address) << 1;
4975         mask = (mask | asoc->peer.asconf_capable) << 1;
4976         mask = (mask | asoc->peer.prsctp_capable) << 1;
4977         mask = (mask | asoc->peer.auth_capable);
4978         info->sctpi_peer_capable = mask;
4979         mask = asoc->peer.sack_needed << 1;
4980         mask = (mask | asoc->peer.sack_generation) << 1;
4981         mask = (mask | asoc->peer.zero_window_announced);
4982         info->sctpi_peer_sack = mask;
4983
4984         info->sctpi_isacks = asoc->stats.isacks;
4985         info->sctpi_osacks = asoc->stats.osacks;
4986         info->sctpi_opackets = asoc->stats.opackets;
4987         info->sctpi_ipackets = asoc->stats.ipackets;
4988         info->sctpi_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
4989         info->sctpi_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
4990         info->sctpi_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
4991         info->sctpi_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
4992         info->sctpi_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
4993         info->sctpi_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
4994         info->sctpi_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
4995         info->sctpi_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
4996         info->sctpi_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
4997         info->sctpi_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
4998
4999         prim = asoc->peer.primary_path;
5000         memcpy(&info->sctpi_p_address, &prim->ipaddr, sizeof(prim->ipaddr));
5001         info->sctpi_p_state = prim->state;
5002         info->sctpi_p_cwnd = prim->cwnd;
5003         info->sctpi_p_srtt = prim->srtt;
5004         info->sctpi_p_rto = jiffies_to_msecs(prim->rto);
5005         info->sctpi_p_hbinterval = prim->hbinterval;
5006         info->sctpi_p_pathmaxrxt = prim->pathmaxrxt;
5007         info->sctpi_p_sackdelay = jiffies_to_msecs(prim->sackdelay);
5008         info->sctpi_p_ssthresh = prim->ssthresh;
5009         info->sctpi_p_partial_bytes_acked = prim->partial_bytes_acked;
5010         info->sctpi_p_flight_size = prim->flight_size;
5011         info->sctpi_p_error = prim->error_count;
5012
5013         return 0;
5014 }
5015 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_get_sctp_info);
5016
5017 /* use callback to avoid exporting the core structure */
5018 void sctp_transport_walk_start(struct rhashtable_iter *iter)
5019 {
5020         rhltable_walk_enter(&sctp_transport_hashtable, iter);
5021
5022         rhashtable_walk_start(iter);
5023 }
5024
5025 void sctp_transport_walk_stop(struct rhashtable_iter *iter)
5026 {
5027         rhashtable_walk_stop(iter);
5028         rhashtable_walk_exit(iter);
5029 }
5030
5031 struct sctp_transport *sctp_transport_get_next(struct net *net,
5032                                                struct rhashtable_iter *iter)
5033 {
5034         struct sctp_transport *t;
5035
5036         t = rhashtable_walk_next(iter);
5037         for (; t; t = rhashtable_walk_next(iter)) {
5038                 if (IS_ERR(t)) {
5039                         if (PTR_ERR(t) == -EAGAIN)
5040                                 continue;
5041                         break;
5042                 }
5043
5044                 if (!sctp_transport_hold(t))
5045                         continue;
5046
5047                 if (net_eq(sock_net(t->asoc->base.sk), net) &&
5048                     t->asoc->peer.primary_path == t)
5049                         break;
5050
5051                 sctp_transport_put(t);
5052         }
5053
5054         return t;
5055 }
5056
5057 struct sctp_transport *sctp_transport_get_idx(struct net *net,
5058                                               struct rhashtable_iter *iter,
5059                                               int pos)
5060 {
5061         struct sctp_transport *t;
5062
5063         if (!pos)
5064                 return SEQ_START_TOKEN;
5065
5066         while ((t = sctp_transport_get_next(net, iter)) && !IS_ERR(t)) {
5067                 if (!--pos)
5068                         break;
5069                 sctp_transport_put(t);
5070         }
5071
5072         return t;
5073 }
5074
5075 int sctp_for_each_endpoint(int (*cb)(struct sctp_endpoint *, void *),
5076                            void *p) {
5077         int err = 0;
5078         int hash = 0;
5079         struct sctp_ep_common *epb;
5080         struct sctp_hashbucket *head;
5081
5082         for (head = sctp_ep_hashtable; hash < sctp_ep_hashsize;
5083              hash++, head++) {
5084                 read_lock_bh(&head->lock);
5085                 sctp_for_each_hentry(epb, &head->chain) {
5086                         err = cb(sctp_ep(epb), p);
5087                         if (err)
5088                                 break;
5089                 }
5090                 read_unlock_bh(&head->lock);
5091         }
5092
5093         return err;
5094 }
5095 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_endpoint);
5096
5097 int sctp_transport_lookup_process(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
5098                                   struct net *net,
5099                                   const union sctp_addr *laddr,
5100                                   const union sctp_addr *paddr, void *p)
5101 {
5102         struct sctp_transport *transport;
5103         int err;
5104
5105         rcu_read_lock();
5106         transport = sctp_addrs_lookup_transport(net, laddr, paddr);
5107         rcu_read_unlock();
5108         if (!transport)
5109                 return -ENOENT;
5110
5111         err = cb(transport, p);
5112         sctp_transport_put(transport);
5113
5114         return err;
5115 }
5116 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_transport_lookup_process);
5117
5118 int sctp_for_each_transport(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
5119                             int (*cb_done)(struct sctp_transport *, void *),
5120                             struct net *net, int *pos, void *p) {
5121         struct rhashtable_iter hti;
5122         struct sctp_transport *tsp;
5123         int ret;
5124
5125 again:
5126         ret = 0;
5127         sctp_transport_walk_start(&hti);
5128
5129         tsp = sctp_transport_get_idx(net, &hti, *pos + 1);
5130         for (; !IS_ERR_OR_NULL(tsp); tsp = sctp_transport_get_next(net, &hti)) {
5131                 ret = cb(tsp, p);
5132                 if (ret)
5133                         break;
5134                 (*pos)++;
5135                 sctp_transport_put(tsp);
5136         }
5137         sctp_transport_walk_stop(&hti);
5138
5139         if (ret) {
5140                 if (cb_done && !cb_done(tsp, p)) {
5141                         (*pos)++;
5142                         sctp_transport_put(tsp);
5143                         goto again;
5144                 }
5145                 sctp_transport_put(tsp);
5146         }
5147
5148         return ret;
5149 }
5150 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_transport);
5151
5152 /* 7.2.1 Association Status (SCTP_STATUS)
5153
5154  * Applications can retrieve current status information about an
5155  * association, including association state, peer receiver window size,
5156  * number of unacked data chunks, and number of data chunks pending
5157  * receipt.  This information is read-only.
5158  */
5159 static int sctp_getsockopt_sctp_status(struct sock *sk, int len,
5160                                        char __user *optval,
5161                                        int __user *optlen)
5162 {
5163         struct sctp_status status;
5164         struct sctp_association *asoc = NULL;
5165         struct sctp_transport *transport;
5166         sctp_assoc_t associd;
5167         int retval = 0;
5168
5169         if (len < sizeof(status)) {
5170                 retval = -EINVAL;
5171                 goto out;
5172         }
5173
5174         len = sizeof(status);
5175         if (copy_from_user(&status, optval, len)) {
5176                 retval = -EFAULT;
5177                 goto out;
5178         }
5179
5180         associd = status.sstat_assoc_id;
5181         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
5182         if (!asoc) {
5183                 retval = -EINVAL;
5184                 goto out;
5185         }
5186
5187         transport = asoc->peer.primary_path;
5188
5189         status.sstat_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
5190         status.sstat_state = sctp_assoc_to_state(asoc);
5191         status.sstat_rwnd =  asoc->peer.rwnd;
5192         status.sstat_unackdata = asoc->unack_data;
5193
5194         status.sstat_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
5195         status.sstat_instrms = asoc->stream.incnt;
5196         status.sstat_outstrms = asoc->stream.outcnt;
5197         status.sstat_fragmentation_point = asoc->frag_point;
5198         status.sstat_primary.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
5199         memcpy(&status.sstat_primary.spinfo_address, &transport->ipaddr,
5200                         transport->af_specific->sockaddr_len);
5201         /* Map ipv4 address into v4-mapped-on-v6 address.  */
5202         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sctp_sk(sk),
5203                 (union sctp_addr *)&status.sstat_primary.spinfo_address);
5204         status.sstat_primary.spinfo_state = transport->state;
5205         status.sstat_primary.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
5206         status.sstat_primary.spinfo_srtt = transport->srtt;
5207         status.sstat_primary.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
5208         status.sstat_primary.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
5209
5210         if (status.sstat_primary.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
5211                 status.sstat_primary.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
5212
5213         if (put_user(len, optlen)) {
5214                 retval = -EFAULT;
5215                 goto out;
5216         }
5217
5218         pr_debug("%s: len:%d, state:%d, rwnd:%d, assoc_id:%d\n",
5219                  __func__, len, status.sstat_state, status.sstat_rwnd,
5220                  status.sstat_assoc_id);
5221
5222         if (copy_to_user(optval, &status, len)) {
5223                 retval = -EFAULT;
5224                 goto out;
5225         }
5226
5227 out:
5228         return retval;
5229 }
5230
5231
5232 /* 7.2.2 Peer Address Information (SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO)
5233  *
5234  * Applications can retrieve information about a specific peer address
5235  * of an association, including its reachability state, congestion
5236  * window, and retransmission timer values.  This information is
5237  * read-only.
5238  */
5239 static int sctp_getsockopt_peer_addr_info(struct sock *sk, int len,
5240                                           char __user *optval,
5241                                           int __user *optlen)
5242 {
5243         struct sctp_paddrinfo pinfo;
5244         struct sctp_transport *transport;
5245         int retval = 0;
5246
5247         if (len < sizeof(pinfo)) {
5248                 retval = -EINVAL;
5249                 goto out;
5250         }
5251
5252         len = sizeof(pinfo);
5253         if (copy_from_user(&pinfo, optval, len)) {
5254                 retval = -EFAULT;
5255                 goto out;
5256         }
5257
5258         transport = sctp_addr_id2transport(sk, &pinfo.spinfo_address,
5259                                            pinfo.spinfo_assoc_id);
5260         if (!transport)
5261                 return -EINVAL;
5262
5263         pinfo.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
5264         pinfo.spinfo_state = transport->state;
5265         pinfo.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
5266         pinfo.spinfo_srtt = transport->srtt;
5267         pinfo.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
5268         pinfo.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
5269
5270         if (pinfo.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
5271                 pinfo.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
5272
5273         if (put_user(len, optlen)) {
5274                 retval = -EFAULT;
5275                 goto out;
5276         }
5277
5278         if (copy_to_user(optval, &pinfo, len)) {
5279                 retval = -EFAULT;
5280                 goto out;
5281         }
5282
5283 out:
5284         return retval;
5285 }
5286
5287 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
5288  *
5289  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
5290  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
5291  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
5292  * instead a error will be indicated to the user.
5293  */
5294 static int sctp_getsockopt_disable_fragments(struct sock *sk, int len,
5295                                         char __user *optval, int __user *optlen)
5296 {
5297         int val;
5298
5299         if (len < sizeof(int))
5300                 return -EINVAL;
5301
5302         len = sizeof(int);
5303         val = (sctp_sk(sk)->disable_fragments == 1);
5304         if (put_user(len, optlen))
5305                 return -EFAULT;
5306         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5307                 return -EFAULT;
5308         return 0;
5309 }
5310
5311 /* 7.1.15 Set notification and ancillary events (SCTP_EVENTS)
5312  *
5313  * This socket option is used to specify various notifications and
5314  * ancillary data the user wishes to receive.
5315  */
5316 static int sctp_getsockopt_events(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
5317                                   int __user *optlen)
5318 {
5319         struct sctp_event_subscribe subscribe;
5320         __u8 *sn_type = (__u8 *)&subscribe;
5321         int i;
5322
5323         if (len == 0)
5324                 return -EINVAL;
5325         if (len > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
5326                 len = sizeof(struct sctp_event_subscribe);
5327         if (put_user(len, optlen))
5328                 return -EFAULT;
5329
5330         for (i = 0; i < len; i++)
5331                 sn_type[i] = sctp_ulpevent_type_enabled(sctp_sk(sk)->subscribe,
5332                                                         SCTP_SN_TYPE_BASE + i);
5333
5334         if (copy_to_user(optval, &subscribe, len))
5335                 return -EFAULT;
5336
5337         return 0;
5338 }
5339
5340 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
5341  *
5342  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
5343  * set it will cause associations that are idle for more than the
5344  * specified number of seconds to automatically close.  An association
5345  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
5346  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
5347  * close of any associations should be performed.  The option expects an
5348  * integer defining the number of seconds of idle time before an
5349  * association is closed.
5350  */
5351 static int sctp_getsockopt_autoclose(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5352 {
5353         /* Applicable to UDP-style socket only */
5354         if (sctp_style(sk, TCP))
5355                 return -EOPNOTSUPP;
5356         if (len < sizeof(int))
5357                 return -EINVAL;
5358         len = sizeof(int);
5359         if (put_user(len, optlen))
5360                 return -EFAULT;
5361         if (put_user(sctp_sk(sk)->autoclose, (int __user *)optval))
5362                 return -EFAULT;
5363         return 0;
5364 }
5365
5366 /* Helper routine to branch off an association to a new socket.  */
5367 int sctp_do_peeloff(struct sock *sk, sctp_assoc_t id, struct socket **sockp)
5368 {
5369         struct sctp_association *asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
5370         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5371         struct socket *sock;
5372         int err = 0;
5373
5374         /* Do not peel off from one netns to another one. */
5375         if (!net_eq(current->nsproxy->net_ns, sock_net(sk)))
5376                 return -EINVAL;
5377
5378         if (!asoc)
5379                 return -EINVAL;
5380
5381         /* An association cannot be branched off from an already peeled-off
5382          * socket, nor is this supported for tcp style sockets.
5383          */
5384         if (!sctp_style(sk, UDP))
5385                 return -EINVAL;
5386
5387         /* Create a new socket.  */
5388         err = sock_create(sk->sk_family, SOCK_SEQPACKET, IPPROTO_SCTP, &sock);
5389         if (err < 0)
5390                 return err;
5391
5392         sctp_copy_sock(sock->sk, sk, asoc);
5393
5394         /* Make peeled-off sockets more like 1-1 accepted sockets.
5395          * Set the daddr and initialize id to something more random and also
5396          * copy over any ip options.
5397          */
5398         sp->pf->to_sk_daddr(&asoc->peer.primary_addr, sk);
5399         sp->pf->copy_ip_options(sk, sock->sk);
5400
5401         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
5402          * asoc to the newsk.
5403          */
5404         sctp_sock_migrate(sk, sock->sk, asoc, SCTP_SOCKET_UDP_HIGH_BANDWIDTH);
5405
5406         *sockp = sock;
5407
5408         return err;
5409 }
5410 EXPORT_SYMBOL(sctp_do_peeloff);
5411
5412 static int sctp_getsockopt_peeloff_common(struct sock *sk, sctp_peeloff_arg_t *peeloff,
5413                                           struct file **newfile, unsigned flags)
5414 {
5415         struct socket *newsock;
5416         int retval;
5417
5418         retval = sctp_do_peeloff(sk, peeloff->associd, &newsock);
5419         if (retval < 0)
5420                 goto out;
5421
5422         /* Map the socket to an unused fd that can be returned to the user.  */
5423         retval = get_unused_fd_flags(flags & SOCK_CLOEXEC);
5424         if (retval < 0) {
5425                 sock_release(newsock);
5426                 goto out;
5427         }
5428
5429         *newfile = sock_alloc_file(newsock, 0, NULL);
5430         if (IS_ERR(*newfile)) {
5431                 put_unused_fd(retval);
5432                 retval = PTR_ERR(*newfile);
5433                 *newfile = NULL;
5434                 return retval;
5435         }
5436
5437         pr_debug("%s: sk:%p, newsk:%p, sd:%d\n", __func__, sk, newsock->sk,
5438                  retval);
5439
5440         peeloff->sd = retval;
5441
5442         if (flags & SOCK_NONBLOCK)
5443                 (*newfile)->f_flags |= O_NONBLOCK;
5444 out:
5445         return retval;
5446 }
5447
5448 static int sctp_getsockopt_peeloff(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5449 {
5450         sctp_peeloff_arg_t peeloff;
5451         struct file *newfile = NULL;
5452         int retval = 0;
5453
5454         if (len < sizeof(sctp_peeloff_arg_t))
5455                 return -EINVAL;
5456         len = sizeof(sctp_peeloff_arg_t);
5457         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5458                 return -EFAULT;
5459
5460         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff, &newfile, 0);
5461         if (retval < 0)
5462                 goto out;
5463
5464         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
5465         if (put_user(len, optlen)) {
5466                 fput(newfile);
5467                 put_unused_fd(retval);
5468                 return -EFAULT;
5469         }
5470
5471         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
5472                 fput(newfile);
5473                 put_unused_fd(retval);
5474                 return -EFAULT;
5475         }
5476         fd_install(retval, newfile);
5477 out:
5478         return retval;
5479 }
5480
5481 static int sctp_getsockopt_peeloff_flags(struct sock *sk, int len,
5482                                          char __user *optval, int __user *optlen)
5483 {
5484         sctp_peeloff_flags_arg_t peeloff;
5485         struct file *newfile = NULL;
5486         int retval = 0;
5487
5488         if (len < sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t))
5489                 return -EINVAL;
5490         len = sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t);
5491         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5492                 return -EFAULT;
5493
5494         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff.p_arg,
5495                                                 &newfile, peeloff.flags);
5496         if (retval < 0)
5497                 goto out;
5498
5499         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
5500         if (put_user(len, optlen)) {
5501                 fput(newfile);
5502                 put_unused_fd(retval);
5503                 return -EFAULT;
5504         }
5505
5506         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
5507                 fput(newfile);
5508                 put_unused_fd(retval);
5509                 return -EFAULT;
5510         }
5511         fd_install(retval, newfile);
5512 out:
5513         return retval;
5514 }
5515
5516 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
5517  *
5518  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
5519  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
5520  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
5521  * number of retransmissions sent before an address is considered
5522  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
5523  * address's parameters:
5524  *
5525  *  struct sctp_paddrparams {
5526  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
5527  *     struct sockaddr_storage spp_address;
5528  *     uint32_t                spp_hbinterval;
5529  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
5530  *     uint32_t                spp_pathmtu;
5531  *     uint32_t                spp_sackdelay;
5532  *     uint32_t                spp_flags;
5533  * };
5534  *
5535  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
5536  *                     application, and identifies the association for
5537  *                     this query.
5538  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
5539  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
5540  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
5541  *                     is present in this field then no changes are to
5542  *                     be made to this parameter.
5543  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
5544  *                     retransmissions before this address shall be
5545  *                     considered unreachable. If a  value of zero
5546  *                     is present in this field then no changes are to
5547  *                     be made to this parameter.
5548  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
5549  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
5550  *                     Note that if the spp_address field is empty
5551  *                     then all associations on this address will
5552  *                     have this fixed path mtu set upon them.
5553  *
5554  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
5555  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
5556  *                     for. This value will apply to all addresses of an
5557  *                     association if the spp_address field is empty. Note
5558  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
5559  *                     value is set to 0, no change is made to the last
5560  *                     recorded delayed sack timer value.
5561  *
5562  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
5563  *                     on an association. The flag field may contain
5564  *                     zero or more of the following options.
5565  *
5566  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
5567  *                     specified address. Note that if the address
5568  *                     field is empty all addresses for the association
5569  *                     have heartbeats enabled upon them.
5570  *
5571  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
5572  *                     speicifed address. Note that if the address
5573  *                     field is empty all addresses for the association
5574  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
5575  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
5576  *                     mutually exclusive, only one of these two should
5577  *                     be specified. Enabling both fields will have
5578  *                     undetermined results.
5579  *
5580  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
5581  *                     to be made immediately.
5582  *
5583  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
5584  *                     discovery upon the specified address. Note that
5585  *                     if the address feild is empty then all addresses
5586  *                     on the association are effected.
5587  *
5588  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
5589  *                     discovery upon the specified address. Note that
5590  *                     if the address feild is empty then all addresses
5591  *                     on the association are effected. Not also that
5592  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
5593  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
5594  *                     results.
5595  *
5596  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
5597  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
5598  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
5599  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
5600  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
5601  *                     value specified in spp_sackdelay.
5602  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
5603  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
5604  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
5605  *                     also that this field is mutually exclusive to
5606  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
5607  *                     results.
5608  *
5609  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL:  Setting this flag enables the
5610  *                     setting of the IPV6 flow label value.  The value is
5611  *                     contained in the spp_ipv6_flowlabel field.
5612  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
5613  *                     the spp_ipv6_flowlabel field has a valid value returned.
5614  *                     If a specific destination address is set (in the
5615  *                     spp_address field), then the value returned is that of
5616  *                     the address.  If just an association is specified (and
5617  *                     no address), then the association's default flow label
5618  *                     is returned.  If neither an association nor a destination
5619  *                     is specified, then the socket's default flow label is
5620  *                     returned.  For non-IPv6 sockets, this flag will be left
5621  *                     cleared.
5622  *
5623  *                     SPP_DSCP:  Setting this flag enables the setting of the
5624  *                     Differentiated Services Code Point (DSCP) value
5625  *                     associated with either the association or a specific
5626  *                     address.  The value is obtained in the spp_dscp field.
5627  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
5628  *                     the spp_dscp field has a valid value returned.  If a
5629  *                     specific destination address is set when called (in the
5630  *                     spp_address field), then that specific destination
5631  *                     address's DSCP value is returned.  If just an association
5632  *                     is specified, then the association's default DSCP is
5633  *                     returned.  If neither an association nor a destination is
5634  *                     specified, then the socket's default DSCP is returned.
5635  *
5636  *   spp_ipv6_flowlabel
5637  *                   - This field is used in conjunction with the
5638  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL flag and contains the IPv6 flow label.
5639  *                     The 20 least significant bits are used for the flow
5640  *                     label.  This setting has precedence over any IPv6-layer
5641  *                     setting.
5642  *
5643  *   spp_dscp        - This field is used in conjunction with the SPP_DSCP flag
5644  *                     and contains the DSCP.  The 6 most significant bits are
5645  *                     used for the DSCP.  This setting has precedence over any
5646  *                     IPv4- or IPv6- layer setting.
5647  */
5648 static int sctp_getsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk, int len,
5649                                             char __user *optval, int __user *optlen)
5650 {
5651         struct sctp_paddrparams  params;
5652         struct sctp_transport   *trans = NULL;
5653         struct sctp_association *asoc = NULL;
5654         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
5655
5656         if (len >= sizeof(params))
5657                 len = sizeof(params);
5658         else if (len >= ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
5659                                        spp_ipv6_flowlabel), 4))
5660                 len = ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
5661                                      spp_ipv6_flowlabel), 4);
5662         else
5663                 return -EINVAL;
5664
5665         if (copy_from_user(&params, optval, len))
5666                 return -EFAULT;
5667
5668         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
5669          * no transport is found, then the request is invalid.
5670          */
5671         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
5672                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
5673                                                params.spp_assoc_id);
5674                 if (!trans) {
5675                         pr_debug("%s: failed no transport\n", __func__);
5676                         return -EINVAL;
5677                 }
5678         }
5679
5680         /* Get association, if assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
5681          * socket is a one to many style socket, and an association
5682          * was not found, then the id was invalid.
5683          */
5684         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
5685         if (!asoc && params.spp_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
5686             sctp_style(sk, UDP)) {
5687                 pr_debug("%s: failed no association\n", __func__);
5688                 return -EINVAL;
5689         }
5690
5691         if (trans) {
5692                 /* Fetch transport values. */
5693                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(trans->hbinterval);
5694                 params.spp_pathmtu    = trans->pathmtu;
5695                 params.spp_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
5696                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(trans->sackdelay);
5697
5698                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5699                 params.spp_flags      = trans->param_flags;
5700                 if (trans->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5701                         params.spp_ipv6_flowlabel = trans->flowlabel &
5702                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5703                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5704                 }
5705                 if (trans->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5706                         params.spp_dscp = trans->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5707                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5708                 }
5709         } else if (asoc) {
5710                 /* Fetch association values. */
5711                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(asoc->hbinterval);
5712                 params.spp_pathmtu    = asoc->pathmtu;
5713                 params.spp_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
5714                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(asoc->sackdelay);
5715
5716                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5717                 params.spp_flags      = asoc->param_flags;
5718                 if (asoc->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5719                         params.spp_ipv6_flowlabel = asoc->flowlabel &
5720                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5721                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5722                 }
5723                 if (asoc->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5724                         params.spp_dscp = asoc->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5725                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5726                 }
5727         } else {
5728                 /* Fetch socket values. */
5729                 params.spp_hbinterval = sp->hbinterval;
5730                 params.spp_pathmtu    = sp->pathmtu;
5731                 params.spp_sackdelay  = sp->sackdelay;
5732                 params.spp_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
5733
5734                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5735                 params.spp_flags      = sp->param_flags;
5736                 if (sp->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5737                         params.spp_ipv6_flowlabel = sp->flowlabel &
5738                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5739                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5740                 }
5741                 if (sp->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5742                         params.spp_dscp = sp->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5743                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5744                 }
5745         }
5746
5747         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5748                 return -EFAULT;
5749
5750         if (put_user(len, optlen))
5751                 return -EFAULT;
5752
5753         return 0;
5754 }
5755
5756 /*
5757  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
5758  *
5759  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
5760  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
5761  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
5762  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
5763  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
5764  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
5765  * effects the specified association for the one to many model (the
5766  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
5767  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
5768  * current values will remain unchanged.
5769  *
5770  * struct sctp_sack_info {
5771  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
5772  *     uint32_t                sack_delay;
5773  *     uint32_t                sack_freq;
5774  * };
5775  *
5776  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
5777  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
5778  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
5779  *    associations only).
5780  *
5781  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
5782  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
5783  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
5784  *    milliseconds.
5785  *
5786  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
5787  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
5788  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
5789  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
5790  */
5791 static int sctp_getsockopt_delayed_ack(struct sock *sk, int len,
5792                                             char __user *optval,
5793                                             int __user *optlen)
5794 {
5795         struct sctp_sack_info    params;
5796         struct sctp_association *asoc = NULL;
5797         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
5798
5799         if (len >= sizeof(struct sctp_sack_info)) {
5800                 len = sizeof(struct sctp_sack_info);
5801
5802                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5803                         return -EFAULT;
5804         } else if (len == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
5805                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
5806                                     "%s (pid %d) "
5807                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
5808                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
5809                                     current->comm, task_pid_nr(current));
5810                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5811                         return -EFAULT;
5812         } else
5813                 return -EINVAL;
5814
5815         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
5816          * to many style socket, and an association was not found, then
5817          * the id was invalid.
5818          */
5819         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
5820         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5821                 return -EINVAL;
5822
5823         if (asoc) {
5824                 /* Fetch association values. */
5825                 if (asoc->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
5826                         params.sack_delay = jiffies_to_msecs(
5827                                 asoc->sackdelay);
5828                         params.sack_freq = asoc->sackfreq;
5829
5830                 } else {
5831                         params.sack_delay = 0;
5832                         params.sack_freq = 1;
5833                 }
5834         } else {
5835                 /* Fetch socket values. */
5836                 if (sp->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
5837                         params.sack_delay  = sp->sackdelay;
5838                         params.sack_freq = sp->sackfreq;
5839                 } else {
5840                         params.sack_delay  = 0;
5841                         params.sack_freq = 1;
5842                 }
5843         }
5844
5845         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5846                 return -EFAULT;
5847
5848         if (put_user(len, optlen))
5849                 return -EFAULT;
5850
5851         return 0;
5852 }
5853
5854 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
5855  *
5856  * Applications can specify protocol parameters for the default association
5857  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
5858  * is SCTP_INITMSG.
5859  *
5860  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
5861  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
5862  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
5863  * sockets derived from a listener socket.
5864  */
5865 static int sctp_getsockopt_initmsg(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5866 {
5867         if (len < sizeof(struct sctp_initmsg))
5868                 return -EINVAL;
5869         len = sizeof(struct sctp_initmsg);
5870         if (put_user(len, optlen))
5871                 return -EFAULT;
5872         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->initmsg, len))
5873                 return -EFAULT;
5874         return 0;
5875 }
5876
5877
5878 static int sctp_getsockopt_peer_addrs(struct sock *sk, int len,
5879                                       char __user *optval, int __user *optlen)
5880 {
5881         struct sctp_association *asoc;
5882         int cnt = 0;
5883         struct sctp_getaddrs getaddrs;
5884         struct sctp_transport *from;
5885         void __user *to;
5886         union sctp_addr temp;
5887         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5888         int addrlen;
5889         size_t space_left;
5890         int bytes_copied;
5891
5892         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
5893                 return -EINVAL;
5894
5895         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
5896                 return -EFAULT;
5897
5898         /* For UDP-style sockets, id specifies the association to query.  */
5899         asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
5900         if (!asoc)
5901                 return -EINVAL;
5902
5903         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5904         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5905
5906         list_for_each_entry(from, &asoc->peer.transport_addr_list,
5907                                 transports) {
5908                 memcpy(&temp, &from->ipaddr, sizeof(temp));
5909                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
5910                               ->addr_to_user(sp, &temp);
5911                 if (space_left < addrlen)
5912                         return -ENOMEM;
5913                 if (copy_to_user(to, &temp, addrlen))
5914                         return -EFAULT;
5915                 to += addrlen;
5916                 cnt++;
5917                 space_left -= addrlen;
5918         }
5919
5920         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num))
5921                 return -EFAULT;
5922         bytes_copied = ((char __user *)to) - optval;
5923         if (put_user(bytes_copied, optlen))
5924                 return -EFAULT;
5925
5926         return 0;
5927 }
5928
5929 static int sctp_copy_laddrs(struct sock *sk, __u16 port, void *to,
5930                             size_t space_left, int *bytes_copied)
5931 {
5932         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
5933         union sctp_addr temp;
5934         int cnt = 0;
5935         int addrlen;
5936         struct net *net = sock_net(sk);
5937
5938         rcu_read_lock();
5939         list_for_each_entry_rcu(addr, &net->sctp.local_addr_list, list) {
5940                 if (!addr->valid)
5941                         continue;
5942
5943                 if ((PF_INET == sk->sk_family) &&
5944                     (AF_INET6 == addr->a.sa.sa_family))
5945                         continue;
5946                 if ((PF_INET6 == sk->sk_family) &&
5947                     inet_v6_ipv6only(sk) &&
5948                     (AF_INET == addr->a.sa.sa_family))
5949                         continue;
5950                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
5951                 if (!temp.v4.sin_port)
5952                         temp.v4.sin_port = htons(port);
5953
5954                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
5955                               ->addr_to_user(sctp_sk(sk), &temp);
5956
5957                 if (space_left < addrlen) {
5958                         cnt =  -ENOMEM;
5959                         break;
5960                 }
5961                 memcpy(to, &temp, addrlen);
5962
5963                 to += addrlen;
5964                 cnt++;
5965                 space_left -= addrlen;
5966                 *bytes_copied += addrlen;
5967         }
5968         rcu_read_unlock();
5969
5970         return cnt;
5971 }
5972
5973
5974 static int sctp_getsockopt_local_addrs(struct sock *sk, int len,
5975                                        char __user *optval, int __user *optlen)
5976 {
5977         struct sctp_bind_addr *bp;
5978         struct sctp_association *asoc;
5979         int cnt = 0;
5980         struct sctp_getaddrs getaddrs;
5981         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
5982         void __user *to;
5983         union sctp_addr temp;
5984         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5985         int addrlen;
5986         int err = 0;
5987         size_t space_left;
5988         int bytes_copied = 0;
5989         void *addrs;
5990         void *buf;
5991
5992         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
5993                 return -EINVAL;
5994
5995         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
5996                 return -EFAULT;
5997
5998         /*
5999          *  For UDP-style sockets, id specifies the association to query.
6000          *  If the id field is set to the value '0' then the locally bound
6001          *  addresses are returned without regard to any particular
6002          *  association.
6003          */
6004         if (0 == getaddrs.assoc_id) {
6005                 bp = &sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr;
6006         } else {
6007                 asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
6008                 if (!asoc)
6009                         return -EINVAL;
6010                 bp = &asoc->base.bind_addr;
6011         }
6012
6013         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6014         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6015
6016         addrs = kmalloc(space_left, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
6017         if (!addrs)
6018                 return -ENOMEM;
6019
6020         /* If the endpoint is bound to 0.0.0.0 or ::0, get the valid
6021          * addresses from the global local address list.
6022          */
6023         if (sctp_list_single_entry(&bp->address_list)) {
6024                 addr = list_entry(bp->address_list.next,
6025                                   struct sctp_sockaddr_entry, list);
6026                 if (sctp_is_any(sk, &addr->a)) {
6027                         cnt = sctp_copy_laddrs(sk, bp->port, addrs,
6028                                                 space_left, &bytes_copied);
6029                         if (cnt < 0) {
6030                                 err = cnt;
6031                                 goto out;
6032                         }
6033                         goto copy_getaddrs;
6034                 }
6035         }
6036
6037         buf = addrs;
6038         /* Protection on the bound address list is not needed since
6039          * in the socket option context we hold a socket lock and
6040          * thus the bound address list can't change.
6041          */
6042         list_for_each_entry(addr, &bp->address_list, list) {
6043                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
6044                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
6045                               ->addr_to_user(sp, &temp);
6046                 if (space_left < addrlen) {
6047                         err =  -ENOMEM; /*fixme: right error?*/
6048                         goto out;
6049                 }
6050                 memcpy(buf, &temp, addrlen);
6051                 buf += addrlen;
6052                 bytes_copied += addrlen;
6053                 cnt++;
6054                 space_left -= addrlen;
6055         }
6056
6057 copy_getaddrs:
6058         if (copy_to_user(to, addrs, bytes_copied)) {
6059                 err = -EFAULT;
6060                 goto out;
6061         }
6062         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num)) {
6063                 err = -EFAULT;
6064                 goto out;
6065         }
6066         /* XXX: We should have accounted for sizeof(struct sctp_getaddrs) too,
6067          * but we can't change it anymore.
6068          */
6069         if (put_user(bytes_copied, optlen))
6070                 err = -EFAULT;
6071 out:
6072         kfree(addrs);
6073         return err;
6074 }
6075
6076 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
6077  *
6078  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
6079  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
6080  * association peer's addresses.
6081  */
6082 static int sctp_getsockopt_primary_addr(struct sock *sk, int len,
6083                                         char __user *optval, int __user *optlen)
6084 {
6085         struct sctp_prim prim;
6086         struct sctp_association *asoc;
6087         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6088
6089         if (len < sizeof(struct sctp_prim))
6090                 return -EINVAL;
6091
6092         len = sizeof(struct sctp_prim);
6093
6094         if (copy_from_user(&prim, optval, len))
6095                 return -EFAULT;
6096
6097         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.ssp_assoc_id);
6098         if (!asoc)
6099                 return -EINVAL;
6100
6101         if (!asoc->peer.primary_path)
6102                 return -ENOTCONN;
6103
6104         memcpy(&prim.ssp_addr, &asoc->peer.primary_path->ipaddr,
6105                 asoc->peer.primary_path->af_specific->sockaddr_len);
6106
6107         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sp,
6108                         (union sctp_addr *)&prim.ssp_addr);
6109
6110         if (put_user(len, optlen))
6111                 return -EFAULT;
6112         if (copy_to_user(optval, &prim, len))
6113                 return -EFAULT;
6114
6115         return 0;
6116 }
6117
6118 /*
6119  * 7.1.11  Set Adaptation Layer Indicator (SCTP_ADAPTATION_LAYER)
6120  *
6121  * Requests that the local endpoint set the specified Adaptation Layer
6122  * Indication parameter for all future INIT and INIT-ACK exchanges.
6123  */
6124 static int sctp_getsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, int len,
6125                                   char __user *optval, int __user *optlen)
6126 {
6127         struct sctp_setadaptation adaptation;
6128
6129         if (len < sizeof(struct sctp_setadaptation))
6130                 return -EINVAL;
6131
6132         len = sizeof(struct sctp_setadaptation);
6133
6134         adaptation.ssb_adaptation_ind = sctp_sk(sk)->adaptation_ind;
6135
6136         if (put_user(len, optlen))
6137                 return -EFAULT;
6138         if (copy_to_user(optval, &adaptation, len))
6139                 return -EFAULT;
6140
6141         return 0;
6142 }
6143
6144 /*
6145  *
6146  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
6147  *
6148  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
6149  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
6150  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
6151  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
6152
6153
6154  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
6155  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
6156  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
6157  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
6158  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
6159  *   to this call if the caller is using the UDP model.
6160  *
6161  *   For getsockopt, it get the default sctp_sndrcvinfo structure.
6162  */
6163 static int sctp_getsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
6164                                         int len, char __user *optval,
6165                                         int __user *optlen)
6166 {
6167         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6168         struct sctp_association *asoc;
6169         struct sctp_sndrcvinfo info;
6170
6171         if (len < sizeof(info))
6172                 return -EINVAL;
6173
6174         len = sizeof(info);
6175
6176         if (copy_from_user(&info, optval, len))
6177                 return -EFAULT;
6178
6179         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
6180         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6181                 return -EINVAL;
6182         if (asoc) {
6183                 info.sinfo_stream = asoc->default_stream;
6184                 info.sinfo_flags = asoc->default_flags;
6185                 info.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
6186                 info.sinfo_context = asoc->default_context;
6187                 info.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
6188         } else {
6189                 info.sinfo_stream = sp->default_stream;
6190                 info.sinfo_flags = sp->default_flags;
6191                 info.sinfo_ppid = sp->default_ppid;
6192                 info.sinfo_context = sp->default_context;
6193                 info.sinfo_timetolive = sp->default_timetolive;
6194         }
6195
6196         if (put_user(len, optlen))
6197                 return -EFAULT;
6198         if (copy_to_user(optval, &info, len))
6199                 return -EFAULT;
6200
6201         return 0;
6202 }
6203
6204 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
6205  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
6206  */
6207 static int sctp_getsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk, int len,
6208                                            char __user *optval,
6209                                            int __user *optlen)
6210 {
6211         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6212         struct sctp_association *asoc;
6213         struct sctp_sndinfo info;
6214
6215         if (len < sizeof(info))
6216                 return -EINVAL;
6217
6218         len = sizeof(info);
6219
6220         if (copy_from_user(&info, optval, len))
6221                 return -EFAULT;
6222
6223         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.snd_assoc_id);
6224         if (!asoc && info.snd_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6225                 return -EINVAL;
6226         if (asoc) {
6227                 info.snd_sid = asoc->default_stream;
6228                 info.snd_flags = asoc->default_flags;
6229                 info.snd_ppid = asoc->default_ppid;
6230                 info.snd_context = asoc->default_context;
6231         } else {
6232                 info.snd_sid = sp->default_stream;
6233                 info.snd_flags = sp->default_flags;
6234                 info.snd_ppid = sp->default_ppid;
6235                 info.snd_context = sp->default_context;
6236         }
6237
6238         if (put_user(len, optlen))
6239                 return -EFAULT;
6240         if (copy_to_user(optval, &info, len))
6241                 return -EFAULT;
6242
6243         return 0;
6244 }
6245
6246 /*
6247  *
6248  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
6249  *
6250  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
6251  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
6252  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
6253  * integer boolean flag.
6254  */
6255
6256 static int sctp_getsockopt_nodelay(struct sock *sk, int len,
6257                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6258 {
6259         int val;
6260
6261         if (len < sizeof(int))
6262                 return -EINVAL;
6263
6264         len = sizeof(int);
6265         val = (sctp_sk(sk)->nodelay == 1);
6266         if (put_user(len, optlen))
6267                 return -EFAULT;
6268         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6269                 return -EFAULT;
6270         return 0;
6271 }
6272
6273 /*
6274  *
6275  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
6276  *
6277  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
6278  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
6279  * and modify these parameters.
6280  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
6281  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
6282  * be changed.
6283  *
6284  */
6285 static int sctp_getsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, int len,
6286                                 char __user *optval,
6287                                 int __user *optlen) {
6288         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
6289         struct sctp_association *asoc;
6290
6291         if (len < sizeof (struct sctp_rtoinfo))
6292                 return -EINVAL;
6293
6294         len = sizeof(struct sctp_rtoinfo);
6295
6296         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, len))
6297                 return -EFAULT;
6298
6299         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
6300
6301         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6302                 return -EINVAL;
6303
6304         /* Values corresponding to the specific association. */
6305         if (asoc) {
6306                 rtoinfo.srto_initial = jiffies_to_msecs(asoc->rto_initial);
6307                 rtoinfo.srto_max = jiffies_to_msecs(asoc->rto_max);
6308                 rtoinfo.srto_min = jiffies_to_msecs(asoc->rto_min);
6309         } else {
6310                 /* Values corresponding to the endpoint. */
6311                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6312
6313                 rtoinfo.srto_initial = sp->rtoinfo.srto_initial;
6314                 rtoinfo.srto_max = sp->rtoinfo.srto_max;
6315                 rtoinfo.srto_min = sp->rtoinfo.srto_min;
6316         }
6317
6318         if (put_user(len, optlen))
6319                 return -EFAULT;
6320
6321         if (copy_to_user(optval, &rtoinfo, len))
6322                 return -EFAULT;
6323
6324         return 0;
6325 }
6326
6327 /*
6328  *
6329  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
6330  *
6331  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
6332  * of the association.
6333  * Returns an error if the new association retransmission value is
6334  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
6335  * See [SCTP] for more information.
6336  *
6337  */
6338 static int sctp_getsockopt_associnfo(struct sock *sk, int len,
6339                                      char __user *optval,
6340                                      int __user *optlen)
6341 {
6342
6343         struct sctp_assocparams assocparams;
6344         struct sctp_association *asoc;
6345         struct list_head *pos;
6346         int cnt = 0;
6347
6348         if (len < sizeof (struct sctp_assocparams))
6349                 return -EINVAL;
6350
6351         len = sizeof(struct sctp_assocparams);
6352
6353         if (copy_from_user(&assocparams, optval, len))
6354                 return -EFAULT;
6355
6356         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
6357
6358         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6359                 return -EINVAL;
6360
6361         /* Values correspoinding to the specific association */
6362         if (asoc) {
6363                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = asoc->max_retrans;
6364                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
6365                 assocparams.sasoc_local_rwnd = asoc->a_rwnd;
6366                 assocparams.sasoc_cookie_life = ktime_to_ms(asoc->cookie_life);
6367
6368                 list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
6369                         cnt++;
6370                 }
6371
6372                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations = cnt;
6373         } else {
6374                 /* Values corresponding to the endpoint */
6375                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6376
6377                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
6378                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd;
6379                 assocparams.sasoc_local_rwnd = sp->assocparams.sasoc_local_rwnd;
6380                 assocparams.sasoc_cookie_life =
6381                                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life;
6382                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations =
6383                                         sp->assocparams.
6384                                         sasoc_number_peer_destinations;
6385         }
6386
6387         if (put_user(len, optlen))
6388                 return -EFAULT;
6389
6390         if (copy_to_user(optval, &assocparams, len))
6391                 return -EFAULT;
6392
6393         return 0;
6394 }
6395
6396 /*
6397  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
6398  *
6399  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
6400  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
6401  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
6402  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
6403  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
6404  * addresses on the socket.
6405  */
6406 static int sctp_getsockopt_mappedv4(struct sock *sk, int len,
6407                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6408 {
6409         int val;
6410         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6411
6412         if (len < sizeof(int))
6413                 return -EINVAL;
6414
6415         len = sizeof(int);
6416         val = sp->v4mapped;
6417         if (put_user(len, optlen))
6418                 return -EFAULT;
6419         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6420                 return -EFAULT;
6421
6422         return 0;
6423 }
6424
6425 /*
6426  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
6427  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_context())
6428  */
6429 static int sctp_getsockopt_context(struct sock *sk, int len,
6430                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6431 {
6432         struct sctp_assoc_value params;
6433         struct sctp_sock *sp;
6434         struct sctp_association *asoc;
6435
6436         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_value))
6437                 return -EINVAL;
6438
6439         len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6440
6441         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6442                 return -EFAULT;
6443
6444         sp = sctp_sk(sk);
6445
6446         if (params.assoc_id != 0) {
6447                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6448                 if (!asoc)
6449                         return -EINVAL;
6450                 params.assoc_value = asoc->default_rcv_context;
6451         } else {
6452                 params.assoc_value = sp->default_rcv_context;
6453         }
6454
6455         if (put_user(len, optlen))
6456                 return -EFAULT;
6457         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6458                 return -EFAULT;
6459
6460         return 0;
6461 }
6462
6463 /*
6464  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
6465  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
6466  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
6467  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
6468  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
6469  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
6470  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
6471  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
6472  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
6473  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
6474  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
6475  *
6476  * The following structure is used to access and modify this parameter:
6477  *
6478  * struct sctp_assoc_value {
6479  *   sctp_assoc_t assoc_id;
6480  *   uint32_t assoc_value;
6481  * };
6482  *
6483  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
6484  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
6485  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
6486  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
6487  *    changed (effecting future associations only).
6488  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
6489  */
6490 static int sctp_getsockopt_maxseg(struct sock *sk, int len,
6491                                   char __user *optval, int __user *optlen)
6492 {
6493         struct sctp_assoc_value params;
6494         struct sctp_association *asoc;
6495
6496         if (len == sizeof(int)) {
6497                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6498                                     "%s (pid %d) "
6499                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
6500                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6501                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6502                 params.assoc_id = 0;
6503         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6504                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6505                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6506                         return -EFAULT;
6507         } else
6508                 return -EINVAL;
6509
6510         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6511         if (!asoc && params.assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6512                 return -EINVAL;
6513
6514         if (asoc)
6515                 params.assoc_value = asoc->frag_point;
6516         else
6517                 params.assoc_value = sctp_sk(sk)->user_frag;
6518
6519         if (put_user(len, optlen))
6520                 return -EFAULT;
6521         if (len == sizeof(int)) {
6522                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6523                         return -EFAULT;
6524         } else {
6525                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6526                         return -EFAULT;
6527         }
6528
6529         return 0;
6530 }
6531
6532 /*
6533  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
6534  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_fragment_interleave())
6535  */
6536 static int sctp_getsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk, int len,
6537                                                char __user *optval, int __user *optlen)
6538 {
6539         int val;
6540
6541         if (len < sizeof(int))
6542                 return -EINVAL;
6543
6544         len = sizeof(int);
6545
6546         val = sctp_sk(sk)->frag_interleave;
6547         if (put_user(len, optlen))
6548                 return -EFAULT;
6549         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6550                 return -EFAULT;
6551
6552         return 0;
6553 }
6554
6555 /*
6556  * 7.1.25.  Set or Get the sctp partial delivery point
6557  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_partial_delivery_point())
6558  */
6559 static int sctp_getsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk, int len,
6560                                                   char __user *optval,
6561                                                   int __user *optlen)
6562 {
6563         u32 val;
6564
6565         if (len < sizeof(u32))
6566                 return -EINVAL;
6567
6568         len = sizeof(u32);
6569
6570         val = sctp_sk(sk)->pd_point;
6571         if (put_user(len, optlen))
6572                 return -EFAULT;
6573         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6574                 return -EFAULT;
6575
6576         return 0;
6577 }
6578
6579 /*
6580  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
6581  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_maxburst())
6582  */
6583 static int sctp_getsockopt_maxburst(struct sock *sk, int len,
6584                                     char __user *optval,
6585                                     int __user *optlen)
6586 {
6587         struct sctp_assoc_value params;
6588         struct sctp_sock *sp;
6589         struct sctp_association *asoc;
6590
6591         if (len == sizeof(int)) {
6592                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6593                                     "%s (pid %d) "
6594                                     "Use of int in max_burst socket option.\n"
6595                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6596                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6597                 params.assoc_id = 0;
6598         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6599                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6600                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6601                         return -EFAULT;
6602         } else
6603                 return -EINVAL;
6604
6605         sp = sctp_sk(sk);
6606
6607         if (params.assoc_id != 0) {
6608                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6609                 if (!asoc)
6610                         return -EINVAL;
6611                 params.assoc_value = asoc->max_burst;
6612         } else
6613                 params.assoc_value = sp->max_burst;
6614
6615         if (len == sizeof(int)) {
6616                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6617                         return -EFAULT;
6618         } else {
6619                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6620                         return -EFAULT;
6621         }
6622
6623         return 0;
6624
6625 }
6626
6627 static int sctp_getsockopt_hmac_ident(struct sock *sk, int len,
6628                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6629 {
6630         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6631         struct sctp_hmacalgo  __user *p = (void __user *)optval;
6632         struct sctp_hmac_algo_param *hmacs;
6633         __u16 data_len = 0;
6634         u32 num_idents;
6635         int i;
6636
6637         if (!ep->auth_enable)
6638                 return -EACCES;
6639
6640         hmacs = ep->auth_hmacs_list;
6641         data_len = ntohs(hmacs->param_hdr.length) -
6642                    sizeof(struct sctp_paramhdr);
6643
6644         if (len < sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len)
6645                 return -EINVAL;
6646
6647         len = sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len;
6648         num_idents = data_len / sizeof(u16);
6649
6650         if (put_user(len, optlen))
6651                 return -EFAULT;
6652         if (put_user(num_idents, &p->shmac_num_idents))
6653                 return -EFAULT;
6654         for (i = 0; i < num_idents; i++) {
6655                 __u16 hmacid = ntohs(hmacs->hmac_ids[i]);
6656
6657                 if (copy_to_user(&p->shmac_idents[i], &hmacid, sizeof(__u16)))
6658                         return -EFAULT;
6659         }
6660         return 0;
6661 }
6662
6663 static int sctp_getsockopt_active_key(struct sock *sk, int len,
6664                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6665 {
6666         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6667         struct sctp_authkeyid val;
6668         struct sctp_association *asoc;
6669
6670         if (!ep->auth_enable)
6671                 return -EACCES;
6672
6673         if (len < sizeof(struct sctp_authkeyid))
6674                 return -EINVAL;
6675
6676         len = sizeof(struct sctp_authkeyid);
6677         if (copy_from_user(&val, optval, len))
6678                 return -EFAULT;
6679
6680         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
6681         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6682                 return -EINVAL;
6683
6684         if (asoc)
6685                 val.scact_keynumber = asoc->active_key_id;
6686         else
6687                 val.scact_keynumber = ep->active_key_id;
6688
6689         if (put_user(len, optlen))
6690                 return -EFAULT;
6691         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6692                 return -EFAULT;
6693
6694         return 0;
6695 }
6696
6697 static int sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6698                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6699 {
6700         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6701         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6702         struct sctp_authchunks val;
6703         struct sctp_association *asoc;
6704         struct sctp_chunks_param *ch;
6705         u32    num_chunks = 0;
6706         char __user *to;
6707
6708         if (!ep->auth_enable)
6709                 return -EACCES;
6710
6711         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
6712                 return -EINVAL;
6713
6714         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(val)))
6715                 return -EFAULT;
6716
6717         to = p->gauth_chunks;
6718         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
6719         if (!asoc)
6720                 return -EINVAL;
6721
6722         ch = asoc->peer.peer_chunks;
6723         if (!ch)
6724                 goto num;
6725
6726         /* See if the user provided enough room for all the data */
6727         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
6728         if (len < num_chunks)
6729                 return -EINVAL;
6730
6731         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
6732                 return -EFAULT;
6733 num:
6734         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
6735         if (put_user(len, optlen))
6736                 return -EFAULT;
6737         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
6738                 return -EFAULT;
6739         return 0;
6740 }
6741
6742 static int sctp_getsockopt_local_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6743                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6744 {
6745         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6746         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6747         struct sctp_authchunks val;
6748         struct sctp_association *asoc;
6749         struct sctp_chunks_param *ch;
6750         u32    num_chunks = 0;
6751         char __user *to;
6752
6753         if (!ep->auth_enable)
6754                 return -EACCES;
6755
6756         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
6757                 return -EINVAL;
6758
6759         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(val)))
6760                 return -EFAULT;
6761
6762         to = p->gauth_chunks;
6763         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
6764         if (!asoc && val.gauth_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6765                 return -EINVAL;
6766
6767         if (asoc)
6768                 ch = (struct sctp_chunks_param *)asoc->c.auth_chunks;
6769         else
6770                 ch = ep->auth_chunk_list;
6771
6772         if (!ch)
6773                 goto num;
6774
6775         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
6776         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks)
6777                 return -EINVAL;
6778
6779         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
6780                 return -EFAULT;
6781 num:
6782         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
6783         if (put_user(len, optlen))
6784                 return -EFAULT;
6785         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
6786                 return -EFAULT;
6787
6788         return 0;
6789 }
6790
6791 /*
6792  * 8.2.5.  Get the Current Number of Associations (SCTP_GET_ASSOC_NUMBER)
6793  * This option gets the current number of associations that are attached
6794  * to a one-to-many style socket.  The option value is an uint32_t.
6795  */
6796 static int sctp_getsockopt_assoc_number(struct sock *sk, int len,
6797                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6798 {
6799         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6800         struct sctp_association *asoc;
6801         u32 val = 0;
6802
6803         if (sctp_style(sk, TCP))
6804                 return -EOPNOTSUPP;
6805
6806         if (len < sizeof(u32))
6807                 return -EINVAL;
6808
6809         len = sizeof(u32);
6810
6811         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6812                 val++;
6813         }
6814
6815         if (put_user(len, optlen))
6816                 return -EFAULT;
6817         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6818                 return -EFAULT;
6819
6820         return 0;
6821 }
6822
6823 /*
6824  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
6825  * See the corresponding setsockopt entry as description
6826  */
6827 static int sctp_getsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, int len,
6828                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6829 {
6830         int val = 0;
6831
6832         if (len < sizeof(int))
6833                 return -EINVAL;
6834
6835         len = sizeof(int);
6836         if (sctp_sk(sk)->do_auto_asconf && sctp_is_ep_boundall(sk))
6837                 val = 1;
6838         if (put_user(len, optlen))
6839                 return -EFAULT;
6840         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6841                 return -EFAULT;
6842         return 0;
6843 }
6844
6845 /*
6846  * 8.2.6. Get the Current Identifiers of Associations
6847  *        (SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST)
6848  *
6849  * This option gets the current list of SCTP association identifiers of
6850  * the SCTP associations handled by a one-to-many style socket.
6851  */
6852 static int sctp_getsockopt_assoc_ids(struct sock *sk, int len,
6853                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6854 {
6855         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6856         struct sctp_association *asoc;
6857         struct sctp_assoc_ids *ids;
6858         u32 num = 0;
6859
6860         if (sctp_style(sk, TCP))
6861                 return -EOPNOTSUPP;
6862
6863         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids))
6864                 return -EINVAL;
6865
6866         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6867                 num++;
6868         }
6869
6870         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num)
6871                 return -EINVAL;
6872
6873         len = sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num;
6874
6875         ids = kmalloc(len, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
6876         if (unlikely(!ids))
6877                 return -ENOMEM;
6878
6879         ids->gaids_number_of_ids = num;
6880         num = 0;
6881         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6882                 ids->gaids_assoc_id[num++] = asoc->assoc_id;
6883         }
6884
6885         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, ids, len)) {
6886                 kfree(ids);
6887                 return -EFAULT;
6888         }
6889
6890         kfree(ids);
6891         return 0;
6892 }
6893
6894 /*
6895  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
6896  *
6897  * This option allows us to fetch the partially failed threshold for one or all
6898  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
6899  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
6900  */
6901 static int sctp_getsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
6902                                             char __user *optval,
6903                                             int len,
6904                                             int __user *optlen)
6905 {
6906         struct sctp_paddrthlds val;
6907         struct sctp_transport *trans;
6908         struct sctp_association *asoc;
6909
6910         if (len < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
6911                 return -EINVAL;
6912         len = sizeof(struct sctp_paddrthlds);
6913         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval, len))
6914                 return -EFAULT;
6915
6916         if (sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
6917                 asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
6918                 if (!asoc)
6919                         return -ENOENT;
6920
6921                 val.spt_pathpfthld = asoc->pf_retrans;
6922                 val.spt_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
6923         } else {
6924                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
6925                                                val.spt_assoc_id);
6926                 if (!trans)
6927                         return -ENOENT;
6928
6929                 val.spt_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
6930                 val.spt_pathpfthld = trans->pf_retrans;
6931         }
6932
6933         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &val, len))
6934                 return -EFAULT;
6935
6936         return 0;
6937 }
6938
6939 /*
6940  * SCTP_GET_ASSOC_STATS
6941  *
6942  * This option retrieves local per endpoint statistics. It is modeled
6943  * after OpenSolaris' implementation
6944  */
6945 static int sctp_getsockopt_assoc_stats(struct sock *sk, int len,
6946                                        char __user *optval,
6947                                        int __user *optlen)
6948 {
6949         struct sctp_assoc_stats sas;
6950         struct sctp_association *asoc = NULL;
6951
6952         /* User must provide at least the assoc id */
6953         if (len < sizeof(sctp_assoc_t))
6954                 return -EINVAL;
6955
6956         /* Allow the struct to grow and fill in as much as possible */
6957         len = min_t(size_t, len, sizeof(sas));
6958
6959         if (copy_from_user(&sas, optval, len))
6960                 return -EFAULT;
6961
6962         asoc = sctp_id2assoc(sk, sas.sas_assoc_id);
6963         if (!asoc)
6964                 return -EINVAL;
6965
6966         sas.sas_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
6967         sas.sas_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
6968         sas.sas_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
6969         sas.sas_osacks = asoc->stats.osacks;
6970         sas.sas_isacks = asoc->stats.isacks;
6971         sas.sas_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
6972         sas.sas_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
6973         sas.sas_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
6974         sas.sas_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
6975         sas.sas_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
6976         sas.sas_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
6977         sas.sas_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
6978         sas.sas_opackets = asoc->stats.opackets;
6979         sas.sas_ipackets = asoc->stats.ipackets;
6980
6981         /* New high max rto observed, will return 0 if not a single
6982          * RTO update took place. obs_rto_ipaddr will be bogus
6983          * in such a case
6984          */
6985         sas.sas_maxrto = asoc->stats.max_obs_rto;
6986         memcpy(&sas.sas_obs_rto_ipaddr, &asoc->stats.obs_rto_ipaddr,
6987                 sizeof(struct sockaddr_storage));
6988
6989         /* Mark beginning of a new observation period */
6990         asoc->stats.max_obs_rto = asoc->rto_min;
6991
6992         if (put_user(len, optlen))
6993                 return -EFAULT;
6994
6995         pr_debug("%s: len:%d, assoc_id:%d\n", __func__, len, sas.sas_assoc_id);
6996
6997         if (copy_to_user(optval, &sas, len))
6998                 return -EFAULT;
6999
7000         return 0;
7001 }
7002
7003 static int sctp_getsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk, int len,
7004                                        char __user *optval,
7005                                        int __user *optlen)
7006 {
7007         int val = 0;
7008
7009         if (len < sizeof(int))
7010                 return -EINVAL;
7011
7012         len = sizeof(int);
7013         if (sctp_sk(sk)->recvrcvinfo)
7014                 val = 1;
7015         if (put_user(len, optlen))
7016                 return -EFAULT;
7017         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7018                 return -EFAULT;
7019
7020         return 0;
7021 }
7022
7023 static int sctp_getsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk, int len,
7024                                        char __user *optval,
7025                                        int __user *optlen)
7026 {
7027         int val = 0;
7028
7029         if (len < sizeof(int))
7030                 return -EINVAL;
7031
7032         len = sizeof(int);
7033         if (sctp_sk(sk)->recvnxtinfo)
7034                 val = 1;
7035         if (put_user(len, optlen))
7036                 return -EFAULT;
7037         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7038                 return -EFAULT;
7039
7040         return 0;
7041 }
7042
7043 static int sctp_getsockopt_pr_supported(struct sock *sk, int len,
7044                                         char __user *optval,
7045                                         int __user *optlen)
7046 {
7047         struct sctp_assoc_value params;
7048         struct sctp_association *asoc;
7049         int retval = -EFAULT;
7050
7051         if (len < sizeof(params)) {
7052                 retval = -EINVAL;
7053                 goto out;
7054         }
7055
7056         len = sizeof(params);
7057         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7058                 goto out;
7059
7060         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7061         if (asoc) {
7062                 params.assoc_value = asoc->prsctp_enable;
7063         } else if (!params.assoc_id) {
7064                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7065
7066                 params.assoc_value = sp->ep->prsctp_enable;
7067         } else {
7068                 retval = -EINVAL;
7069                 goto out;
7070         }
7071
7072         if (put_user(len, optlen))
7073                 goto out;
7074
7075         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7076                 goto out;
7077
7078         retval = 0;
7079
7080 out:
7081         return retval;
7082 }
7083
7084 static int sctp_getsockopt_default_prinfo(struct sock *sk, int len,
7085                                           char __user *optval,
7086                                           int __user *optlen)
7087 {
7088         struct sctp_default_prinfo info;
7089         struct sctp_association *asoc;
7090         int retval = -EFAULT;
7091
7092         if (len < sizeof(info)) {
7093                 retval = -EINVAL;
7094                 goto out;
7095         }
7096
7097         len = sizeof(info);
7098         if (copy_from_user(&info, optval, len))
7099                 goto out;
7100
7101         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.pr_assoc_id);
7102         if (asoc) {
7103                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(asoc->default_flags);
7104                 info.pr_value = asoc->default_timetolive;
7105         } else if (!info.pr_assoc_id) {
7106                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7107
7108                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(sp->default_flags);
7109                 info.pr_value = sp->default_timetolive;
7110         } else {
7111                 retval = -EINVAL;
7112                 goto out;
7113         }
7114
7115         if (put_user(len, optlen))
7116                 goto out;
7117
7118         if (copy_to_user(optval, &info, len))
7119                 goto out;
7120
7121         retval = 0;
7122
7123 out:
7124         return retval;
7125 }
7126
7127 static int sctp_getsockopt_pr_assocstatus(struct sock *sk, int len,
7128                                           char __user *optval,
7129                                           int __user *optlen)
7130 {
7131         struct sctp_prstatus params;
7132         struct sctp_association *asoc;
7133         int policy;
7134         int retval = -EINVAL;
7135
7136         if (len < sizeof(params))
7137                 goto out;
7138
7139         len = sizeof(params);
7140         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
7141                 retval = -EFAULT;
7142                 goto out;
7143         }
7144
7145         policy = params.sprstat_policy;
7146         if (!policy || (policy & ~(SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_PR_SCTP_ALL)) ||
7147             ((policy & SCTP_PR_SCTP_ALL) && (policy & SCTP_PR_SCTP_MASK)))
7148                 goto out;
7149
7150         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
7151         if (!asoc)
7152                 goto out;
7153
7154         if (policy == SCTP_PR_SCTP_ALL) {
7155                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7156                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7157                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
7158                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
7159                                 asoc->abandoned_unsent[policy];
7160                         params.sprstat_abandoned_sent +=
7161                                 asoc->abandoned_sent[policy];
7162                 }
7163         } else {
7164                 params.sprstat_abandoned_unsent =
7165                         asoc->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7166                 params.sprstat_abandoned_sent =
7167                         asoc->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7168         }
7169
7170         if (put_user(len, optlen)) {
7171                 retval = -EFAULT;
7172                 goto out;
7173         }
7174
7175         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
7176                 retval = -EFAULT;
7177                 goto out;
7178         }
7179
7180         retval = 0;
7181
7182 out:
7183         return retval;
7184 }
7185
7186 static int sctp_getsockopt_pr_streamstatus(struct sock *sk, int len,
7187                                            char __user *optval,
7188                                            int __user *optlen)
7189 {
7190         struct sctp_stream_out_ext *streamoute;
7191         struct sctp_association *asoc;
7192         struct sctp_prstatus params;
7193         int retval = -EINVAL;
7194         int policy;
7195
7196         if (len < sizeof(params))
7197                 goto out;
7198
7199         len = sizeof(params);
7200         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
7201                 retval = -EFAULT;
7202                 goto out;
7203         }
7204
7205         policy = params.sprstat_policy;
7206         if (!policy || (policy & ~(SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_PR_SCTP_ALL)) ||
7207             ((policy & SCTP_PR_SCTP_ALL) && (policy & SCTP_PR_SCTP_MASK)))
7208                 goto out;
7209
7210         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
7211         if (!asoc || params.sprstat_sid >= asoc->stream.outcnt)
7212                 goto out;
7213
7214         streamoute = SCTP_SO(&asoc->stream, params.sprstat_sid)->ext;
7215         if (!streamoute) {
7216                 /* Not allocated yet, means all stats are 0 */
7217                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7218                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7219                 retval = 0;
7220                 goto out;
7221         }
7222
7223         if (policy == SCTP_PR_SCTP_ALL) {
7224                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7225                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7226                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
7227                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
7228                                 streamoute->abandoned_unsent[policy];
7229                         params.sprstat_abandoned_sent +=
7230                                 streamoute->abandoned_sent[policy];
7231                 }
7232         } else {
7233                 params.sprstat_abandoned_unsent =
7234                         streamoute->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7235                 params.sprstat_abandoned_sent =
7236                         streamoute->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7237         }
7238
7239         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &params, len)) {
7240                 retval = -EFAULT;
7241                 goto out;
7242         }
7243
7244         retval = 0;
7245
7246 out:
7247         return retval;
7248 }
7249
7250 static int sctp_getsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk, int len,
7251                                               char __user *optval,
7252                                               int __user *optlen)
7253 {
7254         struct sctp_assoc_value params;
7255         struct sctp_association *asoc;
7256         int retval = -EFAULT;
7257
7258         if (len < sizeof(params)) {
7259                 retval = -EINVAL;
7260                 goto out;
7261         }
7262
7263         len = sizeof(params);
7264         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7265                 goto out;
7266
7267         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7268         if (asoc) {
7269                 params.assoc_value = asoc->reconf_enable;
7270         } else if (!params.assoc_id) {
7271                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7272
7273                 params.assoc_value = sp->ep->reconf_enable;
7274         } else {
7275                 retval = -EINVAL;
7276                 goto out;
7277         }
7278
7279         if (put_user(len, optlen))
7280                 goto out;
7281
7282         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7283                 goto out;
7284
7285         retval = 0;
7286
7287 out:
7288         return retval;
7289 }
7290
7291 static int sctp_getsockopt_enable_strreset(struct sock *sk, int len,
7292                                            char __user *optval,
7293                                            int __user *optlen)
7294 {
7295         struct sctp_assoc_value params;
7296         struct sctp_association *asoc;
7297         int retval = -EFAULT;
7298
7299         if (len < sizeof(params)) {
7300                 retval = -EINVAL;
7301                 goto out;
7302         }
7303
7304         len = sizeof(params);
7305         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7306                 goto out;
7307
7308         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7309         if (asoc) {
7310                 params.assoc_value = asoc->strreset_enable;
7311         } else if (!params.assoc_id) {
7312                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7313
7314                 params.assoc_value = sp->ep->strreset_enable;
7315         } else {
7316                 retval = -EINVAL;
7317                 goto out;
7318         }
7319
7320         if (put_user(len, optlen))
7321                 goto out;
7322
7323         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7324                 goto out;
7325
7326         retval = 0;
7327
7328 out:
7329         return retval;
7330 }
7331
7332 static int sctp_getsockopt_scheduler(struct sock *sk, int len,
7333                                      char __user *optval,
7334                                      int __user *optlen)
7335 {
7336         struct sctp_assoc_value params;
7337         struct sctp_association *asoc;
7338         int retval = -EFAULT;
7339
7340         if (len < sizeof(params)) {
7341                 retval = -EINVAL;
7342                 goto out;
7343         }
7344
7345         len = sizeof(params);
7346         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7347                 goto out;
7348
7349         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7350         if (!asoc) {
7351                 retval = -EINVAL;
7352                 goto out;
7353         }
7354
7355         params.assoc_value = sctp_sched_get_sched(asoc);
7356
7357         if (put_user(len, optlen))
7358                 goto out;
7359
7360         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7361                 goto out;
7362
7363         retval = 0;
7364
7365 out:
7366         return retval;
7367 }
7368
7369 static int sctp_getsockopt_scheduler_value(struct sock *sk, int len,
7370                                            char __user *optval,
7371                                            int __user *optlen)
7372 {
7373         struct sctp_stream_value params;
7374         struct sctp_association *asoc;
7375         int retval = -EFAULT;
7376
7377         if (len < sizeof(params)) {
7378                 retval = -EINVAL;
7379                 goto out;
7380         }
7381
7382         len = sizeof(params);
7383         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7384                 goto out;
7385
7386         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7387         if (!asoc) {
7388                 retval = -EINVAL;
7389                 goto out;
7390         }
7391
7392         retval = sctp_sched_get_value(asoc, params.stream_id,
7393                                       &params.stream_value);
7394         if (retval)
7395                 goto out;
7396
7397         if (put_user(len, optlen)) {
7398                 retval = -EFAULT;
7399                 goto out;
7400         }
7401
7402         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
7403                 retval = -EFAULT;
7404                 goto out;
7405         }
7406
7407 out:
7408         return retval;
7409 }
7410
7411 static int sctp_getsockopt_interleaving_supported(struct sock *sk, int len,
7412                                                   char __user *optval,
7413                                                   int __user *optlen)
7414 {
7415         struct sctp_assoc_value params;
7416         struct sctp_association *asoc;
7417         int retval = -EFAULT;
7418
7419         if (len < sizeof(params)) {
7420                 retval = -EINVAL;
7421                 goto out;
7422         }
7423
7424         len = sizeof(params);
7425         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7426                 goto out;
7427
7428         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7429         if (asoc) {
7430                 params.assoc_value = asoc->intl_enable;
7431         } else if (!params.assoc_id) {
7432                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7433
7434                 params.assoc_value = sp->strm_interleave;
7435         } else {
7436                 retval = -EINVAL;
7437                 goto out;
7438         }
7439
7440         if (put_user(len, optlen))
7441                 goto out;
7442
7443         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7444                 goto out;
7445
7446         retval = 0;
7447
7448 out:
7449         return retval;
7450 }
7451
7452 static int sctp_getsockopt_reuse_port(struct sock *sk, int len,
7453                                       char __user *optval,
7454                                       int __user *optlen)
7455 {
7456         int val;
7457
7458         if (len < sizeof(int))
7459                 return -EINVAL;
7460
7461         len = sizeof(int);
7462         val = sctp_sk(sk)->reuse;
7463         if (put_user(len, optlen))
7464                 return -EFAULT;
7465
7466         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7467                 return -EFAULT;
7468
7469         return 0;
7470 }
7471
7472 static int sctp_getsockopt_event(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
7473                                  int __user *optlen)
7474 {
7475         struct sctp_association *asoc;
7476         struct sctp_event param;
7477         __u16 subscribe;
7478
7479         if (len < sizeof(param))
7480                 return -EINVAL;
7481
7482         len = sizeof(param);
7483         if (copy_from_user(&param, optval, len))
7484                 return -EFAULT;
7485
7486         if (param.se_type < SCTP_SN_TYPE_BASE ||
7487             param.se_type > SCTP_SN_TYPE_MAX)
7488                 return -EINVAL;
7489
7490         asoc = sctp_id2assoc(sk, param.se_assoc_id);
7491         subscribe = asoc ? asoc->subscribe : sctp_sk(sk)->subscribe;
7492         param.se_on = sctp_ulpevent_type_enabled(subscribe, param.se_type);
7493
7494         if (put_user(len, optlen))
7495                 return -EFAULT;
7496
7497         if (copy_to_user(optval, &param, len))
7498                 return -EFAULT;
7499
7500         return 0;
7501 }
7502
7503 static int sctp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
7504                            char __user *optval, int __user *optlen)
7505 {
7506         int retval = 0;
7507         int len;
7508
7509         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
7510
7511         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
7512          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
7513          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
7514          * semantics of getsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
7515          * are at all well-founded.
7516          */
7517         if (level != SOL_SCTP) {
7518                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
7519
7520                 retval = af->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
7521                 return retval;
7522         }
7523
7524         if (get_user(len, optlen))
7525                 return -EFAULT;
7526
7527         if (len < 0)
7528                 return -EINVAL;
7529
7530         lock_sock(sk);
7531
7532         switch (optname) {
7533         case SCTP_STATUS:
7534                 retval = sctp_getsockopt_sctp_status(sk, len, optval, optlen);
7535                 break;
7536         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
7537                 retval = sctp_getsockopt_disable_fragments(sk, len, optval,
7538                                                            optlen);
7539                 break;
7540         case SCTP_EVENTS:
7541                 retval = sctp_getsockopt_events(sk, len, optval, optlen);
7542                 break;
7543         case SCTP_AUTOCLOSE:
7544                 retval = sctp_getsockopt_autoclose(sk, len, optval, optlen);
7545                 break;
7546         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF:
7547                 retval = sctp_getsockopt_peeloff(sk, len, optval, optlen);
7548                 break;
7549         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF_FLAGS:
7550                 retval = sctp_getsockopt_peeloff_flags(sk, len, optval, optlen);
7551                 break;
7552         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
7553                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_params(sk, len, optval,
7554                                                           optlen);
7555                 break;
7556         case SCTP_DELAYED_SACK:
7557                 retval = sctp_getsockopt_delayed_ack(sk, len, optval,
7558                                                           optlen);
7559                 break;
7560         case SCTP_INITMSG:
7561                 retval = sctp_getsockopt_initmsg(sk, len, optval, optlen);
7562                 break;
7563         case SCTP_GET_PEER_ADDRS:
7564                 retval = sctp_getsockopt_peer_addrs(sk, len, optval,
7565                                                     optlen);
7566                 break;
7567         case SCTP_GET_LOCAL_ADDRS:
7568                 retval = sctp_getsockopt_local_addrs(sk, len, optval,
7569                                                      optlen);
7570                 break;
7571         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX3:
7572                 retval = sctp_getsockopt_connectx3(sk, len, optval, optlen);
7573                 break;
7574         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
7575                 retval = sctp_getsockopt_default_send_param(sk, len,
7576                                                             optval, optlen);
7577                 break;
7578         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
7579                 retval = sctp_getsockopt_default_sndinfo(sk, len,
7580                                                          optval, optlen);
7581                 break;
7582         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
7583                 retval = sctp_getsockopt_primary_addr(sk, len, optval, optlen);
7584                 break;
7585         case SCTP_NODELAY:
7586                 retval = sctp_getsockopt_nodelay(sk, len, optval, optlen);
7587                 break;
7588         case SCTP_RTOINFO:
7589                 retval = sctp_getsockopt_rtoinfo(sk, len, optval, optlen);
7590                 break;
7591         case SCTP_ASSOCINFO:
7592                 retval = sctp_getsockopt_associnfo(sk, len, optval, optlen);
7593                 break;
7594         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
7595                 retval = sctp_getsockopt_mappedv4(sk, len, optval, optlen);
7596                 break;
7597         case SCTP_MAXSEG:
7598                 retval = sctp_getsockopt_maxseg(sk, len, optval, optlen);
7599                 break;
7600         case SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO:
7601                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_info(sk, len, optval,
7602                                                         optlen);
7603                 break;
7604         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
7605                 retval = sctp_getsockopt_adaptation_layer(sk, len, optval,
7606                                                         optlen);
7607                 break;
7608         case SCTP_CONTEXT:
7609                 retval = sctp_getsockopt_context(sk, len, optval, optlen);
7610                 break;
7611         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
7612                 retval = sctp_getsockopt_fragment_interleave(sk, len, optval,
7613                                                              optlen);
7614                 break;
7615         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
7616                 retval = sctp_getsockopt_partial_delivery_point(sk, len, optval,
7617                                                                 optlen);
7618                 break;
7619         case SCTP_MAX_BURST:
7620                 retval = sctp_getsockopt_maxburst(sk, len, optval, optlen);
7621                 break;
7622         case SCTP_AUTH_KEY:
7623         case SCTP_AUTH_CHUNK:
7624         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
7625         case SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY:
7626                 retval = -EOPNOTSUPP;
7627                 break;
7628         case SCTP_HMAC_IDENT:
7629                 retval = sctp_getsockopt_hmac_ident(sk, len, optval, optlen);
7630                 break;
7631         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
7632                 retval = sctp_getsockopt_active_key(sk, len, optval, optlen);
7633                 break;
7634         case SCTP_PEER_AUTH_CHUNKS:
7635                 retval = sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(sk, len, optval,
7636                                                         optlen);
7637                 break;
7638         case SCTP_LOCAL_AUTH_CHUNKS:
7639                 retval = sctp_getsockopt_local_auth_chunks(sk, len, optval,
7640                                                         optlen);
7641                 break;
7642         case SCTP_GET_ASSOC_NUMBER:
7643                 retval = sctp_getsockopt_assoc_number(sk, len, optval, optlen);
7644                 break;
7645         case SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST:
7646                 retval = sctp_getsockopt_assoc_ids(sk, len, optval, optlen);
7647                 break;
7648         case SCTP_AUTO_ASCONF:
7649                 retval = sctp_getsockopt_auto_asconf(sk, len, optval, optlen);
7650                 break;
7651         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
7652                 retval = sctp_getsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, len, optlen);
7653                 break;
7654         case SCTP_GET_ASSOC_STATS:
7655                 retval = sctp_getsockopt_assoc_stats(sk, len, optval, optlen);
7656                 break;
7657         case SCTP_RECVRCVINFO:
7658                 retval = sctp_getsockopt_recvrcvinfo(sk, len, optval, optlen);
7659                 break;
7660         case SCTP_RECVNXTINFO:
7661                 retval = sctp_getsockopt_recvnxtinfo(sk, len, optval, optlen);
7662                 break;
7663         case SCTP_PR_SUPPORTED:
7664                 retval = sctp_getsockopt_pr_supported(sk, len, optval, optlen);
7665                 break;
7666         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
7667                 retval = sctp_getsockopt_default_prinfo(sk, len, optval,
7668                                                         optlen);
7669                 break;
7670         case SCTP_PR_ASSOC_STATUS:
7671                 retval = sctp_getsockopt_pr_assocstatus(sk, len, optval,
7672                                                         optlen);
7673                 break;
7674         case SCTP_PR_STREAM_STATUS:
7675                 retval = sctp_getsockopt_pr_streamstatus(sk, len, optval,
7676                                                          optlen);
7677                 break;
7678         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
7679                 retval = sctp_getsockopt_reconfig_supported(sk, len, optval,
7680                                                             optlen);
7681                 break;
7682         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
7683                 retval = sctp_getsockopt_enable_strreset(sk, len, optval,
7684                                                          optlen);
7685                 break;
7686         case SCTP_STREAM_SCHEDULER:
7687                 retval = sctp_getsockopt_scheduler(sk, len, optval,
7688                                                    optlen);
7689                 break;
7690         case SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE:
7691                 retval = sctp_getsockopt_scheduler_value(sk, len, optval,
7692                                                          optlen);
7693                 break;
7694         case SCTP_INTERLEAVING_SUPPORTED:
7695                 retval = sctp_getsockopt_interleaving_supported(sk, len, optval,
7696                                                                 optlen);
7697                 break;
7698         case SCTP_REUSE_PORT:
7699                 retval = sctp_getsockopt_reuse_port(sk, len, optval, optlen);
7700                 break;
7701         case SCTP_EVENT:
7702                 retval = sctp_getsockopt_event(sk, len, optval, optlen);
7703                 break;
7704         default:
7705                 retval = -ENOPROTOOPT;
7706                 break;
7707         }
7708
7709         release_sock(sk);
7710         return retval;
7711 }
7712
7713 static int sctp_hash(struct sock *sk)
7714 {
7715         /* STUB */
7716         return 0;
7717 }
7718
7719 static void sctp_unhash(struct sock *sk)
7720 {
7721         /* STUB */
7722 }
7723
7724 /* Check if port is acceptable.  Possibly find first available port.
7725  *
7726  * The port hash table (contained in the 'global' SCTP protocol storage
7727  * returned by struct sctp_protocol *sctp_get_protocol()). The hash
7728  * table is an array of 4096 lists (sctp_bind_hashbucket). Each
7729  * list (the list number is the port number hashed out, so as you
7730  * would expect from a hash function, all the ports in a given list have
7731  * such a number that hashes out to the same list number; you were
7732  * expecting that, right?); so each list has a set of ports, with a
7733  * link to the socket (struct sock) that uses it, the port number and
7734  * a fastreuse flag (FIXME: NPI ipg).
7735  */
7736 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
7737         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *, unsigned short snum);
7738
7739 static long sctp_get_port_local(struct sock *sk, union sctp_addr *addr)
7740 {
7741         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7742         bool reuse = (sk->sk_reuse || sp->reuse);
7743         struct sctp_bind_hashbucket *head; /* hash list */
7744         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
7745         struct sctp_bind_bucket *pp;
7746         unsigned short snum;
7747         int ret;
7748
7749         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
7750
7751         pr_debug("%s: begins, snum:%d\n", __func__, snum);
7752
7753         local_bh_disable();
7754
7755         if (snum == 0) {
7756                 /* Search for an available port. */
7757                 int low, high, remaining, index;
7758                 unsigned int rover;
7759                 struct net *net = sock_net(sk);
7760
7761                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
7762                 remaining = (high - low) + 1;
7763                 rover = prandom_u32() % remaining + low;
7764
7765                 do {
7766                         rover++;
7767                         if ((rover < low) || (rover > high))
7768                                 rover = low;
7769                         if (inet_is_local_reserved_port(net, rover))
7770                                 continue;
7771                         index = sctp_phashfn(sock_net(sk), rover);
7772                         head = &sctp_port_hashtable[index];
7773                         spin_lock(&head->lock);
7774                         sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain)
7775                                 if ((pp->port == rover) &&
7776                                     net_eq(sock_net(sk), pp->net))
7777                                         goto next;
7778                         break;
7779                 next:
7780                         spin_unlock(&head->lock);
7781                 } while (--remaining > 0);
7782
7783                 /* Exhausted local port range during search? */
7784                 ret = 1;
7785                 if (remaining <= 0)
7786                         goto fail;
7787
7788                 /* OK, here is the one we will use.  HEAD (the port
7789                  * hash table list entry) is non-NULL and we hold it's
7790                  * mutex.
7791                  */
7792                 snum = rover;
7793         } else {
7794                 /* We are given an specific port number; we verify
7795                  * that it is not being used. If it is used, we will
7796                  * exahust the search in the hash list corresponding
7797                  * to the port number (snum) - we detect that with the
7798                  * port iterator, pp being NULL.
7799                  */
7800                 head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk), snum)];
7801                 spin_lock(&head->lock);
7802                 sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain) {
7803                         if ((pp->port == snum) && net_eq(pp->net, sock_net(sk)))
7804                                 goto pp_found;
7805                 }
7806         }
7807         pp = NULL;
7808         goto pp_not_found;
7809 pp_found:
7810         if (!hlist_empty(&pp->owner)) {
7811                 /* We had a port hash table hit - there is an
7812                  * available port (pp != NULL) and it is being
7813                  * used by other socket (pp->owner not empty); that other
7814                  * socket is going to be sk2.
7815                  */
7816                 struct sock *sk2;
7817
7818                 pr_debug("%s: found a possible match\n", __func__);
7819
7820                 if ((pp->fastreuse && reuse &&
7821                      sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING) ||
7822                     (pp->fastreuseport && sk->sk_reuseport &&
7823                      uid_eq(pp->fastuid, uid)))
7824                         goto success;
7825
7826                 /* Run through the list of sockets bound to the port
7827                  * (pp->port) [via the pointers bind_next and
7828                  * bind_pprev in the struct sock *sk2 (pp->sk)]. On each one,
7829                  * we get the endpoint they describe and run through
7830                  * the endpoint's list of IP (v4 or v6) addresses,
7831                  * comparing each of the addresses with the address of
7832                  * the socket sk. If we find a match, then that means
7833                  * that this port/socket (sk) combination are already
7834                  * in an endpoint.
7835                  */
7836                 sk_for_each_bound(sk2, &pp->owner) {
7837                         struct sctp_sock *sp2 = sctp_sk(sk2);
7838                         struct sctp_endpoint *ep2 = sp2->ep;
7839
7840                         if (sk == sk2 ||
7841                             (reuse && (sk2->sk_reuse || sp2->reuse) &&
7842                              sk2->sk_state != SCTP_SS_LISTENING) ||
7843                             (sk->sk_reuseport && sk2->sk_reuseport &&
7844                              uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))))
7845                                 continue;
7846
7847                         if (sctp_bind_addr_conflict(&ep2->base.bind_addr,
7848                                                     addr, sp2, sp)) {
7849                                 ret = (long)sk2;
7850                                 goto fail_unlock;
7851                         }
7852                 }
7853
7854                 pr_debug("%s: found a match\n", __func__);
7855         }
7856 pp_not_found:
7857         /* If there was a hash table miss, create a new port.  */
7858         ret = 1;
7859         if (!pp && !(pp = sctp_bucket_create(head, sock_net(sk), snum)))
7860                 goto fail_unlock;
7861
7862         /* In either case (hit or miss), make sure fastreuse is 1 only
7863          * if sk->sk_reuse is too (that is, if the caller requested
7864          * SO_REUSEADDR on this socket -sk-).
7865          */
7866         if (hlist_empty(&pp->owner)) {
7867                 if (reuse && sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
7868                         pp->fastreuse = 1;
7869                 else
7870                         pp->fastreuse = 0;
7871
7872                 if (sk->sk_reuseport) {
7873                         pp->fastreuseport = 1;
7874                         pp->fastuid = uid;
7875                 } else {
7876                         pp->fastreuseport = 0;
7877                 }
7878         } else {
7879                 if (pp->fastreuse &&
7880                     (!reuse || sk->sk_state == SCTP_SS_LISTENING))
7881                         pp->fastreuse = 0;
7882
7883                 if (pp->fastreuseport &&
7884                     (!sk->sk_reuseport || !uid_eq(pp->fastuid, uid)))
7885                         pp->fastreuseport = 0;
7886         }
7887
7888         /* We are set, so fill up all the data in the hash table
7889          * entry, tie the socket list information with the rest of the
7890          * sockets FIXME: Blurry, NPI (ipg).
7891          */
7892 success:
7893         if (!sp->bind_hash) {
7894                 inet_sk(sk)->inet_num = snum;
7895                 sk_add_bind_node(sk, &pp->owner);
7896                 sp->bind_hash = pp;
7897         }
7898         ret = 0;
7899
7900 fail_unlock:
7901         spin_unlock(&head->lock);
7902
7903 fail:
7904         local_bh_enable();
7905         return ret;
7906 }
7907
7908 /* Assign a 'snum' port to the socket.  If snum == 0, an ephemeral
7909  * port is requested.
7910  */
7911 static int sctp_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
7912 {
7913         union sctp_addr addr;
7914         struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
7915
7916         /* Set up a dummy address struct from the sk. */
7917         af->from_sk(&addr, sk);
7918         addr.v4.sin_port = htons(snum);
7919
7920         /* Note: sk->sk_num gets filled in if ephemeral port request. */
7921         return !!sctp_get_port_local(sk, &addr);
7922 }
7923
7924 /*
7925  *  Move a socket to LISTENING state.
7926  */
7927 static int sctp_listen_start(struct sock *sk, int backlog)
7928 {
7929         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7930         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
7931         struct crypto_shash *tfm = NULL;
7932         char alg[32];
7933
7934         /* Allocate HMAC for generating cookie. */
7935         if (!sp->hmac && sp->sctp_hmac_alg) {
7936                 sprintf(alg, "hmac(%s)", sp->sctp_hmac_alg);
7937                 tfm = crypto_alloc_shash(alg, 0, 0);
7938                 if (IS_ERR(tfm)) {
7939                         net_info_ratelimited("failed to load transform for %s: %ld\n",
7940                                              sp->sctp_hmac_alg, PTR_ERR(tfm));
7941                         return -ENOSYS;
7942                 }
7943                 sctp_sk(sk)->hmac = tfm;
7944         }
7945
7946         /*
7947          * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a listen()
7948          * call that allows new associations to be accepted, the system
7949          * picks an ephemeral port and will choose an address set equivalent
7950          * to binding with a wildcard address.
7951          *
7952          * This is not currently spelled out in the SCTP sockets
7953          * extensions draft, but follows the practice as seen in TCP
7954          * sockets.
7955          *
7956          */
7957         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_LISTENING);
7958         if (!ep->base.bind_addr.port) {
7959                 if (sctp_autobind(sk))
7960                         return -EAGAIN;
7961         } else {
7962                 if (sctp_get_port(sk, inet_sk(sk)->inet_num)) {
7963                         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSED);
7964                         return -EADDRINUSE;
7965                 }
7966         }
7967
7968         sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
7969         return sctp_hash_endpoint(ep);
7970 }
7971
7972 /*
7973  * 4.1.3 / 5.1.3 listen()
7974  *
7975  *   By default, new associations are not accepted for UDP style sockets.
7976  *   An application uses listen() to mark a socket as being able to
7977  *   accept new associations.
7978  *
7979  *   On TCP style sockets, applications use listen() to ready the SCTP
7980  *   endpoint for accepting inbound associations.
7981  *
7982  *   On both types of endpoints a backlog of '0' disables listening.
7983  *
7984  *  Move a socket to LISTENING state.
7985  */
7986 int sctp_inet_listen(struct socket *sock, int backlog)
7987 {
7988         struct sock *sk = sock->sk;
7989         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
7990         int err = -EINVAL;
7991
7992         if (unlikely(backlog < 0))
7993                 return err;
7994
7995         lock_sock(sk);
7996
7997         /* Peeled-off sockets are not allowed to listen().  */
7998         if (sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH))
7999                 goto out;
8000
8001         if (sock->state != SS_UNCONNECTED)
8002                 goto out;
8003
8004         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING) && !sctp_sstate(sk, CLOSED))
8005                 goto out;
8006
8007         /* If backlog is zero, disable listening. */
8008         if (!backlog) {
8009                 if (sctp_sstate(sk, CLOSED))
8010                         goto out;
8011
8012                 err = 0;
8013                 sctp_unhash_endpoint(ep);
8014                 sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
8015                 if (sk->sk_reuse || sctp_sk(sk)->reuse)
8016                         sctp_sk(sk)->bind_hash->fastreuse = 1;
8017                 goto out;
8018         }
8019
8020         /* If we are already listening, just update the backlog */
8021         if (sctp_sstate(sk, LISTENING))
8022                 sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
8023         else {
8024                 err = sctp_listen_start(sk, backlog);
8025                 if (err)
8026                         goto out;
8027         }
8028
8029         err = 0;
8030 out:
8031         release_sock(sk);
8032         return err;
8033 }
8034
8035 /*
8036  * This function is done by modeling the current datagram_poll() and the
8037  * tcp_poll().  Note that, based on these implementations, we don't
8038  * lock the socket in this function, even though it seems that,
8039  * ideally, locking or some other mechanisms can be used to ensure
8040  * the integrity of the counters (sndbuf and wmem_alloc) used
8041  * in this place.  We assume that we don't need locks either until proven
8042  * otherwise.
8043  *
8044  * Another thing to note is that we include the Async I/O support
8045  * here, again, by modeling the current TCP/UDP code.  We don't have
8046  * a good way to test with it yet.
8047  */
8048 __poll_t sctp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
8049 {
8050         struct sock *sk = sock->sk;
8051         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
8052         __poll_t mask;
8053
8054         poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait);
8055
8056         sock_rps_record_flow(sk);
8057
8058         /* A TCP-style listening socket becomes readable when the accept queue
8059          * is not empty.
8060          */
8061         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
8062                 return (!list_empty(&sp->ep->asocs)) ?
8063                         (EPOLLIN | EPOLLRDNORM) : 0;
8064
8065         mask = 0;
8066
8067         /* Is there any exceptional events?  */
8068         if (sk->sk_err || !skb_queue_empty(&sk->sk_error_queue))
8069                 mask |= EPOLLERR |
8070                         (sock_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE) ? EPOLLPRI : 0);
8071         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8072                 mask |= EPOLLRDHUP | EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
8073         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK)
8074                 mask |= EPOLLHUP;
8075
8076         /* Is it readable?  Reconsider this code with TCP-style support.  */
8077         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8078                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
8079
8080         /* The association is either gone or not ready.  */
8081         if (!sctp_style(sk, UDP) && sctp_sstate(sk, CLOSED))
8082                 return mask;
8083
8084         /* Is it writable?  */
8085         if (sctp_writeable(sk)) {
8086                 mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
8087         } else {
8088                 sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
8089                 /*
8090                  * Since the socket is not locked, the buffer
8091                  * might be made available after the writeable check and
8092                  * before the bit is set.  This could cause a lost I/O
8093                  * signal.  tcp_poll() has a race breaker for this race
8094                  * condition.  Based on their implementation, we put
8095                  * in the following code to cover it as well.
8096                  */
8097                 if (sctp_writeable(sk))
8098                         mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
8099         }
8100         return mask;
8101 }
8102
8103 /********************************************************************
8104  * 2nd Level Abstractions
8105  ********************************************************************/
8106
8107 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
8108         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *net, unsigned short snum)
8109 {
8110         struct sctp_bind_bucket *pp;
8111
8112         pp = kmem_cache_alloc(sctp_bucket_cachep, GFP_ATOMIC);
8113         if (pp) {
8114                 SCTP_DBG_OBJCNT_INC(bind_bucket);
8115                 pp->port = snum;
8116                 pp->fastreuse = 0;
8117                 INIT_HLIST_HEAD(&pp->owner);
8118                 pp->net = net;
8119                 hlist_add_head(&pp->node, &head->chain);
8120         }
8121         return pp;
8122 }
8123
8124 /* Caller must hold hashbucket lock for this tb with local BH disabled */
8125 static void sctp_bucket_destroy(struct sctp_bind_bucket *pp)
8126 {
8127         if (pp && hlist_empty(&pp->owner)) {
8128                 __hlist_del(&pp->node);
8129                 kmem_cache_free(sctp_bucket_cachep, pp);
8130                 SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(bind_bucket);
8131         }
8132 }
8133
8134 /* Release this socket's reference to a local port.  */
8135 static inline void __sctp_put_port(struct sock *sk)
8136 {
8137         struct sctp_bind_hashbucket *head =
8138                 &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk),
8139                                                   inet_sk(sk)->inet_num)];
8140         struct sctp_bind_bucket *pp;
8141
8142         spin_lock(&head->lock);
8143         pp = sctp_sk(sk)->bind_hash;
8144         __sk_del_bind_node(sk);
8145         sctp_sk(sk)->bind_hash = NULL;
8146         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
8147         sctp_bucket_destroy(pp);
8148         spin_unlock(&head->lock);
8149 }
8150
8151 void sctp_put_port(struct sock *sk)
8152 {
8153         local_bh_disable();
8154         __sctp_put_port(sk);
8155         local_bh_enable();
8156 }
8157
8158 /*
8159  * The system picks an ephemeral port and choose an address set equivalent
8160  * to binding with a wildcard address.
8161  * One of those addresses will be the primary address for the association.
8162  * This automatically enables the multihoming capability of SCTP.
8163  */
8164 static int sctp_autobind(struct sock *sk)
8165 {
8166         union sctp_addr autoaddr;
8167         struct sctp_af *af;
8168         __be16 port;
8169
8170         /* Initialize a local sockaddr structure to INADDR_ANY. */
8171         af = sctp_sk(sk)->pf->af;
8172
8173         port = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
8174         af->inaddr_any(&autoaddr, port);
8175
8176         return sctp_do_bind(sk, &autoaddr, af->sockaddr_len);
8177 }
8178
8179 /* Parse out IPPROTO_SCTP CMSG headers.  Perform only minimal validation.
8180  *
8181  * From RFC 2292
8182  * 4.2 The cmsghdr Structure *
8183  *
8184  * When ancillary data is sent or received, any number of ancillary data
8185  * objects can be specified by the msg_control and msg_controllen members of
8186  * the msghdr structure, because each object is preceded by
8187  * a cmsghdr structure defining the object's length (the cmsg_len member).
8188  * Historically Berkeley-derived implementations have passed only one object
8189  * at a time, but this API allows multiple objects to be
8190  * passed in a single call to sendmsg() or recvmsg(). The following example
8191  * shows two ancillary data objects in a control buffer.
8192  *
8193  *   |<--------------------------- msg_controllen -------------------------->|
8194  *   |                                                                       |
8195  *
8196  *   |<----- ancillary data object ----->|<----- ancillary data object ----->|
8197  *
8198  *   |<---------- CMSG_SPACE() --------->|<---------- CMSG_SPACE() --------->|
8199  *   |                                   |                                   |
8200  *
8201  *   |<---------- cmsg_len ---------->|  |<--------- cmsg_len ----------->|  |
8202  *
8203  *   |<--------- CMSG_LEN() --------->|  |<-------- CMSG_LEN() ---------->|  |
8204  *   |                                |  |                                |  |
8205  *
8206  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
8207  *   |cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|
8208  *
8209  *   |len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|
8210  *
8211  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
8212  *    ^
8213  *    |
8214  *
8215  * msg_control
8216  * points here
8217  */
8218 static int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg, struct sctp_cmsgs *cmsgs)
8219 {
8220         struct msghdr *my_msg = (struct msghdr *)msg;
8221         struct cmsghdr *cmsg;
8222
8223         for_each_cmsghdr(cmsg, my_msg) {
8224                 if (!CMSG_OK(my_msg, cmsg))
8225                         return -EINVAL;
8226
8227                 /* Should we parse this header or ignore?  */
8228                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP)
8229                         continue;
8230
8231                 /* Strictly check lengths following example in SCM code.  */
8232                 switch (cmsg->cmsg_type) {
8233                 case SCTP_INIT:
8234                         /* SCTP Socket API Extension
8235                          * 5.3.1 SCTP Initiation Structure (SCTP_INIT)
8236                          *
8237                          * This cmsghdr structure provides information for
8238                          * initializing new SCTP associations with sendmsg().
8239                          * The SCTP_INITMSG socket option uses this same data
8240                          * structure.  This structure is not used for
8241                          * recvmsg().
8242                          *
8243                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8244                          * ------------  ------------   ----------------------
8245                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_INIT      struct sctp_initmsg
8246                          */
8247                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_initmsg)))
8248                                 return -EINVAL;
8249
8250                         cmsgs->init = CMSG_DATA(cmsg);
8251                         break;
8252
8253                 case SCTP_SNDRCV:
8254                         /* SCTP Socket API Extension
8255                          * 5.3.2 SCTP Header Information Structure(SCTP_SNDRCV)
8256                          *
8257                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
8258                          * sendmsg() and describes SCTP header information
8259                          * about a received message through recvmsg().
8260                          *
8261                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8262                          * ------------  ------------   ----------------------
8263                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDRCV    struct sctp_sndrcvinfo
8264                          */
8265                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndrcvinfo)))
8266                                 return -EINVAL;
8267
8268                         cmsgs->srinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8269
8270                         if (cmsgs->srinfo->sinfo_flags &
8271                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
8272                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_SENDALL |
8273                               SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
8274                                 return -EINVAL;
8275                         break;
8276
8277                 case SCTP_SNDINFO:
8278                         /* SCTP Socket API Extension
8279                          * 5.3.4 SCTP Send Information Structure (SCTP_SNDINFO)
8280                          *
8281                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
8282                          * sendmsg(). This structure and SCTP_RCVINFO replaces
8283                          * SCTP_SNDRCV which has been deprecated.
8284                          *
8285                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8286                          * ------------  ------------   ---------------------
8287                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDINFO    struct sctp_sndinfo
8288                          */
8289                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndinfo)))
8290                                 return -EINVAL;
8291
8292                         cmsgs->sinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8293
8294                         if (cmsgs->sinfo->snd_flags &
8295                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
8296                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_SENDALL |
8297                               SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
8298                                 return -EINVAL;
8299                         break;
8300                 case SCTP_PRINFO:
8301                         /* SCTP Socket API Extension
8302                          * 5.3.7 SCTP PR-SCTP Information Structure (SCTP_PRINFO)
8303                          *
8304                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8305                          *
8306                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8307                          * ------------  ------------   ---------------------
8308                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_PRINFO    struct sctp_prinfo
8309                          */
8310                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_prinfo)))
8311                                 return -EINVAL;
8312
8313                         cmsgs->prinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8314                         if (cmsgs->prinfo->pr_policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
8315                                 return -EINVAL;
8316
8317                         if (cmsgs->prinfo->pr_policy == SCTP_PR_SCTP_NONE)
8318                                 cmsgs->prinfo->pr_value = 0;
8319                         break;
8320                 case SCTP_AUTHINFO:
8321                         /* SCTP Socket API Extension
8322                          * 5.3.8 SCTP AUTH Information Structure (SCTP_AUTHINFO)
8323                          *
8324                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8325                          *
8326                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8327                          * ------------  ------------   ---------------------
8328                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_AUTHINFO  struct sctp_authinfo
8329                          */
8330                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_authinfo)))
8331                                 return -EINVAL;
8332
8333                         cmsgs->authinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8334                         break;
8335                 case SCTP_DSTADDRV4:
8336                 case SCTP_DSTADDRV6:
8337                         /* SCTP Socket API Extension
8338                          * 5.3.9/10 SCTP Destination IPv4/6 Address Structure (SCTP_DSTADDRV4/6)
8339                          *
8340                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8341                          *
8342                          * cmsg_level    cmsg_type         cmsg_data[]
8343                          * ------------  ------------   ---------------------
8344                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_DSTADDRV4 struct in_addr
8345                          * ------------  ------------   ---------------------
8346                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_DSTADDRV6 struct in6_addr
8347                          */
8348                         cmsgs->addrs_msg = my_msg;
8349                         break;
8350                 default:
8351                         return -EINVAL;
8352                 }
8353         }
8354
8355         return 0;
8356 }
8357
8358 /*
8359  * Wait for a packet..
8360  * Note: This function is the same function as in core/datagram.c
8361  * with a few modifications to make lksctp work.
8362  */
8363 static int sctp_wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *timeo_p)
8364 {
8365         int error;
8366         DEFINE_WAIT(wait);
8367
8368         prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
8369
8370         /* Socket errors? */
8371         error = sock_error(sk);
8372         if (error)
8373                 goto out;
8374
8375         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8376                 goto ready;
8377
8378         /* Socket shut down?  */
8379         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8380                 goto out;
8381
8382         /* Sequenced packets can come disconnected.  If so we report the
8383          * problem.
8384          */
8385         error = -ENOTCONN;
8386
8387         /* Is there a good reason to think that we may receive some data?  */
8388         if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs) && !sctp_sstate(sk, LISTENING))
8389                 goto out;
8390
8391         /* Handle signals.  */
8392         if (signal_pending(current))
8393                 goto interrupted;
8394
8395         /* Let another process have a go.  Since we are going to sleep
8396          * anyway.  Note: This may cause odd behaviors if the message
8397          * does not fit in the user's buffer, but this seems to be the
8398          * only way to honor MSG_DONTWAIT realistically.
8399          */
8400         release_sock(sk);
8401         *timeo_p = schedule_timeout(*timeo_p);
8402         lock_sock(sk);
8403
8404 ready:
8405         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8406         return 0;
8407
8408 interrupted:
8409         error = sock_intr_errno(*timeo_p);
8410
8411 out:
8412         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8413         *err = error;
8414         return error;
8415 }
8416
8417 /* Receive a datagram.
8418  * Note: This is pretty much the same routine as in core/datagram.c
8419  * with a few changes to make lksctp work.
8420  */
8421 struct sk_buff *sctp_skb_recv_datagram(struct sock *sk, int flags,
8422                                        int noblock, int *err)
8423 {
8424         int error;
8425         struct sk_buff *skb;
8426         long timeo;
8427
8428         timeo = sock_rcvtimeo(sk, noblock);
8429
8430         pr_debug("%s: timeo:%ld, max:%ld\n", __func__, timeo,
8431                  MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
8432
8433         do {
8434                 /* Again only user level code calls this function,
8435                  * so nothing interrupt level
8436                  * will suddenly eat the receive_queue.
8437                  *
8438                  *  Look at current nfs client by the way...
8439                  *  However, this function was correct in any case. 8)
8440                  */
8441                 if (flags & MSG_PEEK) {
8442                         skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
8443                         if (skb)
8444                                 refcount_inc(&skb->users);
8445                 } else {
8446                         skb = __skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
8447                 }
8448
8449                 if (skb)
8450                         return skb;
8451
8452                 /* Caller is allowed not to check sk->sk_err before calling. */
8453                 error = sock_error(sk);
8454                 if (error)
8455                         goto no_packet;
8456
8457                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8458                         break;
8459
8460                 if (sk_can_busy_loop(sk)) {
8461                         sk_busy_loop(sk, noblock);
8462
8463                         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8464                                 continue;
8465                 }
8466
8467                 /* User doesn't want to wait.  */
8468                 error = -EAGAIN;
8469                 if (!timeo)
8470                         goto no_packet;
8471         } while (sctp_wait_for_packet(sk, err, &timeo) == 0);
8472
8473         return NULL;
8474
8475 no_packet:
8476         *err = error;
8477         return NULL;
8478 }
8479
8480 /* If sndbuf has changed, wake up per association sndbuf waiters.  */
8481 static void __sctp_write_space(struct sctp_association *asoc)
8482 {
8483         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8484
8485         if (sctp_wspace(asoc) <= 0)
8486                 return;
8487
8488         if (waitqueue_active(&asoc->wait))
8489                 wake_up_interruptible(&asoc->wait);
8490
8491         if (sctp_writeable(sk)) {
8492                 struct socket_wq *wq;
8493
8494                 rcu_read_lock();
8495                 wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
8496                 if (wq) {
8497                         if (waitqueue_active(&wq->wait))
8498                                 wake_up_interruptible(&wq->wait);
8499
8500                         /* Note that we try to include the Async I/O support
8501                          * here by modeling from the current TCP/UDP code.
8502                          * We have not tested with it yet.
8503                          */
8504                         if (!(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN))
8505                                 sock_wake_async(wq, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
8506                 }
8507                 rcu_read_unlock();
8508         }
8509 }
8510
8511 static void sctp_wake_up_waiters(struct sock *sk,
8512                                  struct sctp_association *asoc)
8513 {
8514         struct sctp_association *tmp = asoc;
8515
8516         /* We do accounting for the sndbuf space per association,
8517          * so we only need to wake our own association.
8518          */
8519         if (asoc->ep->sndbuf_policy)
8520                 return __sctp_write_space(asoc);
8521
8522         /* If association goes down and is just flushing its
8523          * outq, then just normally notify others.
8524          */
8525         if (asoc->base.dead)
8526                 return sctp_write_space(sk);
8527
8528         /* Accounting for the sndbuf space is per socket, so we
8529          * need to wake up others, try to be fair and in case of
8530          * other associations, let them have a go first instead
8531          * of just doing a sctp_write_space() call.
8532          *
8533          * Note that we reach sctp_wake_up_waiters() only when
8534          * associations free up queued chunks, thus we are under
8535          * lock and the list of associations on a socket is
8536          * guaranteed not to change.
8537          */
8538         for (tmp = list_next_entry(tmp, asocs); 1;
8539              tmp = list_next_entry(tmp, asocs)) {
8540                 /* Manually skip the head element. */
8541                 if (&tmp->asocs == &((sctp_sk(sk))->ep->asocs))
8542                         continue;
8543                 /* Wake up association. */
8544                 __sctp_write_space(tmp);
8545                 /* We've reached the end. */
8546                 if (tmp == asoc)
8547                         break;
8548         }
8549 }
8550
8551 /* Do accounting for the sndbuf space.
8552  * Decrement the used sndbuf space of the corresponding association by the
8553  * data size which was just transmitted(freed).
8554  */
8555 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb)
8556 {
8557         struct sctp_chunk *chunk = skb_shinfo(skb)->destructor_arg;
8558         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
8559         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8560
8561         sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
8562         sk->sk_wmem_queued -= skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
8563         asoc->sndbuf_used -= skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
8564         WARN_ON(refcount_sub_and_test(sizeof(struct sctp_chunk),
8565                                       &sk->sk_wmem_alloc));
8566
8567         if (chunk->shkey) {
8568                 struct sctp_shared_key *shkey = chunk->shkey;
8569
8570                 /* refcnt == 2 and !list_empty mean after this release, it's
8571                  * not being used anywhere, and it's time to notify userland
8572                  * that this shkey can be freed if it's been deactivated.
8573                  */
8574                 if (shkey->deactivated && !list_empty(&shkey->key_list) &&
8575                     refcount_read(&shkey->refcnt) == 2) {
8576                         struct sctp_ulpevent *ev;
8577
8578                         ev = sctp_ulpevent_make_authkey(asoc, shkey->key_id,
8579                                                         SCTP_AUTH_FREE_KEY,
8580                                                         GFP_KERNEL);
8581                         if (ev)
8582                                 asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, ev);
8583                 }
8584                 sctp_auth_shkey_release(chunk->shkey);
8585         }
8586
8587         sock_wfree(skb);
8588         sctp_wake_up_waiters(sk, asoc);
8589
8590         sctp_association_put(asoc);
8591 }
8592
8593 /* Do accounting for the receive space on the socket.
8594  * Accounting for the association is done in ulpevent.c
8595  * We set this as a destructor for the cloned data skbs so that
8596  * accounting is done at the correct time.
8597  */
8598 void sctp_sock_rfree(struct sk_buff *skb)
8599 {
8600         struct sock *sk = skb->sk;
8601         struct sctp_ulpevent *event = sctp_skb2event(skb);
8602
8603         atomic_sub(event->rmem_len, &sk->sk_rmem_alloc);
8604
8605         /*
8606          * Mimic the behavior of sock_rfree
8607          */
8608         sk_mem_uncharge(sk, event->rmem_len);
8609 }
8610
8611
8612 /* Helper function to wait for space in the sndbuf.  */
8613 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
8614                                 size_t msg_len)
8615 {
8616         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8617         long current_timeo = *timeo_p;
8618         DEFINE_WAIT(wait);
8619         int err = 0;
8620
8621         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld, msg_len:%zu\n", __func__, asoc,
8622                  *timeo_p, msg_len);
8623
8624         /* Increment the association's refcnt.  */
8625         sctp_association_hold(asoc);
8626
8627         /* Wait on the association specific sndbuf space. */
8628         for (;;) {
8629                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
8630                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8631                 if (asoc->base.dead)
8632                         goto do_dead;
8633                 if (!*timeo_p)
8634                         goto do_nonblock;
8635                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING)
8636                         goto do_error;
8637                 if (signal_pending(current))
8638                         goto do_interrupted;
8639                 if ((int)msg_len <= sctp_wspace(asoc))
8640                         break;
8641
8642                 /* Let another process have a go.  Since we are going
8643                  * to sleep anyway.
8644                  */
8645                 release_sock(sk);
8646                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
8647                 lock_sock(sk);
8648                 if (sk != asoc->base.sk)
8649                         goto do_error;
8650
8651                 *timeo_p = current_timeo;
8652         }
8653
8654 out:
8655         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
8656
8657         /* Release the association's refcnt.  */
8658         sctp_association_put(asoc);
8659
8660         return err;
8661
8662 do_dead:
8663         err = -ESRCH;
8664         goto out;
8665
8666 do_error:
8667         err = -EPIPE;
8668         goto out;
8669
8670 do_interrupted:
8671         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
8672         goto out;
8673
8674 do_nonblock:
8675         err = -EAGAIN;
8676         goto out;
8677 }
8678
8679 void sctp_data_ready(struct sock *sk)
8680 {
8681         struct socket_wq *wq;
8682
8683         rcu_read_lock();
8684         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
8685         if (skwq_has_sleeper(wq))
8686                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, EPOLLIN |
8687                                                 EPOLLRDNORM | EPOLLRDBAND);
8688         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
8689         rcu_read_unlock();
8690 }
8691
8692 /* If socket sndbuf has changed, wake up all per association waiters.  */
8693 void sctp_write_space(struct sock *sk)
8694 {
8695         struct sctp_association *asoc;
8696
8697         /* Wake up the tasks in each wait queue.  */
8698         list_for_each_entry(asoc, &((sctp_sk(sk))->ep->asocs), asocs) {
8699                 __sctp_write_space(asoc);
8700         }
8701 }
8702
8703 /* Is there any sndbuf space available on the socket?
8704  *
8705  * Note that sk_wmem_alloc is the sum of the send buffers on all of the
8706  * associations on the same socket.  For a UDP-style socket with
8707  * multiple associations, it is possible for it to be "unwriteable"
8708  * prematurely.  I assume that this is acceptable because
8709  * a premature "unwriteable" is better than an accidental "writeable" which
8710  * would cause an unwanted block under certain circumstances.  For the 1-1
8711  * UDP-style sockets or TCP-style sockets, this code should work.
8712  *  - Daisy
8713  */
8714 static bool sctp_writeable(struct sock *sk)
8715 {
8716         return sk->sk_sndbuf > sk->sk_wmem_queued;
8717 }
8718
8719 /* Wait for an association to go into ESTABLISHED state. If timeout is 0,
8720  * returns immediately with EINPROGRESS.
8721  */
8722 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p)
8723 {
8724         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8725         int err = 0;
8726         long current_timeo = *timeo_p;
8727         DEFINE_WAIT(wait);
8728
8729         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld\n", __func__, asoc, *timeo_p);
8730
8731         /* Increment the association's refcnt.  */
8732         sctp_association_hold(asoc);
8733
8734         for (;;) {
8735                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
8736                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8737                 if (!*timeo_p)
8738                         goto do_nonblock;
8739                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8740                         break;
8741                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
8742                     asoc->base.dead)
8743                         goto do_error;
8744                 if (signal_pending(current))
8745                         goto do_interrupted;
8746
8747                 if (sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
8748                         break;
8749
8750                 /* Let another process have a go.  Since we are going
8751                  * to sleep anyway.
8752                  */
8753                 release_sock(sk);
8754                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
8755                 lock_sock(sk);
8756
8757                 *timeo_p = current_timeo;
8758         }
8759
8760 out:
8761         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
8762
8763         /* Release the association's refcnt.  */
8764         sctp_association_put(asoc);
8765
8766         return err;
8767
8768 do_error:
8769         if (asoc->init_err_counter + 1 > asoc->max_init_attempts)
8770                 err = -ETIMEDOUT;
8771         else
8772                 err = -ECONNREFUSED;
8773         goto out;
8774
8775 do_interrupted:
8776         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
8777         goto out;
8778
8779 do_nonblock:
8780         err = -EINPROGRESS;
8781         goto out;
8782 }
8783
8784 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo)
8785 {
8786         struct sctp_endpoint *ep;
8787         int err = 0;
8788         DEFINE_WAIT(wait);
8789
8790         ep = sctp_sk(sk)->ep;
8791
8792
8793         for (;;) {
8794                 prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait,
8795                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8796
8797                 if (list_empty(&ep->asocs)) {
8798                         release_sock(sk);
8799                         timeo = schedule_timeout(timeo);
8800                         lock_sock(sk);
8801                 }
8802
8803                 err = -EINVAL;
8804                 if (!sctp_sstate(sk, LISTENING))
8805                         break;
8806
8807                 err = 0;
8808                 if (!list_empty(&ep->asocs))
8809                         break;
8810
8811                 err = sock_intr_errno(timeo);
8812                 if (signal_pending(current))
8813                         break;
8814
8815                 err = -EAGAIN;
8816                 if (!timeo)
8817                         break;
8818         }
8819
8820         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8821
8822         return err;
8823 }
8824
8825 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeout)
8826 {
8827         DEFINE_WAIT(wait);
8828
8829         do {
8830                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
8831                 if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
8832                         break;
8833                 release_sock(sk);
8834                 timeout = schedule_timeout(timeout);
8835                 lock_sock(sk);
8836         } while (!signal_pending(current) && timeout);
8837
8838         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8839 }
8840
8841 static void sctp_skb_set_owner_r_frag(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
8842 {
8843         struct sk_buff *frag;
8844
8845         if (!skb->data_len)
8846                 goto done;
8847
8848         /* Don't forget the fragments. */
8849         skb_walk_frags(skb, frag)
8850                 sctp_skb_set_owner_r_frag(frag, sk);
8851
8852 done:
8853         sctp_skb_set_owner_r(skb, sk);
8854 }
8855
8856 void sctp_copy_sock(struct sock *newsk, struct sock *sk,
8857                     struct sctp_association *asoc)
8858 {
8859         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
8860         struct inet_sock *newinet;
8861         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
8862         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
8863
8864         newsk->sk_type = sk->sk_type;
8865         newsk->sk_bound_dev_if = sk->sk_bound_dev_if;
8866         newsk->sk_flags = sk->sk_flags;
8867         newsk->sk_tsflags = sk->sk_tsflags;
8868         newsk->sk_no_check_tx = sk->sk_no_check_tx;
8869         newsk->sk_no_check_rx = sk->sk_no_check_rx;
8870         newsk->sk_reuse = sk->sk_reuse;
8871         sctp_sk(newsk)->reuse = sp->reuse;
8872
8873         newsk->sk_shutdown = sk->sk_shutdown;
8874         newsk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
8875         newsk->sk_family = sk->sk_family;
8876         newsk->sk_protocol = IPPROTO_SCTP;
8877         newsk->sk_backlog_rcv = sk->sk_prot->backlog_rcv;
8878         newsk->sk_sndbuf = sk->sk_sndbuf;
8879         newsk->sk_rcvbuf = sk->sk_rcvbuf;
8880         newsk->sk_lingertime = sk->sk_lingertime;
8881         newsk->sk_rcvtimeo = sk->sk_rcvtimeo;
8882         newsk->sk_sndtimeo = sk->sk_sndtimeo;
8883         newsk->sk_rxhash = sk->sk_rxhash;
8884
8885         newinet = inet_sk(newsk);
8886
8887         /* Initialize sk's sport, dport, rcv_saddr and daddr for
8888          * getsockname() and getpeername()
8889          */
8890         newinet->inet_sport = inet->inet_sport;
8891         newinet->inet_saddr = inet->inet_saddr;
8892         newinet->inet_rcv_saddr = inet->inet_rcv_saddr;
8893         newinet->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
8894         newinet->pmtudisc = inet->pmtudisc;
8895         newinet->inet_id = asoc->next_tsn ^ jiffies;
8896
8897         newinet->uc_ttl = inet->uc_ttl;
8898         newinet->mc_loop = 1;
8899         newinet->mc_ttl = 1;
8900         newinet->mc_index = 0;
8901         newinet->mc_list = NULL;
8902
8903         if (newsk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP)
8904                 net_enable_timestamp();
8905
8906         /* Set newsk security attributes from orginal sk and connection
8907          * security attribute from ep.
8908          */
8909         security_sctp_sk_clone(ep, sk, newsk);
8910 }
8911
8912 static inline void sctp_copy_descendant(struct sock *sk_to,
8913                                         const struct sock *sk_from)
8914 {
8915         int ancestor_size = sizeof(struct inet_sock) +
8916                             sizeof(struct sctp_sock) -
8917                             offsetof(struct sctp_sock, auto_asconf_list);
8918
8919         if (sk_from->sk_family == PF_INET6)
8920                 ancestor_size += sizeof(struct ipv6_pinfo);
8921
8922         __inet_sk_copy_descendant(sk_to, sk_from, ancestor_size);
8923 }
8924
8925 /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the assoc
8926  * and its messages to the newsk.
8927  */
8928 static void sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
8929                               struct sctp_association *assoc,
8930                               enum sctp_socket_type type)
8931 {
8932         struct sctp_sock *oldsp = sctp_sk(oldsk);
8933         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
8934         struct sctp_bind_bucket *pp; /* hash list port iterator */
8935         struct sctp_endpoint *newep = newsp->ep;
8936         struct sk_buff *skb, *tmp;
8937         struct sctp_ulpevent *event;
8938         struct sctp_bind_hashbucket *head;
8939
8940         /* Migrate socket buffer sizes and all the socket level options to the
8941          * new socket.
8942          */
8943         newsk->sk_sndbuf = oldsk->sk_sndbuf;
8944         newsk->sk_rcvbuf = oldsk->sk_rcvbuf;
8945         /* Brute force copy old sctp opt. */
8946         sctp_copy_descendant(newsk, oldsk);
8947
8948         /* Restore the ep value that was overwritten with the above structure
8949          * copy.
8950          */
8951         newsp->ep = newep;
8952         newsp->hmac = NULL;
8953
8954         /* Hook this new socket in to the bind_hash list. */
8955         head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(oldsk),
8956                                                  inet_sk(oldsk)->inet_num)];
8957         spin_lock_bh(&head->lock);
8958         pp = sctp_sk(oldsk)->bind_hash;
8959         sk_add_bind_node(newsk, &pp->owner);
8960         sctp_sk(newsk)->bind_hash = pp;
8961         inet_sk(newsk)->inet_num = inet_sk(oldsk)->inet_num;
8962         spin_unlock_bh(&head->lock);
8963
8964         /* Copy the bind_addr list from the original endpoint to the new
8965          * endpoint so that we can handle restarts properly
8966          */
8967         sctp_bind_addr_dup(&newsp->ep->base.bind_addr,
8968                                 &oldsp->ep->base.bind_addr, GFP_KERNEL);
8969
8970         /* Move any messages in the old socket's receive queue that are for the
8971          * peeled off association to the new socket's receive queue.
8972          */
8973         sctp_skb_for_each(skb, &oldsk->sk_receive_queue, tmp) {
8974                 event = sctp_skb2event(skb);
8975                 if (event->asoc == assoc) {
8976                         __skb_unlink(skb, &oldsk->sk_receive_queue);
8977                         __skb_queue_tail(&newsk->sk_receive_queue, skb);
8978                         sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
8979                 }
8980         }
8981
8982         /* Clean up any messages pending delivery due to partial
8983          * delivery.   Three cases:
8984          * 1) No partial deliver;  no work.
8985          * 2) Peeling off partial delivery; keep pd_lobby in new pd_lobby.
8986          * 3) Peeling off non-partial delivery; move pd_lobby to receive_queue.
8987          */
8988         skb_queue_head_init(&newsp->pd_lobby);
8989         atomic_set(&sctp_sk(newsk)->pd_mode, assoc->ulpq.pd_mode);
8990
8991         if (atomic_read(&sctp_sk(oldsk)->pd_mode)) {
8992                 struct sk_buff_head *queue;
8993
8994                 /* Decide which queue to move pd_lobby skbs to. */
8995                 if (assoc->ulpq.pd_mode) {
8996                         queue = &newsp->pd_lobby;
8997                 } else
8998                         queue = &newsk->sk_receive_queue;
8999
9000                 /* Walk through the pd_lobby, looking for skbs that
9001                  * need moved to the new socket.
9002                  */
9003                 sctp_skb_for_each(skb, &oldsp->pd_lobby, tmp) {
9004                         event = sctp_skb2event(skb);
9005                         if (event->asoc == assoc) {
9006                                 __skb_unlink(skb, &oldsp->pd_lobby);
9007                                 __skb_queue_tail(queue, skb);
9008                                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
9009                         }
9010                 }
9011
9012                 /* Clear up any skbs waiting for the partial
9013                  * delivery to finish.
9014                  */
9015                 if (assoc->ulpq.pd_mode)
9016                         sctp_clear_pd(oldsk, NULL);
9017
9018         }
9019
9020         sctp_for_each_rx_skb(assoc, newsk, sctp_skb_set_owner_r_frag);
9021
9022         /* Set the type of socket to indicate that it is peeled off from the
9023          * original UDP-style socket or created with the accept() call on a
9024          * TCP-style socket..
9025          */
9026         newsp->type = type;
9027
9028         /* Mark the new socket "in-use" by the user so that any packets
9029          * that may arrive on the association after we've moved it are
9030          * queued to the backlog.  This prevents a potential race between
9031          * backlog processing on the old socket and new-packet processing
9032          * on the new socket.
9033          *
9034          * The caller has just allocated newsk so we can guarantee that other
9035          * paths won't try to lock it and then oldsk.
9036          */
9037         lock_sock_nested(newsk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
9038         sctp_for_each_tx_datachunk(assoc, sctp_clear_owner_w);
9039         sctp_assoc_migrate(assoc, newsk);
9040         sctp_for_each_tx_datachunk(assoc, sctp_set_owner_w);
9041
9042         /* If the association on the newsk is already closed before accept()
9043          * is called, set RCV_SHUTDOWN flag.
9044          */
9045         if (sctp_state(assoc, CLOSED) && sctp_style(newsk, TCP)) {
9046                 inet_sk_set_state(newsk, SCTP_SS_CLOSED);
9047                 newsk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
9048         } else {
9049                 inet_sk_set_state(newsk, SCTP_SS_ESTABLISHED);
9050         }
9051
9052         release_sock(newsk);
9053 }
9054
9055
9056 /* This proto struct describes the ULP interface for SCTP.  */
9057 struct proto sctp_prot = {
9058         .name        =  "SCTP",
9059         .owner       =  THIS_MODULE,
9060         .close       =  sctp_close,
9061         .disconnect  =  sctp_disconnect,
9062         .accept      =  sctp_accept,
9063         .ioctl       =  sctp_ioctl,
9064         .init        =  sctp_init_sock,
9065         .destroy     =  sctp_destroy_sock,
9066         .shutdown    =  sctp_shutdown,
9067         .setsockopt  =  sctp_setsockopt,
9068         .getsockopt  =  sctp_getsockopt,
9069         .sendmsg     =  sctp_sendmsg,
9070         .recvmsg     =  sctp_recvmsg,
9071         .bind        =  sctp_bind,
9072         .backlog_rcv =  sctp_backlog_rcv,
9073         .hash        =  sctp_hash,
9074         .unhash      =  sctp_unhash,
9075         .get_port    =  sctp_get_port,
9076         .obj_size    =  sizeof(struct sctp_sock),
9077         .useroffset  =  offsetof(struct sctp_sock, subscribe),
9078         .usersize    =  offsetof(struct sctp_sock, initmsg) -
9079                                 offsetof(struct sctp_sock, subscribe) +
9080                                 sizeof_field(struct sctp_sock, initmsg),
9081         .sysctl_mem  =  sysctl_sctp_mem,
9082         .sysctl_rmem =  sysctl_sctp_rmem,
9083         .sysctl_wmem =  sysctl_sctp_wmem,
9084         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
9085         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
9086         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
9087         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
9088 };
9089
9090 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
9091
9092 #include <net/transp_v6.h>
9093 static void sctp_v6_destroy_sock(struct sock *sk)
9094 {
9095         sctp_destroy_sock(sk);
9096         inet6_destroy_sock(sk);
9097 }
9098
9099 struct proto sctpv6_prot = {
9100         .name           = "SCTPv6",
9101         .owner          = THIS_MODULE,
9102         .close          = sctp_close,
9103         .disconnect     = sctp_disconnect,
9104         .accept         = sctp_accept,
9105         .ioctl          = sctp_ioctl,
9106         .init           = sctp_init_sock,
9107         .destroy        = sctp_v6_destroy_sock,
9108         .shutdown       = sctp_shutdown,
9109         .setsockopt     = sctp_setsockopt,
9110         .getsockopt     = sctp_getsockopt,
9111         .sendmsg        = sctp_sendmsg,
9112         .recvmsg        = sctp_recvmsg,
9113         .bind           = sctp_bind,
9114         .backlog_rcv    = sctp_backlog_rcv,
9115         .hash           = sctp_hash,
9116         .unhash         = sctp_unhash,
9117         .get_port       = sctp_get_port,
9118         .obj_size       = sizeof(struct sctp6_sock),
9119         .useroffset     = offsetof(struct sctp6_sock, sctp.subscribe),
9120         .usersize       = offsetof(struct sctp6_sock, sctp.initmsg) -
9121                                 offsetof(struct sctp6_sock, sctp.subscribe) +
9122                                 sizeof_field(struct sctp6_sock, sctp.initmsg),
9123         .sysctl_mem     = sysctl_sctp_mem,
9124         .sysctl_rmem    = sysctl_sctp_rmem,
9125         .sysctl_wmem    = sysctl_sctp_wmem,
9126         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
9127         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
9128         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
9129         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
9130 };
9131 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */