]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - net/sctp/socket.c
sctp: add SCTP_CURRENT_ASSOC for SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE sockopt
[linux.git] / net / sctp / socket.c
1 /* SCTP kernel implementation
2  * (C) Copyright IBM Corp. 2001, 2004
3  * Copyright (c) 1999-2000 Cisco, Inc.
4  * Copyright (c) 1999-2001 Motorola, Inc.
5  * Copyright (c) 2001-2003 Intel Corp.
6  * Copyright (c) 2001-2002 Nokia, Inc.
7  * Copyright (c) 2001 La Monte H.P. Yarroll
8  *
9  * This file is part of the SCTP kernel implementation
10  *
11  * These functions interface with the sockets layer to implement the
12  * SCTP Extensions for the Sockets API.
13  *
14  * Note that the descriptions from the specification are USER level
15  * functions--this file is the functions which populate the struct proto
16  * for SCTP which is the BOTTOM of the sockets interface.
17  *
18  * This SCTP implementation is free software;
19  * you can redistribute it and/or modify it under the terms of
20  * the GNU General Public License as published by
21  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
22  * any later version.
23  *
24  * This SCTP implementation is distributed in the hope that it
25  * will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
26  *                 ************************
27  * warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
28  * See the GNU General Public License for more details.
29  *
30  * You should have received a copy of the GNU General Public License
31  * along with GNU CC; see the file COPYING.  If not, see
32  * <http://www.gnu.org/licenses/>.
33  *
34  * Please send any bug reports or fixes you make to the
35  * email address(es):
36  *    lksctp developers <linux-sctp@vger.kernel.org>
37  *
38  * Written or modified by:
39  *    La Monte H.P. Yarroll <piggy@acm.org>
40  *    Narasimha Budihal     <narsi@refcode.org>
41  *    Karl Knutson          <karl@athena.chicago.il.us>
42  *    Jon Grimm             <jgrimm@us.ibm.com>
43  *    Xingang Guo           <xingang.guo@intel.com>
44  *    Daisy Chang           <daisyc@us.ibm.com>
45  *    Sridhar Samudrala     <samudrala@us.ibm.com>
46  *    Inaky Perez-Gonzalez  <inaky.gonzalez@intel.com>
47  *    Ardelle Fan           <ardelle.fan@intel.com>
48  *    Ryan Layer            <rmlayer@us.ibm.com>
49  *    Anup Pemmaiah         <pemmaiah@cc.usu.edu>
50  *    Kevin Gao             <kevin.gao@intel.com>
51  */
52
53 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
54
55 #include <crypto/hash.h>
56 #include <linux/types.h>
57 #include <linux/kernel.h>
58 #include <linux/wait.h>
59 #include <linux/time.h>
60 #include <linux/sched/signal.h>
61 #include <linux/ip.h>
62 #include <linux/capability.h>
63 #include <linux/fcntl.h>
64 #include <linux/poll.h>
65 #include <linux/init.h>
66 #include <linux/slab.h>
67 #include <linux/file.h>
68 #include <linux/compat.h>
69 #include <linux/rhashtable.h>
70
71 #include <net/ip.h>
72 #include <net/icmp.h>
73 #include <net/route.h>
74 #include <net/ipv6.h>
75 #include <net/inet_common.h>
76 #include <net/busy_poll.h>
77
78 #include <linux/socket.h> /* for sa_family_t */
79 #include <linux/export.h>
80 #include <net/sock.h>
81 #include <net/sctp/sctp.h>
82 #include <net/sctp/sm.h>
83 #include <net/sctp/stream_sched.h>
84
85 /* Forward declarations for internal helper functions. */
86 static bool sctp_writeable(struct sock *sk);
87 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb);
88 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
89                                 size_t msg_len);
90 static int sctp_wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *timeo_p);
91 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *, long *timeo_p);
92 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo);
93 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeo);
94 static void sctp_destruct_sock(struct sock *sk);
95 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
96                                         union sctp_addr *addr, int len);
97 static int sctp_bindx_add(struct sock *, struct sockaddr *, int);
98 static int sctp_bindx_rem(struct sock *, struct sockaddr *, int);
99 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
100 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
101 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
102                             struct sctp_chunk *chunk);
103 static int sctp_do_bind(struct sock *, union sctp_addr *, int);
104 static int sctp_autobind(struct sock *sk);
105 static void sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
106                               struct sctp_association *assoc,
107                               enum sctp_socket_type type);
108
109 static unsigned long sctp_memory_pressure;
110 static atomic_long_t sctp_memory_allocated;
111 struct percpu_counter sctp_sockets_allocated;
112
113 static void sctp_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
114 {
115         sctp_memory_pressure = 1;
116 }
117
118
119 /* Get the sndbuf space available at the time on the association.  */
120 static inline int sctp_wspace(struct sctp_association *asoc)
121 {
122         struct sock *sk = asoc->base.sk;
123
124         return asoc->ep->sndbuf_policy ? sk->sk_sndbuf - asoc->sndbuf_used
125                                        : sk_stream_wspace(sk);
126 }
127
128 /* Increment the used sndbuf space count of the corresponding association by
129  * the size of the outgoing data chunk.
130  * Also, set the skb destructor for sndbuf accounting later.
131  *
132  * Since it is always 1-1 between chunk and skb, and also a new skb is always
133  * allocated for chunk bundling in sctp_packet_transmit(), we can use the
134  * destructor in the data chunk skb for the purpose of the sndbuf space
135  * tracking.
136  */
137 static inline void sctp_set_owner_w(struct sctp_chunk *chunk)
138 {
139         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
140         struct sock *sk = asoc->base.sk;
141
142         /* The sndbuf space is tracked per association.  */
143         sctp_association_hold(asoc);
144
145         if (chunk->shkey)
146                 sctp_auth_shkey_hold(chunk->shkey);
147
148         skb_set_owner_w(chunk->skb, sk);
149
150         chunk->skb->destructor = sctp_wfree;
151         /* Save the chunk pointer in skb for sctp_wfree to use later.  */
152         skb_shinfo(chunk->skb)->destructor_arg = chunk;
153
154         refcount_add(sizeof(struct sctp_chunk), &sk->sk_wmem_alloc);
155         asoc->sndbuf_used += chunk->skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
156         sk->sk_wmem_queued += chunk->skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
157         sk_mem_charge(sk, chunk->skb->truesize);
158 }
159
160 static void sctp_clear_owner_w(struct sctp_chunk *chunk)
161 {
162         skb_orphan(chunk->skb);
163 }
164
165 static void sctp_for_each_tx_datachunk(struct sctp_association *asoc,
166                                        void (*cb)(struct sctp_chunk *))
167
168 {
169         struct sctp_outq *q = &asoc->outqueue;
170         struct sctp_transport *t;
171         struct sctp_chunk *chunk;
172
173         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list, transports)
174                 list_for_each_entry(chunk, &t->transmitted, transmitted_list)
175                         cb(chunk);
176
177         list_for_each_entry(chunk, &q->retransmit, transmitted_list)
178                 cb(chunk);
179
180         list_for_each_entry(chunk, &q->sacked, transmitted_list)
181                 cb(chunk);
182
183         list_for_each_entry(chunk, &q->abandoned, transmitted_list)
184                 cb(chunk);
185
186         list_for_each_entry(chunk, &q->out_chunk_list, list)
187                 cb(chunk);
188 }
189
190 static void sctp_for_each_rx_skb(struct sctp_association *asoc, struct sock *sk,
191                                  void (*cb)(struct sk_buff *, struct sock *))
192
193 {
194         struct sk_buff *skb, *tmp;
195
196         sctp_skb_for_each(skb, &asoc->ulpq.lobby, tmp)
197                 cb(skb, sk);
198
199         sctp_skb_for_each(skb, &asoc->ulpq.reasm, tmp)
200                 cb(skb, sk);
201
202         sctp_skb_for_each(skb, &asoc->ulpq.reasm_uo, tmp)
203                 cb(skb, sk);
204 }
205
206 /* Verify that this is a valid address. */
207 static inline int sctp_verify_addr(struct sock *sk, union sctp_addr *addr,
208                                    int len)
209 {
210         struct sctp_af *af;
211
212         /* Verify basic sockaddr. */
213         af = sctp_sockaddr_af(sctp_sk(sk), addr, len);
214         if (!af)
215                 return -EINVAL;
216
217         /* Is this a valid SCTP address?  */
218         if (!af->addr_valid(addr, sctp_sk(sk), NULL))
219                 return -EINVAL;
220
221         if (!sctp_sk(sk)->pf->send_verify(sctp_sk(sk), (addr)))
222                 return -EINVAL;
223
224         return 0;
225 }
226
227 /* Look up the association by its id.  If this is not a UDP-style
228  * socket, the ID field is always ignored.
229  */
230 struct sctp_association *sctp_id2assoc(struct sock *sk, sctp_assoc_t id)
231 {
232         struct sctp_association *asoc = NULL;
233
234         /* If this is not a UDP-style socket, assoc id should be ignored. */
235         if (!sctp_style(sk, UDP)) {
236                 /* Return NULL if the socket state is not ESTABLISHED. It
237                  * could be a TCP-style listening socket or a socket which
238                  * hasn't yet called connect() to establish an association.
239                  */
240                 if (!sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) && !sctp_sstate(sk, CLOSING))
241                         return NULL;
242
243                 /* Get the first and the only association from the list. */
244                 if (!list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
245                         asoc = list_entry(sctp_sk(sk)->ep->asocs.next,
246                                           struct sctp_association, asocs);
247                 return asoc;
248         }
249
250         /* Otherwise this is a UDP-style socket. */
251         if (id <= SCTP_ALL_ASSOC)
252                 return NULL;
253
254         spin_lock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
255         asoc = (struct sctp_association *)idr_find(&sctp_assocs_id, (int)id);
256         if (asoc && (asoc->base.sk != sk || asoc->base.dead))
257                 asoc = NULL;
258         spin_unlock_bh(&sctp_assocs_id_lock);
259
260         return asoc;
261 }
262
263 /* Look up the transport from an address and an assoc id. If both address and
264  * id are specified, the associations matching the address and the id should be
265  * the same.
266  */
267 static struct sctp_transport *sctp_addr_id2transport(struct sock *sk,
268                                               struct sockaddr_storage *addr,
269                                               sctp_assoc_t id)
270 {
271         struct sctp_association *addr_asoc = NULL, *id_asoc = NULL;
272         struct sctp_af *af = sctp_get_af_specific(addr->ss_family);
273         union sctp_addr *laddr = (union sctp_addr *)addr;
274         struct sctp_transport *transport;
275
276         if (!af || sctp_verify_addr(sk, laddr, af->sockaddr_len))
277                 return NULL;
278
279         addr_asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(sctp_sk(sk)->ep,
280                                                laddr,
281                                                &transport);
282
283         if (!addr_asoc)
284                 return NULL;
285
286         id_asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
287         if (id_asoc && (id_asoc != addr_asoc))
288                 return NULL;
289
290         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sctp_sk(sk),
291                                                 (union sctp_addr *)addr);
292
293         return transport;
294 }
295
296 /* API 3.1.2 bind() - UDP Style Syntax
297  * The syntax of bind() is,
298  *
299  *   ret = bind(int sd, struct sockaddr *addr, int addrlen);
300  *
301  *   sd      - the socket descriptor returned by socket().
302  *   addr    - the address structure (struct sockaddr_in or struct
303  *             sockaddr_in6 [RFC 2553]),
304  *   addr_len - the size of the address structure.
305  */
306 static int sctp_bind(struct sock *sk, struct sockaddr *addr, int addr_len)
307 {
308         int retval = 0;
309
310         lock_sock(sk);
311
312         pr_debug("%s: sk:%p, addr:%p, addr_len:%d\n", __func__, sk,
313                  addr, addr_len);
314
315         /* Disallow binding twice. */
316         if (!sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr.port)
317                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)addr,
318                                       addr_len);
319         else
320                 retval = -EINVAL;
321
322         release_sock(sk);
323
324         return retval;
325 }
326
327 static long sctp_get_port_local(struct sock *, union sctp_addr *);
328
329 /* Verify this is a valid sockaddr. */
330 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
331                                         union sctp_addr *addr, int len)
332 {
333         struct sctp_af *af;
334
335         /* Check minimum size.  */
336         if (len < sizeof (struct sockaddr))
337                 return NULL;
338
339         if (!opt->pf->af_supported(addr->sa.sa_family, opt))
340                 return NULL;
341
342         if (addr->sa.sa_family == AF_INET6) {
343                 if (len < SIN6_LEN_RFC2133)
344                         return NULL;
345                 /* V4 mapped address are really of AF_INET family */
346                 if (ipv6_addr_v4mapped(&addr->v6.sin6_addr) &&
347                     !opt->pf->af_supported(AF_INET, opt))
348                         return NULL;
349         }
350
351         /* If we get this far, af is valid. */
352         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
353
354         if (len < af->sockaddr_len)
355                 return NULL;
356
357         return af;
358 }
359
360 /* Bind a local address either to an endpoint or to an association.  */
361 static int sctp_do_bind(struct sock *sk, union sctp_addr *addr, int len)
362 {
363         struct net *net = sock_net(sk);
364         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
365         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
366         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
367         struct sctp_af *af;
368         unsigned short snum;
369         int ret = 0;
370
371         /* Common sockaddr verification. */
372         af = sctp_sockaddr_af(sp, addr, len);
373         if (!af) {
374                 pr_debug("%s: sk:%p, newaddr:%p, len:%d EINVAL\n",
375                          __func__, sk, addr, len);
376                 return -EINVAL;
377         }
378
379         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
380
381         pr_debug("%s: sk:%p, new addr:%pISc, port:%d, new port:%d, len:%d\n",
382                  __func__, sk, &addr->sa, bp->port, snum, len);
383
384         /* PF specific bind() address verification. */
385         if (!sp->pf->bind_verify(sp, addr))
386                 return -EADDRNOTAVAIL;
387
388         /* We must either be unbound, or bind to the same port.
389          * It's OK to allow 0 ports if we are already bound.
390          * We'll just inhert an already bound port in this case
391          */
392         if (bp->port) {
393                 if (!snum)
394                         snum = bp->port;
395                 else if (snum != bp->port) {
396                         pr_debug("%s: new port %d doesn't match existing port "
397                                  "%d\n", __func__, snum, bp->port);
398                         return -EINVAL;
399                 }
400         }
401
402         if (snum && snum < inet_prot_sock(net) &&
403             !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE))
404                 return -EACCES;
405
406         /* See if the address matches any of the addresses we may have
407          * already bound before checking against other endpoints.
408          */
409         if (sctp_bind_addr_match(bp, addr, sp))
410                 return -EINVAL;
411
412         /* Make sure we are allowed to bind here.
413          * The function sctp_get_port_local() does duplicate address
414          * detection.
415          */
416         addr->v4.sin_port = htons(snum);
417         if ((ret = sctp_get_port_local(sk, addr))) {
418                 return -EADDRINUSE;
419         }
420
421         /* Refresh ephemeral port.  */
422         if (!bp->port)
423                 bp->port = inet_sk(sk)->inet_num;
424
425         /* Add the address to the bind address list.
426          * Use GFP_ATOMIC since BHs will be disabled.
427          */
428         ret = sctp_add_bind_addr(bp, addr, af->sockaddr_len,
429                                  SCTP_ADDR_SRC, GFP_ATOMIC);
430
431         /* Copy back into socket for getsockname() use. */
432         if (!ret) {
433                 inet_sk(sk)->inet_sport = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
434                 sp->pf->to_sk_saddr(addr, sk);
435         }
436
437         return ret;
438 }
439
440  /* ADDIP Section 4.1.1 Congestion Control of ASCONF Chunks
441  *
442  * R1) One and only one ASCONF Chunk MAY be in transit and unacknowledged
443  * at any one time.  If a sender, after sending an ASCONF chunk, decides
444  * it needs to transfer another ASCONF Chunk, it MUST wait until the
445  * ASCONF-ACK Chunk returns from the previous ASCONF Chunk before sending a
446  * subsequent ASCONF. Note this restriction binds each side, so at any
447  * time two ASCONF may be in-transit on any given association (one sent
448  * from each endpoint).
449  */
450 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
451                             struct sctp_chunk *chunk)
452 {
453         struct net      *net = sock_net(asoc->base.sk);
454         int             retval = 0;
455
456         /* If there is an outstanding ASCONF chunk, queue it for later
457          * transmission.
458          */
459         if (asoc->addip_last_asconf) {
460                 list_add_tail(&chunk->list, &asoc->addip_chunk_list);
461                 goto out;
462         }
463
464         /* Hold the chunk until an ASCONF_ACK is received. */
465         sctp_chunk_hold(chunk);
466         retval = sctp_primitive_ASCONF(net, asoc, chunk);
467         if (retval)
468                 sctp_chunk_free(chunk);
469         else
470                 asoc->addip_last_asconf = chunk;
471
472 out:
473         return retval;
474 }
475
476 /* Add a list of addresses as bind addresses to local endpoint or
477  * association.
478  *
479  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
480  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
481  * sctp_do_bind() on it.
482  *
483  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
484  * ones that were added will be removed.
485  *
486  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
487  */
488 static int sctp_bindx_add(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
489 {
490         int cnt;
491         int retval = 0;
492         void *addr_buf;
493         struct sockaddr *sa_addr;
494         struct sctp_af *af;
495
496         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n", __func__, sk,
497                  addrs, addrcnt);
498
499         addr_buf = addrs;
500         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
501                 /* The list may contain either IPv4 or IPv6 address;
502                  * determine the address length for walking thru the list.
503                  */
504                 sa_addr = addr_buf;
505                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
506                 if (!af) {
507                         retval = -EINVAL;
508                         goto err_bindx_add;
509                 }
510
511                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)sa_addr,
512                                       af->sockaddr_len);
513
514                 addr_buf += af->sockaddr_len;
515
516 err_bindx_add:
517                 if (retval < 0) {
518                         /* Failed. Cleanup the ones that have been added */
519                         if (cnt > 0)
520                                 sctp_bindx_rem(sk, addrs, cnt);
521                         return retval;
522                 }
523         }
524
525         return retval;
526 }
527
528 /* Send an ASCONF chunk with Add IP address parameters to all the peers of the
529  * associations that are part of the endpoint indicating that a list of local
530  * addresses are added to the endpoint.
531  *
532  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
533  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
534  * affect other associations.
535  *
536  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
537  */
538 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock          *sk,
539                                    struct sockaddr      *addrs,
540                                    int                  addrcnt)
541 {
542         struct net *net = sock_net(sk);
543         struct sctp_sock                *sp;
544         struct sctp_endpoint            *ep;
545         struct sctp_association         *asoc;
546         struct sctp_bind_addr           *bp;
547         struct sctp_chunk               *chunk;
548         struct sctp_sockaddr_entry      *laddr;
549         union sctp_addr                 *addr;
550         union sctp_addr                 saveaddr;
551         void                            *addr_buf;
552         struct sctp_af                  *af;
553         struct list_head                *p;
554         int                             i;
555         int                             retval = 0;
556
557         if (!net->sctp.addip_enable)
558                 return retval;
559
560         sp = sctp_sk(sk);
561         ep = sp->ep;
562
563         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
564                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
565
566         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
567                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
568                         continue;
569
570                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_ADD_IP)
571                         continue;
572
573                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
574                         continue;
575
576                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
577                  * in the bind address list of the association. If so,
578                  * do not send the asconf chunk to its peer, but continue with
579                  * other associations.
580                  */
581                 addr_buf = addrs;
582                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
583                         addr = addr_buf;
584                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
585                         if (!af) {
586                                 retval = -EINVAL;
587                                 goto out;
588                         }
589
590                         if (sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, addr))
591                                 break;
592
593                         addr_buf += af->sockaddr_len;
594                 }
595                 if (i < addrcnt)
596                         continue;
597
598                 /* Use the first valid address in bind addr list of
599                  * association as Address Parameter of ASCONF CHUNK.
600                  */
601                 bp = &asoc->base.bind_addr;
602                 p = bp->address_list.next;
603                 laddr = list_entry(p, struct sctp_sockaddr_entry, list);
604                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, &laddr->a, addrs,
605                                                    addrcnt, SCTP_PARAM_ADD_IP);
606                 if (!chunk) {
607                         retval = -ENOMEM;
608                         goto out;
609                 }
610
611                 /* Add the new addresses to the bind address list with
612                  * use_as_src set to 0.
613                  */
614                 addr_buf = addrs;
615                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
616                         addr = addr_buf;
617                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
618                         memcpy(&saveaddr, addr, af->sockaddr_len);
619                         retval = sctp_add_bind_addr(bp, &saveaddr,
620                                                     sizeof(saveaddr),
621                                                     SCTP_ADDR_NEW, GFP_ATOMIC);
622                         addr_buf += af->sockaddr_len;
623                 }
624                 if (asoc->src_out_of_asoc_ok) {
625                         struct sctp_transport *trans;
626
627                         list_for_each_entry(trans,
628                             &asoc->peer.transport_addr_list, transports) {
629                                 trans->cwnd = min(4*asoc->pathmtu, max_t(__u32,
630                                     2*asoc->pathmtu, 4380));
631                                 trans->ssthresh = asoc->peer.i.a_rwnd;
632                                 trans->rto = asoc->rto_initial;
633                                 sctp_max_rto(asoc, trans);
634                                 trans->rtt = trans->srtt = trans->rttvar = 0;
635                                 /* Clear the source and route cache */
636                                 sctp_transport_route(trans, NULL,
637                                                      sctp_sk(asoc->base.sk));
638                         }
639                 }
640                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
641         }
642
643 out:
644         return retval;
645 }
646
647 /* Remove a list of addresses from bind addresses list.  Do not remove the
648  * last address.
649  *
650  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
651  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
652  * sctp_del_bind() on it.
653  *
654  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
655  * ones that were removed will be added back.
656  *
657  * At least one address has to be left; if only one address is
658  * available, the operation will return -EBUSY.
659  *
660  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
661  */
662 static int sctp_bindx_rem(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
663 {
664         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
665         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
666         int cnt;
667         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
668         int retval = 0;
669         void *addr_buf;
670         union sctp_addr *sa_addr;
671         struct sctp_af *af;
672
673         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
674                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
675
676         addr_buf = addrs;
677         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
678                 /* If the bind address list is empty or if there is only one
679                  * bind address, there is nothing more to be removed (we need
680                  * at least one address here).
681                  */
682                 if (list_empty(&bp->address_list) ||
683                     (sctp_list_single_entry(&bp->address_list))) {
684                         retval = -EBUSY;
685                         goto err_bindx_rem;
686                 }
687
688                 sa_addr = addr_buf;
689                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
690                 if (!af) {
691                         retval = -EINVAL;
692                         goto err_bindx_rem;
693                 }
694
695                 if (!af->addr_valid(sa_addr, sp, NULL)) {
696                         retval = -EADDRNOTAVAIL;
697                         goto err_bindx_rem;
698                 }
699
700                 if (sa_addr->v4.sin_port &&
701                     sa_addr->v4.sin_port != htons(bp->port)) {
702                         retval = -EINVAL;
703                         goto err_bindx_rem;
704                 }
705
706                 if (!sa_addr->v4.sin_port)
707                         sa_addr->v4.sin_port = htons(bp->port);
708
709                 /* FIXME - There is probably a need to check if sk->sk_saddr and
710                  * sk->sk_rcv_addr are currently set to one of the addresses to
711                  * be removed. This is something which needs to be looked into
712                  * when we are fixing the outstanding issues with multi-homing
713                  * socket routing and failover schemes. Refer to comments in
714                  * sctp_do_bind(). -daisy
715                  */
716                 retval = sctp_del_bind_addr(bp, sa_addr);
717
718                 addr_buf += af->sockaddr_len;
719 err_bindx_rem:
720                 if (retval < 0) {
721                         /* Failed. Add the ones that has been removed back */
722                         if (cnt > 0)
723                                 sctp_bindx_add(sk, addrs, cnt);
724                         return retval;
725                 }
726         }
727
728         return retval;
729 }
730
731 /* Send an ASCONF chunk with Delete IP address parameters to all the peers of
732  * the associations that are part of the endpoint indicating that a list of
733  * local addresses are removed from the endpoint.
734  *
735  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
736  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
737  * affect other associations.
738  *
739  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
740  */
741 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock          *sk,
742                                    struct sockaddr      *addrs,
743                                    int                  addrcnt)
744 {
745         struct net *net = sock_net(sk);
746         struct sctp_sock        *sp;
747         struct sctp_endpoint    *ep;
748         struct sctp_association *asoc;
749         struct sctp_transport   *transport;
750         struct sctp_bind_addr   *bp;
751         struct sctp_chunk       *chunk;
752         union sctp_addr         *laddr;
753         void                    *addr_buf;
754         struct sctp_af          *af;
755         struct sctp_sockaddr_entry *saddr;
756         int                     i;
757         int                     retval = 0;
758         int                     stored = 0;
759
760         chunk = NULL;
761         if (!net->sctp.addip_enable)
762                 return retval;
763
764         sp = sctp_sk(sk);
765         ep = sp->ep;
766
767         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
768                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
769
770         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
771
772                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
773                         continue;
774
775                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_DEL_IP)
776                         continue;
777
778                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
779                         continue;
780
781                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
782                  * not present in the bind address list of the association.
783                  * If so, do not send the asconf chunk to its peer, but
784                  * continue with other associations.
785                  */
786                 addr_buf = addrs;
787                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
788                         laddr = addr_buf;
789                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
790                         if (!af) {
791                                 retval = -EINVAL;
792                                 goto out;
793                         }
794
795                         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, laddr))
796                                 break;
797
798                         addr_buf += af->sockaddr_len;
799                 }
800                 if (i < addrcnt)
801                         continue;
802
803                 /* Find one address in the association's bind address list
804                  * that is not in the packed array of addresses. This is to
805                  * make sure that we do not delete all the addresses in the
806                  * association.
807                  */
808                 bp = &asoc->base.bind_addr;
809                 laddr = sctp_find_unmatch_addr(bp, (union sctp_addr *)addrs,
810                                                addrcnt, sp);
811                 if ((laddr == NULL) && (addrcnt == 1)) {
812                         if (asoc->asconf_addr_del_pending)
813                                 continue;
814                         asoc->asconf_addr_del_pending =
815                             kzalloc(sizeof(union sctp_addr), GFP_ATOMIC);
816                         if (asoc->asconf_addr_del_pending == NULL) {
817                                 retval = -ENOMEM;
818                                 goto out;
819                         }
820                         asoc->asconf_addr_del_pending->sa.sa_family =
821                                     addrs->sa_family;
822                         asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_port =
823                                     htons(bp->port);
824                         if (addrs->sa_family == AF_INET) {
825                                 struct sockaddr_in *sin;
826
827                                 sin = (struct sockaddr_in *)addrs;
828                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_addr.s_addr = sin->sin_addr.s_addr;
829                         } else if (addrs->sa_family == AF_INET6) {
830                                 struct sockaddr_in6 *sin6;
831
832                                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)addrs;
833                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v6.sin6_addr = sin6->sin6_addr;
834                         }
835
836                         pr_debug("%s: keep the last address asoc:%p %pISc at %p\n",
837                                  __func__, asoc, &asoc->asconf_addr_del_pending->sa,
838                                  asoc->asconf_addr_del_pending);
839
840                         asoc->src_out_of_asoc_ok = 1;
841                         stored = 1;
842                         goto skip_mkasconf;
843                 }
844
845                 if (laddr == NULL)
846                         return -EINVAL;
847
848                 /* We do not need RCU protection throughout this loop
849                  * because this is done under a socket lock from the
850                  * setsockopt call.
851                  */
852                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, laddr, addrs, addrcnt,
853                                                    SCTP_PARAM_DEL_IP);
854                 if (!chunk) {
855                         retval = -ENOMEM;
856                         goto out;
857                 }
858
859 skip_mkasconf:
860                 /* Reset use_as_src flag for the addresses in the bind address
861                  * list that are to be deleted.
862                  */
863                 addr_buf = addrs;
864                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
865                         laddr = addr_buf;
866                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
867                         list_for_each_entry(saddr, &bp->address_list, list) {
868                                 if (sctp_cmp_addr_exact(&saddr->a, laddr))
869                                         saddr->state = SCTP_ADDR_DEL;
870                         }
871                         addr_buf += af->sockaddr_len;
872                 }
873
874                 /* Update the route and saddr entries for all the transports
875                  * as some of the addresses in the bind address list are
876                  * about to be deleted and cannot be used as source addresses.
877                  */
878                 list_for_each_entry(transport, &asoc->peer.transport_addr_list,
879                                         transports) {
880                         sctp_transport_route(transport, NULL,
881                                              sctp_sk(asoc->base.sk));
882                 }
883
884                 if (stored)
885                         /* We don't need to transmit ASCONF */
886                         continue;
887                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
888         }
889 out:
890         return retval;
891 }
892
893 /* set addr events to assocs in the endpoint.  ep and addr_wq must be locked */
894 int sctp_asconf_mgmt(struct sctp_sock *sp, struct sctp_sockaddr_entry *addrw)
895 {
896         struct sock *sk = sctp_opt2sk(sp);
897         union sctp_addr *addr;
898         struct sctp_af *af;
899
900         /* It is safe to write port space in caller. */
901         addr = &addrw->a;
902         addr->v4.sin_port = htons(sp->ep->base.bind_addr.port);
903         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
904         if (!af)
905                 return -EINVAL;
906         if (sctp_verify_addr(sk, addr, af->sockaddr_len))
907                 return -EINVAL;
908
909         if (addrw->state == SCTP_ADDR_NEW)
910                 return sctp_send_asconf_add_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
911         else
912                 return sctp_send_asconf_del_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
913 }
914
915 /* Helper for tunneling sctp_bindx() requests through sctp_setsockopt()
916  *
917  * API 8.1
918  * int sctp_bindx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
919  *                int flags);
920  *
921  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
922  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
923  * or IPv6 addresses.
924  *
925  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
926  * Section 3.1.2 for this usage.
927  *
928  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
929  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
930  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
931  * must be used to distinguish the address length (note that this
932  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
933  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
934  *
935  * On success, sctp_bindx() returns 0. On failure, sctp_bindx() returns
936  * -1, and sets errno to the appropriate error code.
937  *
938  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
939  * sctp_bindx() will fail, setting errno to EINVAL.
940  *
941  * The flags parameter is formed from the bitwise OR of zero or more of
942  * the following currently defined flags:
943  *
944  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR
945  *
946  * SCTP_BINDX_REM_ADDR
947  *
948  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR directs SCTP to add the given addresses to the
949  * association, and SCTP_BINDX_REM_ADDR directs SCTP to remove the given
950  * addresses from the association. The two flags are mutually exclusive;
951  * if both are given, sctp_bindx() will fail with EINVAL. A caller may
952  * not remove all addresses from an association; sctp_bindx() will
953  * reject such an attempt with EINVAL.
954  *
955  * An application can use sctp_bindx(SCTP_BINDX_ADD_ADDR) to associate
956  * additional addresses with an endpoint after calling bind().  Or use
957  * sctp_bindx(SCTP_BINDX_REM_ADDR) to remove some addresses a listening
958  * socket is associated with so that no new association accepted will be
959  * associated with those addresses. If the endpoint supports dynamic
960  * address a SCTP_BINDX_REM_ADDR or SCTP_BINDX_ADD_ADDR may cause a
961  * endpoint to send the appropriate message to the peer to change the
962  * peers address lists.
963  *
964  * Adding and removing addresses from a connected association is
965  * optional functionality. Implementations that do not support this
966  * functionality should return EOPNOTSUPP.
967  *
968  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
969  * land and invoking either sctp_bindx_add() or sctp_bindx_rem() on the sk.
970  * This is used for tunneling the sctp_bindx() request through sctp_setsockopt()
971  * from userspace.
972  *
973  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
974  * it.
975  *
976  * sk        The sk of the socket
977  * addrs     The pointer to the addresses in user land
978  * addrssize Size of the addrs buffer
979  * op        Operation to perform (add or remove, see the flags of
980  *           sctp_bindx)
981  *
982  * Returns 0 if ok, <0 errno code on error.
983  */
984 static int sctp_setsockopt_bindx(struct sock *sk,
985                                  struct sockaddr __user *addrs,
986                                  int addrs_size, int op)
987 {
988         struct sockaddr *kaddrs;
989         int err;
990         int addrcnt = 0;
991         int walk_size = 0;
992         struct sockaddr *sa_addr;
993         void *addr_buf;
994         struct sctp_af *af;
995
996         pr_debug("%s: sk:%p addrs:%p addrs_size:%d opt:%d\n",
997                  __func__, sk, addrs, addrs_size, op);
998
999         if (unlikely(addrs_size <= 0))
1000                 return -EINVAL;
1001
1002         kaddrs = vmemdup_user(addrs, addrs_size);
1003         if (unlikely(IS_ERR(kaddrs)))
1004                 return PTR_ERR(kaddrs);
1005
1006         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
1007         addr_buf = kaddrs;
1008         while (walk_size < addrs_size) {
1009                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size) {
1010                         kvfree(kaddrs);
1011                         return -EINVAL;
1012                 }
1013
1014                 sa_addr = addr_buf;
1015                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
1016
1017                 /* If the address family is not supported or if this address
1018                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1019                  */
1020                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
1021                         kvfree(kaddrs);
1022                         return -EINVAL;
1023                 }
1024                 addrcnt++;
1025                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1026                 walk_size += af->sockaddr_len;
1027         }
1028
1029         /* Do the work. */
1030         switch (op) {
1031         case SCTP_BINDX_ADD_ADDR:
1032                 /* Allow security module to validate bindx addresses. */
1033                 err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD,
1034                                                  (struct sockaddr *)kaddrs,
1035                                                  addrs_size);
1036                 if (err)
1037                         goto out;
1038                 err = sctp_bindx_add(sk, kaddrs, addrcnt);
1039                 if (err)
1040                         goto out;
1041                 err = sctp_send_asconf_add_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
1042                 break;
1043
1044         case SCTP_BINDX_REM_ADDR:
1045                 err = sctp_bindx_rem(sk, kaddrs, addrcnt);
1046                 if (err)
1047                         goto out;
1048                 err = sctp_send_asconf_del_ip(sk, kaddrs, addrcnt);
1049                 break;
1050
1051         default:
1052                 err = -EINVAL;
1053                 break;
1054         }
1055
1056 out:
1057         kvfree(kaddrs);
1058
1059         return err;
1060 }
1061
1062 /* __sctp_connect(struct sock* sk, struct sockaddr *kaddrs, int addrs_size)
1063  *
1064  * Common routine for handling connect() and sctp_connectx().
1065  * Connect will come in with just a single address.
1066  */
1067 static int __sctp_connect(struct sock *sk,
1068                           struct sockaddr *kaddrs,
1069                           int addrs_size, int flags,
1070                           sctp_assoc_t *assoc_id)
1071 {
1072         struct net *net = sock_net(sk);
1073         struct sctp_sock *sp;
1074         struct sctp_endpoint *ep;
1075         struct sctp_association *asoc = NULL;
1076         struct sctp_association *asoc2;
1077         struct sctp_transport *transport;
1078         union sctp_addr to;
1079         enum sctp_scope scope;
1080         long timeo;
1081         int err = 0;
1082         int addrcnt = 0;
1083         int walk_size = 0;
1084         union sctp_addr *sa_addr = NULL;
1085         void *addr_buf;
1086         unsigned short port;
1087
1088         sp = sctp_sk(sk);
1089         ep = sp->ep;
1090
1091         /* connect() cannot be done on a socket that is already in ESTABLISHED
1092          * state - UDP-style peeled off socket or a TCP-style socket that
1093          * is already connected.
1094          * It cannot be done even on a TCP-style listening socket.
1095          */
1096         if (sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) || sctp_sstate(sk, CLOSING) ||
1097             (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))) {
1098                 err = -EISCONN;
1099                 goto out_free;
1100         }
1101
1102         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
1103         addr_buf = kaddrs;
1104         while (walk_size < addrs_size) {
1105                 struct sctp_af *af;
1106
1107                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size) {
1108                         err = -EINVAL;
1109                         goto out_free;
1110                 }
1111
1112                 sa_addr = addr_buf;
1113                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
1114
1115                 /* If the address family is not supported or if this address
1116                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1117                  */
1118                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size) {
1119                         err = -EINVAL;
1120                         goto out_free;
1121                 }
1122
1123                 port = ntohs(sa_addr->v4.sin_port);
1124
1125                 /* Save current address so we can work with it */
1126                 memcpy(&to, sa_addr, af->sockaddr_len);
1127
1128                 err = sctp_verify_addr(sk, &to, af->sockaddr_len);
1129                 if (err)
1130                         goto out_free;
1131
1132                 /* Make sure the destination port is correctly set
1133                  * in all addresses.
1134                  */
1135                 if (asoc && asoc->peer.port && asoc->peer.port != port) {
1136                         err = -EINVAL;
1137                         goto out_free;
1138                 }
1139
1140                 /* Check if there already is a matching association on the
1141                  * endpoint (other than the one created here).
1142                  */
1143                 asoc2 = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, &to, &transport);
1144                 if (asoc2 && asoc2 != asoc) {
1145                         if (asoc2->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1146                                 err = -EISCONN;
1147                         else
1148                                 err = -EALREADY;
1149                         goto out_free;
1150                 }
1151
1152                 /* If we could not find a matching association on the endpoint,
1153                  * make sure that there is no peeled-off association matching
1154                  * the peer address even on another socket.
1155                  */
1156                 if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, &to)) {
1157                         err = -EADDRNOTAVAIL;
1158                         goto out_free;
1159                 }
1160
1161                 if (!asoc) {
1162                         /* If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to
1163                          * an sctp_connectx() call, the system picks an
1164                          * ephemeral port and will choose an address set
1165                          * equivalent to binding with a wildcard address.
1166                          */
1167                         if (!ep->base.bind_addr.port) {
1168                                 if (sctp_autobind(sk)) {
1169                                         err = -EAGAIN;
1170                                         goto out_free;
1171                                 }
1172                         } else {
1173                                 /*
1174                                  * If an unprivileged user inherits a 1-many
1175                                  * style socket with open associations on a
1176                                  * privileged port, it MAY be permitted to
1177                                  * accept new associations, but it SHOULD NOT
1178                                  * be permitted to open new associations.
1179                                  */
1180                                 if (ep->base.bind_addr.port <
1181                                     inet_prot_sock(net) &&
1182                                     !ns_capable(net->user_ns,
1183                                     CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
1184                                         err = -EACCES;
1185                                         goto out_free;
1186                                 }
1187                         }
1188
1189                         scope = sctp_scope(&to);
1190                         asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1191                         if (!asoc) {
1192                                 err = -ENOMEM;
1193                                 goto out_free;
1194                         }
1195
1196                         err = sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope,
1197                                                               GFP_KERNEL);
1198                         if (err < 0) {
1199                                 goto out_free;
1200                         }
1201
1202                 }
1203
1204                 /* Prime the peer's transport structures.  */
1205                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, &to, GFP_KERNEL,
1206                                                 SCTP_UNKNOWN);
1207                 if (!transport) {
1208                         err = -ENOMEM;
1209                         goto out_free;
1210                 }
1211
1212                 addrcnt++;
1213                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1214                 walk_size += af->sockaddr_len;
1215         }
1216
1217         /* In case the user of sctp_connectx() wants an association
1218          * id back, assign one now.
1219          */
1220         if (assoc_id) {
1221                 err = sctp_assoc_set_id(asoc, GFP_KERNEL);
1222                 if (err < 0)
1223                         goto out_free;
1224         }
1225
1226         err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
1227         if (err < 0) {
1228                 goto out_free;
1229         }
1230
1231         /* Initialize sk's dport and daddr for getpeername() */
1232         inet_sk(sk)->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
1233         sp->pf->to_sk_daddr(sa_addr, sk);
1234         sk->sk_err = 0;
1235
1236         timeo = sock_sndtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
1237
1238         if (assoc_id)
1239                 *assoc_id = asoc->assoc_id;
1240
1241         err = sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1242         /* Note: the asoc may be freed after the return of
1243          * sctp_wait_for_connect.
1244          */
1245
1246         /* Don't free association on exit. */
1247         asoc = NULL;
1248
1249 out_free:
1250         pr_debug("%s: took out_free path with asoc:%p kaddrs:%p err:%d\n",
1251                  __func__, asoc, kaddrs, err);
1252
1253         if (asoc) {
1254                 /* sctp_primitive_ASSOCIATE may have added this association
1255                  * To the hash table, try to unhash it, just in case, its a noop
1256                  * if it wasn't hashed so we're safe
1257                  */
1258                 sctp_association_free(asoc);
1259         }
1260         return err;
1261 }
1262
1263 /* Helper for tunneling sctp_connectx() requests through sctp_setsockopt()
1264  *
1265  * API 8.9
1266  * int sctp_connectx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
1267  *                      sctp_assoc_t *asoc);
1268  *
1269  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
1270  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
1271  * or IPv6 addresses.
1272  *
1273  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
1274  * Section 3.1.2 for this usage.
1275  *
1276  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
1277  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
1278  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
1279  * must be used to distengish the address length (note that this
1280  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
1281  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
1282  *
1283  * On success, sctp_connectx() returns 0. It also sets the assoc_id to
1284  * the association id of the new association.  On failure, sctp_connectx()
1285  * returns -1, and sets errno to the appropriate error code.  The assoc_id
1286  * is not touched by the kernel.
1287  *
1288  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
1289  * sctp_connectx() will fail, setting errno to EINVAL.
1290  *
1291  * An application can use sctp_connectx to initiate an association with
1292  * an endpoint that is multi-homed.  Much like sctp_bindx() this call
1293  * allows a caller to specify multiple addresses at which a peer can be
1294  * reached.  The way the SCTP stack uses the list of addresses to set up
1295  * the association is implementation dependent.  This function only
1296  * specifies that the stack will try to make use of all the addresses in
1297  * the list when needed.
1298  *
1299  * Note that the list of addresses passed in is only used for setting up
1300  * the association.  It does not necessarily equal the set of addresses
1301  * the peer uses for the resulting association.  If the caller wants to
1302  * find out the set of peer addresses, it must use sctp_getpaddrs() to
1303  * retrieve them after the association has been set up.
1304  *
1305  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
1306  * land and invoking either sctp_connectx(). This is used for tunneling
1307  * the sctp_connectx() request through sctp_setsockopt() from userspace.
1308  *
1309  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
1310  * it.
1311  *
1312  * sk        The sk of the socket
1313  * addrs     The pointer to the addresses in user land
1314  * addrssize Size of the addrs buffer
1315  *
1316  * Returns >=0 if ok, <0 errno code on error.
1317  */
1318 static int __sctp_setsockopt_connectx(struct sock *sk,
1319                                       struct sockaddr __user *addrs,
1320                                       int addrs_size,
1321                                       sctp_assoc_t *assoc_id)
1322 {
1323         struct sockaddr *kaddrs;
1324         int err = 0, flags = 0;
1325
1326         pr_debug("%s: sk:%p addrs:%p addrs_size:%d\n",
1327                  __func__, sk, addrs, addrs_size);
1328
1329         if (unlikely(addrs_size <= 0))
1330                 return -EINVAL;
1331
1332         kaddrs = vmemdup_user(addrs, addrs_size);
1333         if (unlikely(IS_ERR(kaddrs)))
1334                 return PTR_ERR(kaddrs);
1335
1336         /* Allow security module to validate connectx addresses. */
1337         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SOCKOPT_CONNECTX,
1338                                          (struct sockaddr *)kaddrs,
1339                                           addrs_size);
1340         if (err)
1341                 goto out_free;
1342
1343         /* in-kernel sockets don't generally have a file allocated to them
1344          * if all they do is call sock_create_kern().
1345          */
1346         if (sk->sk_socket->file)
1347                 flags = sk->sk_socket->file->f_flags;
1348
1349         err = __sctp_connect(sk, kaddrs, addrs_size, flags, assoc_id);
1350
1351 out_free:
1352         kvfree(kaddrs);
1353
1354         return err;
1355 }
1356
1357 /*
1358  * This is an older interface.  It's kept for backward compatibility
1359  * to the option that doesn't provide association id.
1360  */
1361 static int sctp_setsockopt_connectx_old(struct sock *sk,
1362                                         struct sockaddr __user *addrs,
1363                                         int addrs_size)
1364 {
1365         return __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, NULL);
1366 }
1367
1368 /*
1369  * New interface for the API.  The since the API is done with a socket
1370  * option, to make it simple we feed back the association id is as a return
1371  * indication to the call.  Error is always negative and association id is
1372  * always positive.
1373  */
1374 static int sctp_setsockopt_connectx(struct sock *sk,
1375                                     struct sockaddr __user *addrs,
1376                                     int addrs_size)
1377 {
1378         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1379         int err = 0;
1380
1381         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, addrs, addrs_size, &assoc_id);
1382
1383         if (err)
1384                 return err;
1385         else
1386                 return assoc_id;
1387 }
1388
1389 /*
1390  * New (hopefully final) interface for the API.
1391  * We use the sctp_getaddrs_old structure so that use-space library
1392  * can avoid any unnecessary allocations. The only different part
1393  * is that we store the actual length of the address buffer into the
1394  * addrs_num structure member. That way we can re-use the existing
1395  * code.
1396  */
1397 #ifdef CONFIG_COMPAT
1398 struct compat_sctp_getaddrs_old {
1399         sctp_assoc_t    assoc_id;
1400         s32             addr_num;
1401         compat_uptr_t   addrs;          /* struct sockaddr * */
1402 };
1403 #endif
1404
1405 static int sctp_getsockopt_connectx3(struct sock *sk, int len,
1406                                      char __user *optval,
1407                                      int __user *optlen)
1408 {
1409         struct sctp_getaddrs_old param;
1410         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1411         int err = 0;
1412
1413 #ifdef CONFIG_COMPAT
1414         if (in_compat_syscall()) {
1415                 struct compat_sctp_getaddrs_old param32;
1416
1417                 if (len < sizeof(param32))
1418                         return -EINVAL;
1419                 if (copy_from_user(&param32, optval, sizeof(param32)))
1420                         return -EFAULT;
1421
1422                 param.assoc_id = param32.assoc_id;
1423                 param.addr_num = param32.addr_num;
1424                 param.addrs = compat_ptr(param32.addrs);
1425         } else
1426 #endif
1427         {
1428                 if (len < sizeof(param))
1429                         return -EINVAL;
1430                 if (copy_from_user(&param, optval, sizeof(param)))
1431                         return -EFAULT;
1432         }
1433
1434         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, (struct sockaddr __user *)
1435                                          param.addrs, param.addr_num,
1436                                          &assoc_id);
1437         if (err == 0 || err == -EINPROGRESS) {
1438                 if (copy_to_user(optval, &assoc_id, sizeof(assoc_id)))
1439                         return -EFAULT;
1440                 if (put_user(sizeof(assoc_id), optlen))
1441                         return -EFAULT;
1442         }
1443
1444         return err;
1445 }
1446
1447 /* API 3.1.4 close() - UDP Style Syntax
1448  * Applications use close() to perform graceful shutdown (as described in
1449  * Section 10.1 of [SCTP]) on ALL the associations currently represented
1450  * by a UDP-style socket.
1451  *
1452  * The syntax is
1453  *
1454  *   ret = close(int sd);
1455  *
1456  *   sd      - the socket descriptor of the associations to be closed.
1457  *
1458  * To gracefully shutdown a specific association represented by the
1459  * UDP-style socket, an application should use the sendmsg() call,
1460  * passing no user data, but including the appropriate flag in the
1461  * ancillary data (see Section xxxx).
1462  *
1463  * If sd in the close() call is a branched-off socket representing only
1464  * one association, the shutdown is performed on that association only.
1465  *
1466  * 4.1.6 close() - TCP Style Syntax
1467  *
1468  * Applications use close() to gracefully close down an association.
1469  *
1470  * The syntax is:
1471  *
1472  *    int close(int sd);
1473  *
1474  *      sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
1475  *
1476  * After an application calls close() on a socket descriptor, no further
1477  * socket operations will succeed on that descriptor.
1478  *
1479  * API 7.1.4 SO_LINGER
1480  *
1481  * An application using the TCP-style socket can use this option to
1482  * perform the SCTP ABORT primitive.  The linger option structure is:
1483  *
1484  *  struct  linger {
1485  *     int     l_onoff;                // option on/off
1486  *     int     l_linger;               // linger time
1487  * };
1488  *
1489  * To enable the option, set l_onoff to 1.  If the l_linger value is set
1490  * to 0, calling close() is the same as the ABORT primitive.  If the
1491  * value is set to a negative value, the setsockopt() call will return
1492  * an error.  If the value is set to a positive value linger_time, the
1493  * close() can be blocked for at most linger_time ms.  If the graceful
1494  * shutdown phase does not finish during this period, close() will
1495  * return but the graceful shutdown phase continues in the system.
1496  */
1497 static void sctp_close(struct sock *sk, long timeout)
1498 {
1499         struct net *net = sock_net(sk);
1500         struct sctp_endpoint *ep;
1501         struct sctp_association *asoc;
1502         struct list_head *pos, *temp;
1503         unsigned int data_was_unread;
1504
1505         pr_debug("%s: sk:%p, timeout:%ld\n", __func__, sk, timeout);
1506
1507         lock_sock_nested(sk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1508         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
1509         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSING);
1510
1511         ep = sctp_sk(sk)->ep;
1512
1513         /* Clean up any skbs sitting on the receive queue.  */
1514         data_was_unread = sctp_queue_purge_ulpevents(&sk->sk_receive_queue);
1515         data_was_unread += sctp_queue_purge_ulpevents(&sctp_sk(sk)->pd_lobby);
1516
1517         /* Walk all associations on an endpoint.  */
1518         list_for_each_safe(pos, temp, &ep->asocs) {
1519                 asoc = list_entry(pos, struct sctp_association, asocs);
1520
1521                 if (sctp_style(sk, TCP)) {
1522                         /* A closed association can still be in the list if
1523                          * it belongs to a TCP-style listening socket that is
1524                          * not yet accepted. If so, free it. If not, send an
1525                          * ABORT or SHUTDOWN based on the linger options.
1526                          */
1527                         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1528                                 sctp_association_free(asoc);
1529                                 continue;
1530                         }
1531                 }
1532
1533                 if (data_was_unread || !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.lobby) ||
1534                     !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.reasm) ||
1535                     !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.reasm_uo) ||
1536                     (sock_flag(sk, SOCK_LINGER) && !sk->sk_lingertime)) {
1537                         struct sctp_chunk *chunk;
1538
1539                         chunk = sctp_make_abort_user(asoc, NULL, 0);
1540                         sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1541                 } else
1542                         sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1543         }
1544
1545         /* On a TCP-style socket, block for at most linger_time if set. */
1546         if (sctp_style(sk, TCP) && timeout)
1547                 sctp_wait_for_close(sk, timeout);
1548
1549         /* This will run the backlog queue.  */
1550         release_sock(sk);
1551
1552         /* Supposedly, no process has access to the socket, but
1553          * the net layers still may.
1554          * Also, sctp_destroy_sock() needs to be called with addr_wq_lock
1555          * held and that should be grabbed before socket lock.
1556          */
1557         spin_lock_bh(&net->sctp.addr_wq_lock);
1558         bh_lock_sock_nested(sk);
1559
1560         /* Hold the sock, since sk_common_release() will put sock_put()
1561          * and we have just a little more cleanup.
1562          */
1563         sock_hold(sk);
1564         sk_common_release(sk);
1565
1566         bh_unlock_sock(sk);
1567         spin_unlock_bh(&net->sctp.addr_wq_lock);
1568
1569         sock_put(sk);
1570
1571         SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(sock);
1572 }
1573
1574 /* Handle EPIPE error. */
1575 static int sctp_error(struct sock *sk, int flags, int err)
1576 {
1577         if (err == -EPIPE)
1578                 err = sock_error(sk) ? : -EPIPE;
1579         if (err == -EPIPE && !(flags & MSG_NOSIGNAL))
1580                 send_sig(SIGPIPE, current, 0);
1581         return err;
1582 }
1583
1584 /* API 3.1.3 sendmsg() - UDP Style Syntax
1585  *
1586  * An application uses sendmsg() and recvmsg() calls to transmit data to
1587  * and receive data from its peer.
1588  *
1589  *  ssize_t sendmsg(int socket, const struct msghdr *message,
1590  *                  int flags);
1591  *
1592  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
1593  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
1594  *            user message and possibly some ancillary data.
1595  *
1596  *            See Section 5 for complete description of the data
1597  *            structures.
1598  *
1599  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
1600  *            5 for complete description of the flags.
1601  *
1602  * Note:  This function could use a rewrite especially when explicit
1603  * connect support comes in.
1604  */
1605 /* BUG:  We do not implement the equivalent of sk_stream_wait_memory(). */
1606
1607 static int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg,
1608                              struct sctp_cmsgs *cmsgs);
1609
1610 static int sctp_sendmsg_parse(struct sock *sk, struct sctp_cmsgs *cmsgs,
1611                               struct sctp_sndrcvinfo *srinfo,
1612                               const struct msghdr *msg, size_t msg_len)
1613 {
1614         __u16 sflags;
1615         int err;
1616
1617         if (sctp_sstate(sk, LISTENING) && sctp_style(sk, TCP))
1618                 return -EPIPE;
1619
1620         if (msg_len > sk->sk_sndbuf)
1621                 return -EMSGSIZE;
1622
1623         memset(cmsgs, 0, sizeof(*cmsgs));
1624         err = sctp_msghdr_parse(msg, cmsgs);
1625         if (err) {
1626                 pr_debug("%s: msghdr parse err:%x\n", __func__, err);
1627                 return err;
1628         }
1629
1630         memset(srinfo, 0, sizeof(*srinfo));
1631         if (cmsgs->srinfo) {
1632                 srinfo->sinfo_stream = cmsgs->srinfo->sinfo_stream;
1633                 srinfo->sinfo_flags = cmsgs->srinfo->sinfo_flags;
1634                 srinfo->sinfo_ppid = cmsgs->srinfo->sinfo_ppid;
1635                 srinfo->sinfo_context = cmsgs->srinfo->sinfo_context;
1636                 srinfo->sinfo_assoc_id = cmsgs->srinfo->sinfo_assoc_id;
1637                 srinfo->sinfo_timetolive = cmsgs->srinfo->sinfo_timetolive;
1638         }
1639
1640         if (cmsgs->sinfo) {
1641                 srinfo->sinfo_stream = cmsgs->sinfo->snd_sid;
1642                 srinfo->sinfo_flags = cmsgs->sinfo->snd_flags;
1643                 srinfo->sinfo_ppid = cmsgs->sinfo->snd_ppid;
1644                 srinfo->sinfo_context = cmsgs->sinfo->snd_context;
1645                 srinfo->sinfo_assoc_id = cmsgs->sinfo->snd_assoc_id;
1646         }
1647
1648         if (cmsgs->prinfo) {
1649                 srinfo->sinfo_timetolive = cmsgs->prinfo->pr_value;
1650                 SCTP_PR_SET_POLICY(srinfo->sinfo_flags,
1651                                    cmsgs->prinfo->pr_policy);
1652         }
1653
1654         sflags = srinfo->sinfo_flags;
1655         if (!sflags && msg_len)
1656                 return 0;
1657
1658         if (sctp_style(sk, TCP) && (sflags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT)))
1659                 return -EINVAL;
1660
1661         if (((sflags & SCTP_EOF) && msg_len > 0) ||
1662             (!(sflags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT)) && msg_len == 0))
1663                 return -EINVAL;
1664
1665         if ((sflags & SCTP_ADDR_OVER) && !msg->msg_name)
1666                 return -EINVAL;
1667
1668         return 0;
1669 }
1670
1671 static int sctp_sendmsg_new_asoc(struct sock *sk, __u16 sflags,
1672                                  struct sctp_cmsgs *cmsgs,
1673                                  union sctp_addr *daddr,
1674                                  struct sctp_transport **tp)
1675 {
1676         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
1677         struct net *net = sock_net(sk);
1678         struct sctp_association *asoc;
1679         enum sctp_scope scope;
1680         struct cmsghdr *cmsg;
1681         __be32 flowinfo = 0;
1682         struct sctp_af *af;
1683         int err;
1684
1685         *tp = NULL;
1686
1687         if (sflags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT))
1688                 return -EINVAL;
1689
1690         if (sctp_style(sk, TCP) && (sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) ||
1691                                     sctp_sstate(sk, CLOSING)))
1692                 return -EADDRNOTAVAIL;
1693
1694         if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, daddr))
1695                 return -EADDRNOTAVAIL;
1696
1697         if (!ep->base.bind_addr.port) {
1698                 if (sctp_autobind(sk))
1699                         return -EAGAIN;
1700         } else {
1701                 if (ep->base.bind_addr.port < inet_prot_sock(net) &&
1702                     !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE))
1703                         return -EACCES;
1704         }
1705
1706         scope = sctp_scope(daddr);
1707
1708         /* Label connection socket for first association 1-to-many
1709          * style for client sequence socket()->sendmsg(). This
1710          * needs to be done before sctp_assoc_add_peer() as that will
1711          * set up the initial packet that needs to account for any
1712          * security ip options (CIPSO/CALIPSO) added to the packet.
1713          */
1714         af = sctp_get_af_specific(daddr->sa.sa_family);
1715         if (!af)
1716                 return -EINVAL;
1717         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SENDMSG_CONNECT,
1718                                          (struct sockaddr *)daddr,
1719                                          af->sockaddr_len);
1720         if (err < 0)
1721                 return err;
1722
1723         asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1724         if (!asoc)
1725                 return -ENOMEM;
1726
1727         if (sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope, GFP_KERNEL) < 0) {
1728                 err = -ENOMEM;
1729                 goto free;
1730         }
1731
1732         if (cmsgs->init) {
1733                 struct sctp_initmsg *init = cmsgs->init;
1734
1735                 if (init->sinit_num_ostreams) {
1736                         __u16 outcnt = init->sinit_num_ostreams;
1737
1738                         asoc->c.sinit_num_ostreams = outcnt;
1739                         /* outcnt has been changed, need to re-init stream */
1740                         err = sctp_stream_init(&asoc->stream, outcnt, 0,
1741                                                GFP_KERNEL);
1742                         if (err)
1743                                 goto free;
1744                 }
1745
1746                 if (init->sinit_max_instreams)
1747                         asoc->c.sinit_max_instreams = init->sinit_max_instreams;
1748
1749                 if (init->sinit_max_attempts)
1750                         asoc->max_init_attempts = init->sinit_max_attempts;
1751
1752                 if (init->sinit_max_init_timeo)
1753                         asoc->max_init_timeo =
1754                                 msecs_to_jiffies(init->sinit_max_init_timeo);
1755         }
1756
1757         *tp = sctp_assoc_add_peer(asoc, daddr, GFP_KERNEL, SCTP_UNKNOWN);
1758         if (!*tp) {
1759                 err = -ENOMEM;
1760                 goto free;
1761         }
1762
1763         if (!cmsgs->addrs_msg)
1764                 return 0;
1765
1766         if (daddr->sa.sa_family == AF_INET6)
1767                 flowinfo = daddr->v6.sin6_flowinfo;
1768
1769         /* sendv addr list parse */
1770         for_each_cmsghdr(cmsg, cmsgs->addrs_msg) {
1771                 struct sctp_transport *transport;
1772                 struct sctp_association *old;
1773                 union sctp_addr _daddr;
1774                 int dlen;
1775
1776                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP ||
1777                     (cmsg->cmsg_type != SCTP_DSTADDRV4 &&
1778                      cmsg->cmsg_type != SCTP_DSTADDRV6))
1779                         continue;
1780
1781                 daddr = &_daddr;
1782                 memset(daddr, 0, sizeof(*daddr));
1783                 dlen = cmsg->cmsg_len - sizeof(struct cmsghdr);
1784                 if (cmsg->cmsg_type == SCTP_DSTADDRV4) {
1785                         if (dlen < sizeof(struct in_addr)) {
1786                                 err = -EINVAL;
1787                                 goto free;
1788                         }
1789
1790                         dlen = sizeof(struct in_addr);
1791                         daddr->v4.sin_family = AF_INET;
1792                         daddr->v4.sin_port = htons(asoc->peer.port);
1793                         memcpy(&daddr->v4.sin_addr, CMSG_DATA(cmsg), dlen);
1794                 } else {
1795                         if (dlen < sizeof(struct in6_addr)) {
1796                                 err = -EINVAL;
1797                                 goto free;
1798                         }
1799
1800                         dlen = sizeof(struct in6_addr);
1801                         daddr->v6.sin6_flowinfo = flowinfo;
1802                         daddr->v6.sin6_family = AF_INET6;
1803                         daddr->v6.sin6_port = htons(asoc->peer.port);
1804                         memcpy(&daddr->v6.sin6_addr, CMSG_DATA(cmsg), dlen);
1805                 }
1806                 err = sctp_verify_addr(sk, daddr, sizeof(*daddr));
1807                 if (err)
1808                         goto free;
1809
1810                 old = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, daddr, &transport);
1811                 if (old && old != asoc) {
1812                         if (old->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED)
1813                                 err = -EISCONN;
1814                         else
1815                                 err = -EALREADY;
1816                         goto free;
1817                 }
1818
1819                 if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, daddr)) {
1820                         err = -EADDRNOTAVAIL;
1821                         goto free;
1822                 }
1823
1824                 transport = sctp_assoc_add_peer(asoc, daddr, GFP_KERNEL,
1825                                                 SCTP_UNKNOWN);
1826                 if (!transport) {
1827                         err = -ENOMEM;
1828                         goto free;
1829                 }
1830         }
1831
1832         return 0;
1833
1834 free:
1835         sctp_association_free(asoc);
1836         return err;
1837 }
1838
1839 static int sctp_sendmsg_check_sflags(struct sctp_association *asoc,
1840                                      __u16 sflags, struct msghdr *msg,
1841                                      size_t msg_len)
1842 {
1843         struct sock *sk = asoc->base.sk;
1844         struct net *net = sock_net(sk);
1845
1846         if (sctp_state(asoc, CLOSED) && sctp_style(sk, TCP))
1847                 return -EPIPE;
1848
1849         if ((sflags & SCTP_SENDALL) && sctp_style(sk, UDP) &&
1850             !sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
1851                 return 0;
1852
1853         if (sflags & SCTP_EOF) {
1854                 pr_debug("%s: shutting down association:%p\n", __func__, asoc);
1855                 sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1856
1857                 return 0;
1858         }
1859
1860         if (sflags & SCTP_ABORT) {
1861                 struct sctp_chunk *chunk;
1862
1863                 chunk = sctp_make_abort_user(asoc, msg, msg_len);
1864                 if (!chunk)
1865                         return -ENOMEM;
1866
1867                 pr_debug("%s: aborting association:%p\n", __func__, asoc);
1868                 sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1869
1870                 return 0;
1871         }
1872
1873         return 1;
1874 }
1875
1876 static int sctp_sendmsg_to_asoc(struct sctp_association *asoc,
1877                                 struct msghdr *msg, size_t msg_len,
1878                                 struct sctp_transport *transport,
1879                                 struct sctp_sndrcvinfo *sinfo)
1880 {
1881         struct sock *sk = asoc->base.sk;
1882         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
1883         struct net *net = sock_net(sk);
1884         struct sctp_datamsg *datamsg;
1885         bool wait_connect = false;
1886         struct sctp_chunk *chunk;
1887         long timeo;
1888         int err;
1889
1890         if (sinfo->sinfo_stream >= asoc->stream.outcnt) {
1891                 err = -EINVAL;
1892                 goto err;
1893         }
1894
1895         if (unlikely(!SCTP_SO(&asoc->stream, sinfo->sinfo_stream)->ext)) {
1896                 err = sctp_stream_init_ext(&asoc->stream, sinfo->sinfo_stream);
1897                 if (err)
1898                         goto err;
1899         }
1900
1901         if (sp->disable_fragments && msg_len > asoc->frag_point) {
1902                 err = -EMSGSIZE;
1903                 goto err;
1904         }
1905
1906         if (asoc->pmtu_pending) {
1907                 if (sp->param_flags & SPP_PMTUD_ENABLE)
1908                         sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
1909                 asoc->pmtu_pending = 0;
1910         }
1911
1912         if (sctp_wspace(asoc) < (int)msg_len)
1913                 sctp_prsctp_prune(asoc, sinfo, msg_len - sctp_wspace(asoc));
1914
1915         if (sctp_wspace(asoc) <= 0) {
1916                 timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1917                 err = sctp_wait_for_sndbuf(asoc, &timeo, msg_len);
1918                 if (err)
1919                         goto err;
1920         }
1921
1922         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1923                 err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
1924                 if (err)
1925                         goto err;
1926
1927                 if (sp->strm_interleave) {
1928                         timeo = sock_sndtimeo(sk, 0);
1929                         err = sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1930                         if (err) {
1931                                 err = -ESRCH;
1932                                 goto err;
1933                         }
1934                 } else {
1935                         wait_connect = true;
1936                 }
1937
1938                 pr_debug("%s: we associated primitively\n", __func__);
1939         }
1940
1941         datamsg = sctp_datamsg_from_user(asoc, sinfo, &msg->msg_iter);
1942         if (IS_ERR(datamsg)) {
1943                 err = PTR_ERR(datamsg);
1944                 goto err;
1945         }
1946
1947         asoc->force_delay = !!(msg->msg_flags & MSG_MORE);
1948
1949         list_for_each_entry(chunk, &datamsg->chunks, frag_list) {
1950                 sctp_chunk_hold(chunk);
1951                 sctp_set_owner_w(chunk);
1952                 chunk->transport = transport;
1953         }
1954
1955         err = sctp_primitive_SEND(net, asoc, datamsg);
1956         if (err) {
1957                 sctp_datamsg_free(datamsg);
1958                 goto err;
1959         }
1960
1961         pr_debug("%s: we sent primitively\n", __func__);
1962
1963         sctp_datamsg_put(datamsg);
1964
1965         if (unlikely(wait_connect)) {
1966                 timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1967                 sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1968         }
1969
1970         err = msg_len;
1971
1972 err:
1973         return err;
1974 }
1975
1976 static union sctp_addr *sctp_sendmsg_get_daddr(struct sock *sk,
1977                                                const struct msghdr *msg,
1978                                                struct sctp_cmsgs *cmsgs)
1979 {
1980         union sctp_addr *daddr = NULL;
1981         int err;
1982
1983         if (!sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH) && msg->msg_name) {
1984                 int len = msg->msg_namelen;
1985
1986                 if (len > sizeof(*daddr))
1987                         len = sizeof(*daddr);
1988
1989                 daddr = (union sctp_addr *)msg->msg_name;
1990
1991                 err = sctp_verify_addr(sk, daddr, len);
1992                 if (err)
1993                         return ERR_PTR(err);
1994         }
1995
1996         return daddr;
1997 }
1998
1999 static void sctp_sendmsg_update_sinfo(struct sctp_association *asoc,
2000                                       struct sctp_sndrcvinfo *sinfo,
2001                                       struct sctp_cmsgs *cmsgs)
2002 {
2003         if (!cmsgs->srinfo && !cmsgs->sinfo) {
2004                 sinfo->sinfo_stream = asoc->default_stream;
2005                 sinfo->sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
2006                 sinfo->sinfo_context = asoc->default_context;
2007                 sinfo->sinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
2008
2009                 if (!cmsgs->prinfo)
2010                         sinfo->sinfo_flags = asoc->default_flags;
2011         }
2012
2013         if (!cmsgs->srinfo && !cmsgs->prinfo)
2014                 sinfo->sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
2015
2016         if (cmsgs->authinfo) {
2017                 /* Reuse sinfo_tsn to indicate that authinfo was set and
2018                  * sinfo_ssn to save the keyid on tx path.
2019                  */
2020                 sinfo->sinfo_tsn = 1;
2021                 sinfo->sinfo_ssn = cmsgs->authinfo->auth_keynumber;
2022         }
2023 }
2024
2025 static int sctp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t msg_len)
2026 {
2027         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
2028         struct sctp_transport *transport = NULL;
2029         struct sctp_sndrcvinfo _sinfo, *sinfo;
2030         struct sctp_association *asoc;
2031         struct sctp_cmsgs cmsgs;
2032         union sctp_addr *daddr;
2033         bool new = false;
2034         __u16 sflags;
2035         int err;
2036
2037         /* Parse and get snd_info */
2038         err = sctp_sendmsg_parse(sk, &cmsgs, &_sinfo, msg, msg_len);
2039         if (err)
2040                 goto out;
2041
2042         sinfo  = &_sinfo;
2043         sflags = sinfo->sinfo_flags;
2044
2045         /* Get daddr from msg */
2046         daddr = sctp_sendmsg_get_daddr(sk, msg, &cmsgs);
2047         if (IS_ERR(daddr)) {
2048                 err = PTR_ERR(daddr);
2049                 goto out;
2050         }
2051
2052         lock_sock(sk);
2053
2054         /* SCTP_SENDALL process */
2055         if ((sflags & SCTP_SENDALL) && sctp_style(sk, UDP)) {
2056                 list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
2057                         err = sctp_sendmsg_check_sflags(asoc, sflags, msg,
2058                                                         msg_len);
2059                         if (err == 0)
2060                                 continue;
2061                         if (err < 0)
2062                                 goto out_unlock;
2063
2064                         sctp_sendmsg_update_sinfo(asoc, sinfo, &cmsgs);
2065
2066                         err = sctp_sendmsg_to_asoc(asoc, msg, msg_len,
2067                                                    NULL, sinfo);
2068                         if (err < 0)
2069                                 goto out_unlock;
2070
2071                         iov_iter_revert(&msg->msg_iter, err);
2072                 }
2073
2074                 goto out_unlock;
2075         }
2076
2077         /* Get and check or create asoc */
2078         if (daddr) {
2079                 asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, daddr, &transport);
2080                 if (asoc) {
2081                         err = sctp_sendmsg_check_sflags(asoc, sflags, msg,
2082                                                         msg_len);
2083                         if (err <= 0)
2084                                 goto out_unlock;
2085                 } else {
2086                         err = sctp_sendmsg_new_asoc(sk, sflags, &cmsgs, daddr,
2087                                                     &transport);
2088                         if (err)
2089                                 goto out_unlock;
2090
2091                         asoc = transport->asoc;
2092                         new = true;
2093                 }
2094
2095                 if (!sctp_style(sk, TCP) && !(sflags & SCTP_ADDR_OVER))
2096                         transport = NULL;
2097         } else {
2098                 asoc = sctp_id2assoc(sk, sinfo->sinfo_assoc_id);
2099                 if (!asoc) {
2100                         err = -EPIPE;
2101                         goto out_unlock;
2102                 }
2103
2104                 err = sctp_sendmsg_check_sflags(asoc, sflags, msg, msg_len);
2105                 if (err <= 0)
2106                         goto out_unlock;
2107         }
2108
2109         /* Update snd_info with the asoc */
2110         sctp_sendmsg_update_sinfo(asoc, sinfo, &cmsgs);
2111
2112         /* Send msg to the asoc */
2113         err = sctp_sendmsg_to_asoc(asoc, msg, msg_len, transport, sinfo);
2114         if (err < 0 && err != -ESRCH && new)
2115                 sctp_association_free(asoc);
2116
2117 out_unlock:
2118         release_sock(sk);
2119 out:
2120         return sctp_error(sk, msg->msg_flags, err);
2121 }
2122
2123 /* This is an extended version of skb_pull() that removes the data from the
2124  * start of a skb even when data is spread across the list of skb's in the
2125  * frag_list. len specifies the total amount of data that needs to be removed.
2126  * when 'len' bytes could be removed from the skb, it returns 0.
2127  * If 'len' exceeds the total skb length,  it returns the no. of bytes that
2128  * could not be removed.
2129  */
2130 static int sctp_skb_pull(struct sk_buff *skb, int len)
2131 {
2132         struct sk_buff *list;
2133         int skb_len = skb_headlen(skb);
2134         int rlen;
2135
2136         if (len <= skb_len) {
2137                 __skb_pull(skb, len);
2138                 return 0;
2139         }
2140         len -= skb_len;
2141         __skb_pull(skb, skb_len);
2142
2143         skb_walk_frags(skb, list) {
2144                 rlen = sctp_skb_pull(list, len);
2145                 skb->len -= (len-rlen);
2146                 skb->data_len -= (len-rlen);
2147
2148                 if (!rlen)
2149                         return 0;
2150
2151                 len = rlen;
2152         }
2153
2154         return len;
2155 }
2156
2157 /* API 3.1.3  recvmsg() - UDP Style Syntax
2158  *
2159  *  ssize_t recvmsg(int socket, struct msghdr *message,
2160  *                    int flags);
2161  *
2162  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
2163  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
2164  *            user message and possibly some ancillary data.
2165  *
2166  *            See Section 5 for complete description of the data
2167  *            structures.
2168  *
2169  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
2170  *            5 for complete description of the flags.
2171  */
2172 static int sctp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len,
2173                         int noblock, int flags, int *addr_len)
2174 {
2175         struct sctp_ulpevent *event = NULL;
2176         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2177         struct sk_buff *skb, *head_skb;
2178         int copied;
2179         int err = 0;
2180         int skb_len;
2181
2182         pr_debug("%s: sk:%p, msghdr:%p, len:%zd, noblock:%d, flags:0x%x, "
2183                  "addr_len:%p)\n", __func__, sk, msg, len, noblock, flags,
2184                  addr_len);
2185
2186         lock_sock(sk);
2187
2188         if (sctp_style(sk, TCP) && !sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) &&
2189             !sctp_sstate(sk, CLOSING) && !sctp_sstate(sk, CLOSED)) {
2190                 err = -ENOTCONN;
2191                 goto out;
2192         }
2193
2194         skb = sctp_skb_recv_datagram(sk, flags, noblock, &err);
2195         if (!skb)
2196                 goto out;
2197
2198         /* Get the total length of the skb including any skb's in the
2199          * frag_list.
2200          */
2201         skb_len = skb->len;
2202
2203         copied = skb_len;
2204         if (copied > len)
2205                 copied = len;
2206
2207         err = skb_copy_datagram_msg(skb, 0, msg, copied);
2208
2209         event = sctp_skb2event(skb);
2210
2211         if (err)
2212                 goto out_free;
2213
2214         if (event->chunk && event->chunk->head_skb)
2215                 head_skb = event->chunk->head_skb;
2216         else
2217                 head_skb = skb;
2218         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, head_skb);
2219         if (sctp_ulpevent_is_notification(event)) {
2220                 msg->msg_flags |= MSG_NOTIFICATION;
2221                 sp->pf->event_msgname(event, msg->msg_name, addr_len);
2222         } else {
2223                 sp->pf->skb_msgname(head_skb, msg->msg_name, addr_len);
2224         }
2225
2226         /* Check if we allow SCTP_NXTINFO. */
2227         if (sp->recvnxtinfo)
2228                 sctp_ulpevent_read_nxtinfo(event, msg, sk);
2229         /* Check if we allow SCTP_RCVINFO. */
2230         if (sp->recvrcvinfo)
2231                 sctp_ulpevent_read_rcvinfo(event, msg);
2232         /* Check if we allow SCTP_SNDRCVINFO. */
2233         if (sctp_ulpevent_type_enabled(sp->subscribe, SCTP_DATA_IO_EVENT))
2234                 sctp_ulpevent_read_sndrcvinfo(event, msg);
2235
2236         err = copied;
2237
2238         /* If skb's length exceeds the user's buffer, update the skb and
2239          * push it back to the receive_queue so that the next call to
2240          * recvmsg() will return the remaining data. Don't set MSG_EOR.
2241          */
2242         if (skb_len > copied) {
2243                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2244                 if (flags & MSG_PEEK)
2245                         goto out_free;
2246                 sctp_skb_pull(skb, copied);
2247                 skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
2248
2249                 /* When only partial message is copied to the user, increase
2250                  * rwnd by that amount. If all the data in the skb is read,
2251                  * rwnd is updated when the event is freed.
2252                  */
2253                 if (!sctp_ulpevent_is_notification(event))
2254                         sctp_assoc_rwnd_increase(event->asoc, copied);
2255                 goto out;
2256         } else if ((event->msg_flags & MSG_NOTIFICATION) ||
2257                    (event->msg_flags & MSG_EOR))
2258                 msg->msg_flags |= MSG_EOR;
2259         else
2260                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2261
2262 out_free:
2263         if (flags & MSG_PEEK) {
2264                 /* Release the skb reference acquired after peeking the skb in
2265                  * sctp_skb_recv_datagram().
2266                  */
2267                 kfree_skb(skb);
2268         } else {
2269                 /* Free the event which includes releasing the reference to
2270                  * the owner of the skb, freeing the skb and updating the
2271                  * rwnd.
2272                  */
2273                 sctp_ulpevent_free(event);
2274         }
2275 out:
2276         release_sock(sk);
2277         return err;
2278 }
2279
2280 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
2281  *
2282  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
2283  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
2284  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
2285  * instead a error will be indicated to the user.
2286  */
2287 static int sctp_setsockopt_disable_fragments(struct sock *sk,
2288                                              char __user *optval,
2289                                              unsigned int optlen)
2290 {
2291         int val;
2292
2293         if (optlen < sizeof(int))
2294                 return -EINVAL;
2295
2296         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2297                 return -EFAULT;
2298
2299         sctp_sk(sk)->disable_fragments = (val == 0) ? 0 : 1;
2300
2301         return 0;
2302 }
2303
2304 static int sctp_setsockopt_events(struct sock *sk, char __user *optval,
2305                                   unsigned int optlen)
2306 {
2307         struct sctp_event_subscribe subscribe;
2308         __u8 *sn_type = (__u8 *)&subscribe;
2309         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2310         struct sctp_association *asoc;
2311         int i;
2312
2313         if (optlen > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
2314                 return -EINVAL;
2315
2316         if (copy_from_user(&subscribe, optval, optlen))
2317                 return -EFAULT;
2318
2319         for (i = 0; i < optlen; i++)
2320                 sctp_ulpevent_type_set(&sp->subscribe, SCTP_SN_TYPE_BASE + i,
2321                                        sn_type[i]);
2322
2323         list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs)
2324                 asoc->subscribe = sctp_sk(sk)->subscribe;
2325
2326         /* At the time when a user app subscribes to SCTP_SENDER_DRY_EVENT,
2327          * if there is no data to be sent or retransmit, the stack will
2328          * immediately send up this notification.
2329          */
2330         if (sctp_ulpevent_type_enabled(sp->subscribe, SCTP_SENDER_DRY_EVENT)) {
2331                 struct sctp_ulpevent *event;
2332
2333                 asoc = sctp_id2assoc(sk, 0);
2334                 if (asoc && sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
2335                         event = sctp_ulpevent_make_sender_dry_event(asoc,
2336                                         GFP_USER | __GFP_NOWARN);
2337                         if (!event)
2338                                 return -ENOMEM;
2339
2340                         asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, event);
2341                 }
2342         }
2343
2344         return 0;
2345 }
2346
2347 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
2348  *
2349  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
2350  * set it will cause associations that are idle for more than the
2351  * specified number of seconds to automatically close.  An association
2352  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
2353  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
2354  * close of any associations should be performed.  The option expects an
2355  * integer defining the number of seconds of idle time before an
2356  * association is closed.
2357  */
2358 static int sctp_setsockopt_autoclose(struct sock *sk, char __user *optval,
2359                                      unsigned int optlen)
2360 {
2361         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2362         struct net *net = sock_net(sk);
2363
2364         /* Applicable to UDP-style socket only */
2365         if (sctp_style(sk, TCP))
2366                 return -EOPNOTSUPP;
2367         if (optlen != sizeof(int))
2368                 return -EINVAL;
2369         if (copy_from_user(&sp->autoclose, optval, optlen))
2370                 return -EFAULT;
2371
2372         if (sp->autoclose > net->sctp.max_autoclose)
2373                 sp->autoclose = net->sctp.max_autoclose;
2374
2375         return 0;
2376 }
2377
2378 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
2379  *
2380  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
2381  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
2382  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
2383  * number of retransmissions sent before an address is considered
2384  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
2385  * address's parameters:
2386  *
2387  *  struct sctp_paddrparams {
2388  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
2389  *     struct sockaddr_storage spp_address;
2390  *     uint32_t                spp_hbinterval;
2391  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
2392  *     uint32_t                spp_pathmtu;
2393  *     uint32_t                spp_sackdelay;
2394  *     uint32_t                spp_flags;
2395  *     uint32_t                spp_ipv6_flowlabel;
2396  *     uint8_t                 spp_dscp;
2397  * };
2398  *
2399  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
2400  *                     application, and identifies the association for
2401  *                     this query.
2402  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
2403  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
2404  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
2405  *                     is present in this field then no changes are to
2406  *                     be made to this parameter.
2407  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
2408  *                     retransmissions before this address shall be
2409  *                     considered unreachable. If a  value of zero
2410  *                     is present in this field then no changes are to
2411  *                     be made to this parameter.
2412  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
2413  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
2414  *                     Note that if the spp_address field is empty
2415  *                     then all associations on this address will
2416  *                     have this fixed path mtu set upon them.
2417  *
2418  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
2419  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
2420  *                     for. This value will apply to all addresses of an
2421  *                     association if the spp_address field is empty. Note
2422  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
2423  *                     value is set to 0, no change is made to the last
2424  *                     recorded delayed sack timer value.
2425  *
2426  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
2427  *                     on an association. The flag field may contain
2428  *                     zero or more of the following options.
2429  *
2430  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
2431  *                     specified address. Note that if the address
2432  *                     field is empty all addresses for the association
2433  *                     have heartbeats enabled upon them.
2434  *
2435  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
2436  *                     speicifed address. Note that if the address
2437  *                     field is empty all addresses for the association
2438  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
2439  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
2440  *                     mutually exclusive, only one of these two should
2441  *                     be specified. Enabling both fields will have
2442  *                     undetermined results.
2443  *
2444  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
2445  *                     to be made immediately.
2446  *
2447  *                     SPP_HB_TIME_IS_ZERO - Specify's that the time for
2448  *                     heartbeat delayis to be set to the value of 0
2449  *                     milliseconds.
2450  *
2451  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
2452  *                     discovery upon the specified address. Note that
2453  *                     if the address feild is empty then all addresses
2454  *                     on the association are effected.
2455  *
2456  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
2457  *                     discovery upon the specified address. Note that
2458  *                     if the address feild is empty then all addresses
2459  *                     on the association are effected. Not also that
2460  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
2461  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
2462  *                     results.
2463  *
2464  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
2465  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
2466  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
2467  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
2468  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
2469  *                     value specified in spp_sackdelay.
2470  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
2471  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
2472  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
2473  *                     also that this field is mutually exclusive to
2474  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
2475  *                     results.
2476  *
2477  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL:  Setting this flag enables the
2478  *                     setting of the IPV6 flow label value.  The value is
2479  *                     contained in the spp_ipv6_flowlabel field.
2480  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
2481  *                     the spp_ipv6_flowlabel field has a valid value returned.
2482  *                     If a specific destination address is set (in the
2483  *                     spp_address field), then the value returned is that of
2484  *                     the address.  If just an association is specified (and
2485  *                     no address), then the association's default flow label
2486  *                     is returned.  If neither an association nor a destination
2487  *                     is specified, then the socket's default flow label is
2488  *                     returned.  For non-IPv6 sockets, this flag will be left
2489  *                     cleared.
2490  *
2491  *                     SPP_DSCP:  Setting this flag enables the setting of the
2492  *                     Differentiated Services Code Point (DSCP) value
2493  *                     associated with either the association or a specific
2494  *                     address.  The value is obtained in the spp_dscp field.
2495  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
2496  *                     the spp_dscp field has a valid value returned.  If a
2497  *                     specific destination address is set when called (in the
2498  *                     spp_address field), then that specific destination
2499  *                     address's DSCP value is returned.  If just an association
2500  *                     is specified, then the association's default DSCP is
2501  *                     returned.  If neither an association nor a destination is
2502  *                     specified, then the socket's default DSCP is returned.
2503  *
2504  *   spp_ipv6_flowlabel
2505  *                   - This field is used in conjunction with the
2506  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL flag and contains the IPv6 flow label.
2507  *                     The 20 least significant bits are used for the flow
2508  *                     label.  This setting has precedence over any IPv6-layer
2509  *                     setting.
2510  *
2511  *   spp_dscp        - This field is used in conjunction with the SPP_DSCP flag
2512  *                     and contains the DSCP.  The 6 most significant bits are
2513  *                     used for the DSCP.  This setting has precedence over any
2514  *                     IPv4- or IPv6- layer setting.
2515  */
2516 static int sctp_apply_peer_addr_params(struct sctp_paddrparams *params,
2517                                        struct sctp_transport   *trans,
2518                                        struct sctp_association *asoc,
2519                                        struct sctp_sock        *sp,
2520                                        int                      hb_change,
2521                                        int                      pmtud_change,
2522                                        int                      sackdelay_change)
2523 {
2524         int error;
2525
2526         if (params->spp_flags & SPP_HB_DEMAND && trans) {
2527                 struct net *net = sock_net(trans->asoc->base.sk);
2528
2529                 error = sctp_primitive_REQUESTHEARTBEAT(net, trans->asoc, trans);
2530                 if (error)
2531                         return error;
2532         }
2533
2534         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_HB_ENABLE the value of
2535          * this field is ignored.  Note also that a value of zero indicates
2536          * the current setting should be left unchanged.
2537          */
2538         if (params->spp_flags & SPP_HB_ENABLE) {
2539
2540                 /* Re-zero the interval if the SPP_HB_TIME_IS_ZERO is
2541                  * set.  This lets us use 0 value when this flag
2542                  * is set.
2543                  */
2544                 if (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)
2545                         params->spp_hbinterval = 0;
2546
2547                 if (params->spp_hbinterval ||
2548                     (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)) {
2549                         if (trans) {
2550                                 trans->hbinterval =
2551                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2552                         } else if (asoc) {
2553                                 asoc->hbinterval =
2554                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2555                         } else {
2556                                 sp->hbinterval = params->spp_hbinterval;
2557                         }
2558                 }
2559         }
2560
2561         if (hb_change) {
2562                 if (trans) {
2563                         trans->param_flags =
2564                                 (trans->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2565                 } else if (asoc) {
2566                         asoc->param_flags =
2567                                 (asoc->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2568                 } else {
2569                         sp->param_flags =
2570                                 (sp->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2571                 }
2572         }
2573
2574         /* When Path MTU discovery is disabled the value specified here will
2575          * be the "fixed" path mtu (i.e. the value of the spp_flags field must
2576          * include the flag SPP_PMTUD_DISABLE for this field to have any
2577          * effect).
2578          */
2579         if ((params->spp_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) && params->spp_pathmtu) {
2580                 if (trans) {
2581                         trans->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2582                         sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2583                 } else if (asoc) {
2584                         sctp_assoc_set_pmtu(asoc, params->spp_pathmtu);
2585                 } else {
2586                         sp->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2587                 }
2588         }
2589
2590         if (pmtud_change) {
2591                 if (trans) {
2592                         int update = (trans->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) &&
2593                                 (params->spp_flags & SPP_PMTUD_ENABLE);
2594                         trans->param_flags =
2595                                 (trans->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2596                         if (update) {
2597                                 sctp_transport_pmtu(trans, sctp_opt2sk(sp));
2598                                 sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2599                         }
2600                 } else if (asoc) {
2601                         asoc->param_flags =
2602                                 (asoc->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2603                 } else {
2604                         sp->param_flags =
2605                                 (sp->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2606                 }
2607         }
2608
2609         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_SACKDELAY_ENABLE the
2610          * value of this field is ignored.  Note also that a value of zero
2611          * indicates the current setting should be left unchanged.
2612          */
2613         if ((params->spp_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) && params->spp_sackdelay) {
2614                 if (trans) {
2615                         trans->sackdelay =
2616                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2617                 } else if (asoc) {
2618                         asoc->sackdelay =
2619                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2620                 } else {
2621                         sp->sackdelay = params->spp_sackdelay;
2622                 }
2623         }
2624
2625         if (sackdelay_change) {
2626                 if (trans) {
2627                         trans->param_flags =
2628                                 (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2629                                 sackdelay_change;
2630                 } else if (asoc) {
2631                         asoc->param_flags =
2632                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2633                                 sackdelay_change;
2634                 } else {
2635                         sp->param_flags =
2636                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2637                                 sackdelay_change;
2638                 }
2639         }
2640
2641         /* Note that a value of zero indicates the current setting should be
2642            left unchanged.
2643          */
2644         if (params->spp_pathmaxrxt) {
2645                 if (trans) {
2646                         trans->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2647                 } else if (asoc) {
2648                         asoc->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2649                 } else {
2650                         sp->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2651                 }
2652         }
2653
2654         if (params->spp_flags & SPP_IPV6_FLOWLABEL) {
2655                 if (trans) {
2656                         if (trans->ipaddr.sa.sa_family == AF_INET6) {
2657                                 trans->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2658                                                    SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2659                                 trans->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2660                         }
2661                 } else if (asoc) {
2662                         struct sctp_transport *t;
2663
2664                         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
2665                                             transports) {
2666                                 if (t->ipaddr.sa.sa_family != AF_INET6)
2667                                         continue;
2668                                 t->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2669                                                SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2670                                 t->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2671                         }
2672                         asoc->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2673                                           SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2674                         asoc->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2675                 } else if (sctp_opt2sk(sp)->sk_family == AF_INET6) {
2676                         sp->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2677                                         SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2678                         sp->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2679                 }
2680         }
2681
2682         if (params->spp_flags & SPP_DSCP) {
2683                 if (trans) {
2684                         trans->dscp = params->spp_dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2685                         trans->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2686                 } else if (asoc) {
2687                         struct sctp_transport *t;
2688
2689                         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
2690                                             transports) {
2691                                 t->dscp = params->spp_dscp &
2692                                           SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2693                                 t->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2694                         }
2695                         asoc->dscp = params->spp_dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2696                         asoc->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2697                 } else {
2698                         sp->dscp = params->spp_dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2699                         sp->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2700                 }
2701         }
2702
2703         return 0;
2704 }
2705
2706 static int sctp_setsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk,
2707                                             char __user *optval,
2708                                             unsigned int optlen)
2709 {
2710         struct sctp_paddrparams  params;
2711         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2712         struct sctp_association *asoc = NULL;
2713         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2714         int error;
2715         int hb_change, pmtud_change, sackdelay_change;
2716
2717         if (optlen == sizeof(params)) {
2718                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2719                         return -EFAULT;
2720         } else if (optlen == ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
2721                                             spp_ipv6_flowlabel), 4)) {
2722                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2723                         return -EFAULT;
2724                 if (params.spp_flags & (SPP_DSCP | SPP_IPV6_FLOWLABEL))
2725                         return -EINVAL;
2726         } else {
2727                 return -EINVAL;
2728         }
2729
2730         /* Validate flags and value parameters. */
2731         hb_change        = params.spp_flags & SPP_HB;
2732         pmtud_change     = params.spp_flags & SPP_PMTUD;
2733         sackdelay_change = params.spp_flags & SPP_SACKDELAY;
2734
2735         if (hb_change        == SPP_HB ||
2736             pmtud_change     == SPP_PMTUD ||
2737             sackdelay_change == SPP_SACKDELAY ||
2738             params.spp_sackdelay > 500 ||
2739             (params.spp_pathmtu &&
2740              params.spp_pathmtu < SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT))
2741                 return -EINVAL;
2742
2743         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
2744          * no transport is found, then the request is invalid.
2745          */
2746         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
2747                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
2748                                                params.spp_assoc_id);
2749                 if (!trans)
2750                         return -EINVAL;
2751         }
2752
2753         /* Get association, if assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
2754          * socket is a one to many style socket, and an association
2755          * was not found, then the id was invalid.
2756          */
2757         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
2758         if (!asoc && params.spp_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
2759             sctp_style(sk, UDP))
2760                 return -EINVAL;
2761
2762         /* Heartbeat demand can only be sent on a transport or
2763          * association, but not a socket.
2764          */
2765         if (params.spp_flags & SPP_HB_DEMAND && !trans && !asoc)
2766                 return -EINVAL;
2767
2768         /* Process parameters. */
2769         error = sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2770                                             hb_change, pmtud_change,
2771                                             sackdelay_change);
2772
2773         if (error)
2774                 return error;
2775
2776         /* If changes are for association, also apply parameters to each
2777          * transport.
2778          */
2779         if (!trans && asoc) {
2780                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2781                                 transports) {
2782                         sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2783                                                     hb_change, pmtud_change,
2784                                                     sackdelay_change);
2785                 }
2786         }
2787
2788         return 0;
2789 }
2790
2791 static inline __u32 sctp_spp_sackdelay_enable(__u32 param_flags)
2792 {
2793         return (param_flags & ~SPP_SACKDELAY) | SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2794 }
2795
2796 static inline __u32 sctp_spp_sackdelay_disable(__u32 param_flags)
2797 {
2798         return (param_flags & ~SPP_SACKDELAY) | SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2799 }
2800
2801 /*
2802  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
2803  *
2804  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
2805  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
2806  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
2807  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
2808  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
2809  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
2810  * effects the specified association for the one to many model (the
2811  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
2812  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
2813  * current values will remain unchanged.
2814  *
2815  * struct sctp_sack_info {
2816  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
2817  *     uint32_t                sack_delay;
2818  *     uint32_t                sack_freq;
2819  * };
2820  *
2821  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
2822  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
2823  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
2824  *    associations only).
2825  *
2826  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
2827  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
2828  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
2829  *    milliseconds.
2830  *
2831  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
2832  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
2833  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
2834  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
2835  */
2836
2837 static int sctp_setsockopt_delayed_ack(struct sock *sk,
2838                                        char __user *optval, unsigned int optlen)
2839 {
2840         struct sctp_sack_info    params;
2841         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2842         struct sctp_association *asoc = NULL;
2843         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2844
2845         if (optlen == sizeof(struct sctp_sack_info)) {
2846                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2847                         return -EFAULT;
2848
2849                 if (params.sack_delay == 0 && params.sack_freq == 0)
2850                         return 0;
2851         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
2852                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
2853                                     "%s (pid %d) "
2854                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
2855                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
2856                                     current->comm, task_pid_nr(current));
2857                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2858                         return -EFAULT;
2859
2860                 if (params.sack_delay == 0)
2861                         params.sack_freq = 1;
2862                 else
2863                         params.sack_freq = 0;
2864         } else
2865                 return -EINVAL;
2866
2867         /* Validate value parameter. */
2868         if (params.sack_delay > 500)
2869                 return -EINVAL;
2870
2871         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
2872          * to many style socket, and an association was not found, then
2873          * the id was invalid.
2874          */
2875         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
2876         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
2877                 return -EINVAL;
2878
2879         if (params.sack_delay) {
2880                 if (asoc) {
2881                         asoc->sackdelay =
2882                                 msecs_to_jiffies(params.sack_delay);
2883                         asoc->param_flags =
2884                                 sctp_spp_sackdelay_enable(asoc->param_flags);
2885                 } else {
2886                         sp->sackdelay = params.sack_delay;
2887                         sp->param_flags =
2888                                 sctp_spp_sackdelay_enable(sp->param_flags);
2889                 }
2890         }
2891
2892         if (params.sack_freq == 1) {
2893                 if (asoc) {
2894                         asoc->param_flags =
2895                                 sctp_spp_sackdelay_disable(asoc->param_flags);
2896                 } else {
2897                         sp->param_flags =
2898                                 sctp_spp_sackdelay_disable(sp->param_flags);
2899                 }
2900         } else if (params.sack_freq > 1) {
2901                 if (asoc) {
2902                         asoc->sackfreq = params.sack_freq;
2903                         asoc->param_flags =
2904                                 sctp_spp_sackdelay_enable(asoc->param_flags);
2905                 } else {
2906                         sp->sackfreq = params.sack_freq;
2907                         sp->param_flags =
2908                                 sctp_spp_sackdelay_enable(sp->param_flags);
2909                 }
2910         }
2911
2912         /* If change is for association, also apply to each transport. */
2913         if (asoc) {
2914                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2915                                 transports) {
2916                         if (params.sack_delay) {
2917                                 trans->sackdelay =
2918                                         msecs_to_jiffies(params.sack_delay);
2919                                 trans->param_flags =
2920                                         sctp_spp_sackdelay_enable(trans->param_flags);
2921                         }
2922                         if (params.sack_freq == 1) {
2923                                 trans->param_flags =
2924                                         sctp_spp_sackdelay_disable(trans->param_flags);
2925                         } else if (params.sack_freq > 1) {
2926                                 trans->sackfreq = params.sack_freq;
2927                                 trans->param_flags =
2928                                         sctp_spp_sackdelay_enable(trans->param_flags);
2929                         }
2930                 }
2931         }
2932
2933         return 0;
2934 }
2935
2936 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
2937  *
2938  * Applications can specify protocol parameters for the default association
2939  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
2940  * is SCTP_INITMSG.
2941  *
2942  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
2943  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
2944  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
2945  * sockets derived from a listener socket.
2946  */
2947 static int sctp_setsockopt_initmsg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2948 {
2949         struct sctp_initmsg sinit;
2950         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2951
2952         if (optlen != sizeof(struct sctp_initmsg))
2953                 return -EINVAL;
2954         if (copy_from_user(&sinit, optval, optlen))
2955                 return -EFAULT;
2956
2957         if (sinit.sinit_num_ostreams)
2958                 sp->initmsg.sinit_num_ostreams = sinit.sinit_num_ostreams;
2959         if (sinit.sinit_max_instreams)
2960                 sp->initmsg.sinit_max_instreams = sinit.sinit_max_instreams;
2961         if (sinit.sinit_max_attempts)
2962                 sp->initmsg.sinit_max_attempts = sinit.sinit_max_attempts;
2963         if (sinit.sinit_max_init_timeo)
2964                 sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = sinit.sinit_max_init_timeo;
2965
2966         return 0;
2967 }
2968
2969 /*
2970  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
2971  *
2972  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
2973  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
2974  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
2975  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
2976  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
2977  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
2978  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
2979  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
2980  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
2981  *   to this call if the caller is using the UDP model.
2982  */
2983 static int sctp_setsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
2984                                               char __user *optval,
2985                                               unsigned int optlen)
2986 {
2987         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2988         struct sctp_association *asoc;
2989         struct sctp_sndrcvinfo info;
2990
2991         if (optlen != sizeof(info))
2992                 return -EINVAL;
2993         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
2994                 return -EFAULT;
2995         if (info.sinfo_flags &
2996             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
2997               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
2998                 return -EINVAL;
2999
3000         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
3001         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3002                 return -EINVAL;
3003         if (asoc) {
3004                 asoc->default_stream = info.sinfo_stream;
3005                 asoc->default_flags = info.sinfo_flags;
3006                 asoc->default_ppid = info.sinfo_ppid;
3007                 asoc->default_context = info.sinfo_context;
3008                 asoc->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
3009         } else {
3010                 sp->default_stream = info.sinfo_stream;
3011                 sp->default_flags = info.sinfo_flags;
3012                 sp->default_ppid = info.sinfo_ppid;
3013                 sp->default_context = info.sinfo_context;
3014                 sp->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
3015         }
3016
3017         return 0;
3018 }
3019
3020 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
3021  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
3022  */
3023 static int sctp_setsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk,
3024                                            char __user *optval,
3025                                            unsigned int optlen)
3026 {
3027         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3028         struct sctp_association *asoc;
3029         struct sctp_sndinfo info;
3030
3031         if (optlen != sizeof(info))
3032                 return -EINVAL;
3033         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
3034                 return -EFAULT;
3035         if (info.snd_flags &
3036             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
3037               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
3038                 return -EINVAL;
3039
3040         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.snd_assoc_id);
3041         if (!asoc && info.snd_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3042                 return -EINVAL;
3043         if (asoc) {
3044                 asoc->default_stream = info.snd_sid;
3045                 asoc->default_flags = info.snd_flags;
3046                 asoc->default_ppid = info.snd_ppid;
3047                 asoc->default_context = info.snd_context;
3048         } else {
3049                 sp->default_stream = info.snd_sid;
3050                 sp->default_flags = info.snd_flags;
3051                 sp->default_ppid = info.snd_ppid;
3052                 sp->default_context = info.snd_context;
3053         }
3054
3055         return 0;
3056 }
3057
3058 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
3059  *
3060  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
3061  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
3062  * association peer's addresses.
3063  */
3064 static int sctp_setsockopt_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
3065                                         unsigned int optlen)
3066 {
3067         struct sctp_prim prim;
3068         struct sctp_transport *trans;
3069         struct sctp_af *af;
3070         int err;
3071
3072         if (optlen != sizeof(struct sctp_prim))
3073                 return -EINVAL;
3074
3075         if (copy_from_user(&prim, optval, sizeof(struct sctp_prim)))
3076                 return -EFAULT;
3077
3078         /* Allow security module to validate address but need address len. */
3079         af = sctp_get_af_specific(prim.ssp_addr.ss_family);
3080         if (!af)
3081                 return -EINVAL;
3082
3083         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_PRIMARY_ADDR,
3084                                          (struct sockaddr *)&prim.ssp_addr,
3085                                          af->sockaddr_len);
3086         if (err)
3087                 return err;
3088
3089         trans = sctp_addr_id2transport(sk, &prim.ssp_addr, prim.ssp_assoc_id);
3090         if (!trans)
3091                 return -EINVAL;
3092
3093         sctp_assoc_set_primary(trans->asoc, trans);
3094
3095         return 0;
3096 }
3097
3098 /*
3099  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
3100  *
3101  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
3102  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
3103  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
3104  *  integer boolean flag.
3105  */
3106 static int sctp_setsockopt_nodelay(struct sock *sk, char __user *optval,
3107                                    unsigned int optlen)
3108 {
3109         int val;
3110
3111         if (optlen < sizeof(int))
3112                 return -EINVAL;
3113         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3114                 return -EFAULT;
3115
3116         sctp_sk(sk)->nodelay = (val == 0) ? 0 : 1;
3117         return 0;
3118 }
3119
3120 /*
3121  *
3122  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
3123  *
3124  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
3125  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
3126  * and modify these parameters.
3127  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
3128  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
3129  * be changed.
3130  *
3131  */
3132 static int sctp_setsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3133 {
3134         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
3135         struct sctp_association *asoc;
3136         unsigned long rto_min, rto_max;
3137         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3138
3139         if (optlen != sizeof (struct sctp_rtoinfo))
3140                 return -EINVAL;
3141
3142         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, optlen))
3143                 return -EFAULT;
3144
3145         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
3146
3147         /* Set the values to the specific association */
3148         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3149             sctp_style(sk, UDP))
3150                 return -EINVAL;
3151
3152         rto_max = rtoinfo.srto_max;
3153         rto_min = rtoinfo.srto_min;
3154
3155         if (rto_max)
3156                 rto_max = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_max) : rto_max;
3157         else
3158                 rto_max = asoc ? asoc->rto_max : sp->rtoinfo.srto_max;
3159
3160         if (rto_min)
3161                 rto_min = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_min) : rto_min;
3162         else
3163                 rto_min = asoc ? asoc->rto_min : sp->rtoinfo.srto_min;
3164
3165         if (rto_min > rto_max)
3166                 return -EINVAL;
3167
3168         if (asoc) {
3169                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
3170                         asoc->rto_initial =
3171                                 msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_initial);
3172                 asoc->rto_max = rto_max;
3173                 asoc->rto_min = rto_min;
3174         } else {
3175                 /* If there is no association or the association-id = 0
3176                  * set the values to the endpoint.
3177                  */
3178                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
3179                         sp->rtoinfo.srto_initial = rtoinfo.srto_initial;
3180                 sp->rtoinfo.srto_max = rto_max;
3181                 sp->rtoinfo.srto_min = rto_min;
3182         }
3183
3184         return 0;
3185 }
3186
3187 /*
3188  *
3189  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
3190  *
3191  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
3192  * of the association.
3193  * Returns an error if the new association retransmission value is
3194  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
3195  * See [SCTP] for more information.
3196  *
3197  */
3198 static int sctp_setsockopt_associnfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3199 {
3200
3201         struct sctp_assocparams assocparams;
3202         struct sctp_association *asoc;
3203
3204         if (optlen != sizeof(struct sctp_assocparams))
3205                 return -EINVAL;
3206         if (copy_from_user(&assocparams, optval, optlen))
3207                 return -EFAULT;
3208
3209         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
3210
3211         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3212             sctp_style(sk, UDP))
3213                 return -EINVAL;
3214
3215         /* Set the values to the specific association */
3216         if (asoc) {
3217                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0) {
3218                         __u32 path_sum = 0;
3219                         int   paths = 0;
3220                         struct sctp_transport *peer_addr;
3221
3222                         list_for_each_entry(peer_addr, &asoc->peer.transport_addr_list,
3223                                         transports) {
3224                                 path_sum += peer_addr->pathmaxrxt;
3225                                 paths++;
3226                         }
3227
3228                         /* Only validate asocmaxrxt if we have more than
3229                          * one path/transport.  We do this because path
3230                          * retransmissions are only counted when we have more
3231                          * then one path.
3232                          */
3233                         if (paths > 1 &&
3234                             assocparams.sasoc_asocmaxrxt > path_sum)
3235                                 return -EINVAL;
3236
3237                         asoc->max_retrans = assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
3238                 }
3239
3240                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
3241                         asoc->cookie_life = ms_to_ktime(assocparams.sasoc_cookie_life);
3242         } else {
3243                 /* Set the values to the endpoint */
3244                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3245
3246                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0)
3247                         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt =
3248                                                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
3249                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
3250                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life =
3251                                                 assocparams.sasoc_cookie_life;
3252         }
3253         return 0;
3254 }
3255
3256 /*
3257  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
3258  *
3259  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
3260  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
3261  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
3262  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
3263  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
3264  * addresses on the socket.
3265  */
3266 static int sctp_setsockopt_mappedv4(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3267 {
3268         int val;
3269         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3270
3271         if (optlen < sizeof(int))
3272                 return -EINVAL;
3273         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3274                 return -EFAULT;
3275         if (val)
3276                 sp->v4mapped = 1;
3277         else
3278                 sp->v4mapped = 0;
3279
3280         return 0;
3281 }
3282
3283 /*
3284  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
3285  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
3286  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
3287  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
3288  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
3289  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
3290  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
3291  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
3292  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
3293  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
3294  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
3295  *
3296  * The following structure is used to access and modify this parameter:
3297  *
3298  * struct sctp_assoc_value {
3299  *   sctp_assoc_t assoc_id;
3300  *   uint32_t assoc_value;
3301  * };
3302  *
3303  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
3304  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
3305  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
3306  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
3307  *    changed (effecting future associations only).
3308  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
3309  */
3310 static int sctp_setsockopt_maxseg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3311 {
3312         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3313         struct sctp_assoc_value params;
3314         struct sctp_association *asoc;
3315         int val;
3316
3317         if (optlen == sizeof(int)) {
3318                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3319                                     "%s (pid %d) "
3320                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
3321                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3322                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3323                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3324                         return -EFAULT;
3325                 params.assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3326         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3327                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3328                         return -EFAULT;
3329                 val = params.assoc_value;
3330         } else {
3331                 return -EINVAL;
3332         }
3333
3334         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3335         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3336             sctp_style(sk, UDP))
3337                 return -EINVAL;
3338
3339         if (val) {
3340                 int min_len, max_len;
3341                 __u16 datasize = asoc ? sctp_datachk_len(&asoc->stream) :
3342                                  sizeof(struct sctp_data_chunk);
3343
3344                 min_len = sctp_min_frag_point(sp, datasize);
3345                 max_len = SCTP_MAX_CHUNK_LEN - datasize;
3346
3347                 if (val < min_len || val > max_len)
3348                         return -EINVAL;
3349         }
3350
3351         if (asoc) {
3352                 asoc->user_frag = val;
3353                 sctp_assoc_update_frag_point(asoc);
3354         } else {
3355                 sp->user_frag = val;
3356         }
3357
3358         return 0;
3359 }
3360
3361
3362 /*
3363  *  7.1.9 Set Peer Primary Address (SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR)
3364  *
3365  *   Requests that the peer mark the enclosed address as the association
3366  *   primary. The enclosed address must be one of the association's
3367  *   locally bound addresses. The following structure is used to make a
3368  *   set primary request:
3369  */
3370 static int sctp_setsockopt_peer_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
3371                                              unsigned int optlen)
3372 {
3373         struct net *net = sock_net(sk);
3374         struct sctp_sock        *sp;
3375         struct sctp_association *asoc = NULL;
3376         struct sctp_setpeerprim prim;
3377         struct sctp_chunk       *chunk;
3378         struct sctp_af          *af;
3379         int                     err;
3380
3381         sp = sctp_sk(sk);
3382
3383         if (!net->sctp.addip_enable)
3384                 return -EPERM;
3385
3386         if (optlen != sizeof(struct sctp_setpeerprim))
3387                 return -EINVAL;
3388
3389         if (copy_from_user(&prim, optval, optlen))
3390                 return -EFAULT;
3391
3392         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.sspp_assoc_id);
3393         if (!asoc)
3394                 return -EINVAL;
3395
3396         if (!asoc->peer.asconf_capable)
3397                 return -EPERM;
3398
3399         if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_SET_PRIMARY)
3400                 return -EPERM;
3401
3402         if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
3403                 return -ENOTCONN;
3404
3405         af = sctp_get_af_specific(prim.sspp_addr.ss_family);
3406         if (!af)
3407                 return -EINVAL;
3408
3409         if (!af->addr_valid((union sctp_addr *)&prim.sspp_addr, sp, NULL))
3410                 return -EADDRNOTAVAIL;
3411
3412         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr))
3413                 return -EADDRNOTAVAIL;
3414
3415         /* Allow security module to validate address. */
3416         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR,
3417                                          (struct sockaddr *)&prim.sspp_addr,
3418                                          af->sockaddr_len);
3419         if (err)
3420                 return err;
3421
3422         /* Create an ASCONF chunk with SET_PRIMARY parameter    */
3423         chunk = sctp_make_asconf_set_prim(asoc,
3424                                           (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr);
3425         if (!chunk)
3426                 return -ENOMEM;
3427
3428         err = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
3429
3430         pr_debug("%s: we set peer primary addr primitively\n", __func__);
3431
3432         return err;
3433 }
3434
3435 static int sctp_setsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, char __user *optval,
3436                                             unsigned int optlen)
3437 {
3438         struct sctp_setadaptation adaptation;
3439
3440         if (optlen != sizeof(struct sctp_setadaptation))
3441                 return -EINVAL;
3442         if (copy_from_user(&adaptation, optval, optlen))
3443                 return -EFAULT;
3444
3445         sctp_sk(sk)->adaptation_ind = adaptation.ssb_adaptation_ind;
3446
3447         return 0;
3448 }
3449
3450 /*
3451  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
3452  *
3453  * The context field in the sctp_sndrcvinfo structure is normally only
3454  * used when a failed message is retrieved holding the value that was
3455  * sent down on the actual send call.  This option allows the setting of
3456  * a default context on an association basis that will be received on
3457  * reading messages from the peer.  This is especially helpful in the
3458  * one-2-many model for an application to keep some reference to an
3459  * internal state machine that is processing messages on the
3460  * association.  Note that the setting of this value only effects
3461  * received messages from the peer and does not effect the value that is
3462  * saved with outbound messages.
3463  */
3464 static int sctp_setsockopt_context(struct sock *sk, char __user *optval,
3465                                    unsigned int optlen)
3466 {
3467         struct sctp_assoc_value params;
3468         struct sctp_sock *sp;
3469         struct sctp_association *asoc;
3470
3471         if (optlen != sizeof(struct sctp_assoc_value))
3472                 return -EINVAL;
3473         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3474                 return -EFAULT;
3475
3476         sp = sctp_sk(sk);
3477
3478         if (params.assoc_id != 0) {
3479                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3480                 if (!asoc)
3481                         return -EINVAL;
3482                 asoc->default_rcv_context = params.assoc_value;
3483         } else {
3484                 sp->default_rcv_context = params.assoc_value;
3485         }
3486
3487         return 0;
3488 }
3489
3490 /*
3491  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
3492  *
3493  * This options will at a minimum specify if the implementation is doing
3494  * fragmented interleave.  Fragmented interleave, for a one to many
3495  * socket, is when subsequent calls to receive a message may return
3496  * parts of messages from different associations.  Some implementations
3497  * may allow you to turn this value on or off.  If so, when turned off,
3498  * no fragment interleave will occur (which will cause a head of line
3499  * blocking amongst multiple associations sharing the same one to many
3500  * socket).  When this option is turned on, then each receive call may
3501  * come from a different association (thus the user must receive data
3502  * with the extended calls (e.g. sctp_recvmsg) to keep track of which
3503  * association each receive belongs to.
3504  *
3505  * This option takes a boolean value.  A non-zero value indicates that
3506  * fragmented interleave is on.  A value of zero indicates that
3507  * fragmented interleave is off.
3508  *
3509  * Note that it is important that an implementation that allows this
3510  * option to be turned on, have it off by default.  Otherwise an unaware
3511  * application using the one to many model may become confused and act
3512  * incorrectly.
3513  */
3514 static int sctp_setsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk,
3515                                                char __user *optval,
3516                                                unsigned int optlen)
3517 {
3518         int val;
3519
3520         if (optlen != sizeof(int))
3521                 return -EINVAL;
3522         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3523                 return -EFAULT;
3524
3525         sctp_sk(sk)->frag_interleave = !!val;
3526
3527         if (!sctp_sk(sk)->frag_interleave)
3528                 sctp_sk(sk)->strm_interleave = 0;
3529
3530         return 0;
3531 }
3532
3533 /*
3534  * 8.1.21.  Set or Get the SCTP Partial Delivery Point
3535  *       (SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT)
3536  *
3537  * This option will set or get the SCTP partial delivery point.  This
3538  * point is the size of a message where the partial delivery API will be
3539  * invoked to help free up rwnd space for the peer.  Setting this to a
3540  * lower value will cause partial deliveries to happen more often.  The
3541  * calls argument is an integer that sets or gets the partial delivery
3542  * point.  Note also that the call will fail if the user attempts to set
3543  * this value larger than the socket receive buffer size.
3544  *
3545  * Note that any single message having a length smaller than or equal to
3546  * the SCTP partial delivery point will be delivered in one single read
3547  * call as long as the user provided buffer is large enough to hold the
3548  * message.
3549  */
3550 static int sctp_setsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk,
3551                                                   char __user *optval,
3552                                                   unsigned int optlen)
3553 {
3554         u32 val;
3555
3556         if (optlen != sizeof(u32))
3557                 return -EINVAL;
3558         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3559                 return -EFAULT;
3560
3561         /* Note: We double the receive buffer from what the user sets
3562          * it to be, also initial rwnd is based on rcvbuf/2.
3563          */
3564         if (val > (sk->sk_rcvbuf >> 1))
3565                 return -EINVAL;
3566
3567         sctp_sk(sk)->pd_point = val;
3568
3569         return 0; /* is this the right error code? */
3570 }
3571
3572 /*
3573  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
3574  *
3575  * This option will allow a user to change the maximum burst of packets
3576  * that can be emitted by this association.  Note that the default value
3577  * is 4, and some implementations may restrict this setting so that it
3578  * can only be lowered.
3579  *
3580  * NOTE: This text doesn't seem right.  Do this on a socket basis with
3581  * future associations inheriting the socket value.
3582  */
3583 static int sctp_setsockopt_maxburst(struct sock *sk,
3584                                     char __user *optval,
3585                                     unsigned int optlen)
3586 {
3587         struct sctp_assoc_value params;
3588         struct sctp_sock *sp;
3589         struct sctp_association *asoc;
3590         int val;
3591         int assoc_id = 0;
3592
3593         if (optlen == sizeof(int)) {
3594                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3595                                     "%s (pid %d) "
3596                                     "Use of int in max_burst socket option deprecated.\n"
3597                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3598                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3599                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3600                         return -EFAULT;
3601         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3602                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3603                         return -EFAULT;
3604                 val = params.assoc_value;
3605                 assoc_id = params.assoc_id;
3606         } else
3607                 return -EINVAL;
3608
3609         sp = sctp_sk(sk);
3610
3611         if (assoc_id != 0) {
3612                 asoc = sctp_id2assoc(sk, assoc_id);
3613                 if (!asoc)
3614                         return -EINVAL;
3615                 asoc->max_burst = val;
3616         } else
3617                 sp->max_burst = val;
3618
3619         return 0;
3620 }
3621
3622 /*
3623  * 7.1.18.  Add a chunk that must be authenticated (SCTP_AUTH_CHUNK)
3624  *
3625  * This set option adds a chunk type that the user is requesting to be
3626  * received only in an authenticated way.  Changes to the list of chunks
3627  * will only effect future associations on the socket.
3628  */
3629 static int sctp_setsockopt_auth_chunk(struct sock *sk,
3630                                       char __user *optval,
3631                                       unsigned int optlen)
3632 {
3633         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3634         struct sctp_authchunk val;
3635
3636         if (!ep->auth_enable)
3637                 return -EACCES;
3638
3639         if (optlen != sizeof(struct sctp_authchunk))
3640                 return -EINVAL;
3641         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3642                 return -EFAULT;
3643
3644         switch (val.sauth_chunk) {
3645         case SCTP_CID_INIT:
3646         case SCTP_CID_INIT_ACK:
3647         case SCTP_CID_SHUTDOWN_COMPLETE:
3648         case SCTP_CID_AUTH:
3649                 return -EINVAL;
3650         }
3651
3652         /* add this chunk id to the endpoint */
3653         return sctp_auth_ep_add_chunkid(ep, val.sauth_chunk);
3654 }
3655
3656 /*
3657  * 7.1.19.  Get or set the list of supported HMAC Identifiers (SCTP_HMAC_IDENT)
3658  *
3659  * This option gets or sets the list of HMAC algorithms that the local
3660  * endpoint requires the peer to use.
3661  */
3662 static int sctp_setsockopt_hmac_ident(struct sock *sk,
3663                                       char __user *optval,
3664                                       unsigned int optlen)
3665 {
3666         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3667         struct sctp_hmacalgo *hmacs;
3668         u32 idents;
3669         int err;
3670
3671         if (!ep->auth_enable)
3672                 return -EACCES;
3673
3674         if (optlen < sizeof(struct sctp_hmacalgo))
3675                 return -EINVAL;
3676         optlen = min_t(unsigned int, optlen, sizeof(struct sctp_hmacalgo) +
3677                                              SCTP_AUTH_NUM_HMACS * sizeof(u16));
3678
3679         hmacs = memdup_user(optval, optlen);
3680         if (IS_ERR(hmacs))
3681                 return PTR_ERR(hmacs);
3682
3683         idents = hmacs->shmac_num_idents;
3684         if (idents == 0 || idents > SCTP_AUTH_NUM_HMACS ||
3685             (idents * sizeof(u16)) > (optlen - sizeof(struct sctp_hmacalgo))) {
3686                 err = -EINVAL;
3687                 goto out;
3688         }
3689
3690         err = sctp_auth_ep_set_hmacs(ep, hmacs);
3691 out:
3692         kfree(hmacs);
3693         return err;
3694 }
3695
3696 /*
3697  * 7.1.20.  Set a shared key (SCTP_AUTH_KEY)
3698  *
3699  * This option will set a shared secret key which is used to build an
3700  * association shared key.
3701  */
3702 static int sctp_setsockopt_auth_key(struct sock *sk,
3703                                     char __user *optval,
3704                                     unsigned int optlen)
3705 {
3706         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3707         struct sctp_authkey *authkey;
3708         struct sctp_association *asoc;
3709         int ret;
3710
3711         if (!ep->auth_enable)
3712                 return -EACCES;
3713
3714         if (optlen <= sizeof(struct sctp_authkey))
3715                 return -EINVAL;
3716         /* authkey->sca_keylength is u16, so optlen can't be bigger than
3717          * this.
3718          */
3719         optlen = min_t(unsigned int, optlen, USHRT_MAX +
3720                                              sizeof(struct sctp_authkey));
3721
3722         authkey = memdup_user(optval, optlen);
3723         if (IS_ERR(authkey))
3724                 return PTR_ERR(authkey);
3725
3726         if (authkey->sca_keylength > optlen - sizeof(struct sctp_authkey)) {
3727                 ret = -EINVAL;
3728                 goto out;
3729         }
3730
3731         asoc = sctp_id2assoc(sk, authkey->sca_assoc_id);
3732         if (!asoc && authkey->sca_assoc_id && sctp_style(sk, UDP)) {
3733                 ret = -EINVAL;
3734                 goto out;
3735         }
3736
3737         ret = sctp_auth_set_key(ep, asoc, authkey);
3738 out:
3739         kzfree(authkey);
3740         return ret;
3741 }
3742
3743 /*
3744  * 7.1.21.  Get or set the active shared key (SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY)
3745  *
3746  * This option will get or set the active shared key to be used to build
3747  * the association shared key.
3748  */
3749 static int sctp_setsockopt_active_key(struct sock *sk,
3750                                       char __user *optval,
3751                                       unsigned int optlen)
3752 {
3753         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3754         struct sctp_authkeyid val;
3755         struct sctp_association *asoc;
3756
3757         if (!ep->auth_enable)
3758                 return -EACCES;
3759
3760         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3761                 return -EINVAL;
3762         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3763                 return -EFAULT;
3764
3765         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3766         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3767                 return -EINVAL;
3768
3769         return sctp_auth_set_active_key(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3770 }
3771
3772 /*
3773  * 7.1.22.  Delete a shared key (SCTP_AUTH_DELETE_KEY)
3774  *
3775  * This set option will delete a shared secret key from use.
3776  */
3777 static int sctp_setsockopt_del_key(struct sock *sk,
3778                                    char __user *optval,
3779                                    unsigned int optlen)
3780 {
3781         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3782         struct sctp_authkeyid val;
3783         struct sctp_association *asoc;
3784
3785         if (!ep->auth_enable)
3786                 return -EACCES;
3787
3788         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3789                 return -EINVAL;
3790         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3791                 return -EFAULT;
3792
3793         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3794         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3795                 return -EINVAL;
3796
3797         return sctp_auth_del_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3798
3799 }
3800
3801 /*
3802  * 8.3.4  Deactivate a Shared Key (SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY)
3803  *
3804  * This set option will deactivate a shared secret key.
3805  */
3806 static int sctp_setsockopt_deactivate_key(struct sock *sk, char __user *optval,
3807                                           unsigned int optlen)
3808 {
3809         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3810         struct sctp_authkeyid val;
3811         struct sctp_association *asoc;
3812
3813         if (!ep->auth_enable)
3814                 return -EACCES;
3815
3816         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3817                 return -EINVAL;
3818         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3819                 return -EFAULT;
3820
3821         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3822         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
3823                 return -EINVAL;
3824
3825         return sctp_auth_deact_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3826 }
3827
3828 /*
3829  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
3830  *
3831  * This option will enable or disable the use of the automatic generation of
3832  * ASCONF chunks to add and delete addresses to an existing association.  Note
3833  * that this option has two caveats namely: a) it only affects sockets that
3834  * are bound to all addresses available to the SCTP stack, and b) the system
3835  * administrator may have an overriding control that turns the ASCONF feature
3836  * off no matter what setting the socket option may have.
3837  * This option expects an integer boolean flag, where a non-zero value turns on
3838  * the option, and a zero value turns off the option.
3839  * Note. In this implementation, socket operation overrides default parameter
3840  * being set by sysctl as well as FreeBSD implementation
3841  */
3842 static int sctp_setsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, char __user *optval,
3843                                         unsigned int optlen)
3844 {
3845         int val;
3846         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3847
3848         if (optlen < sizeof(int))
3849                 return -EINVAL;
3850         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3851                 return -EFAULT;
3852         if (!sctp_is_ep_boundall(sk) && val)
3853                 return -EINVAL;
3854         if ((val && sp->do_auto_asconf) || (!val && !sp->do_auto_asconf))
3855                 return 0;
3856
3857         spin_lock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
3858         if (val == 0 && sp->do_auto_asconf) {
3859                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
3860                 sp->do_auto_asconf = 0;
3861         } else if (val && !sp->do_auto_asconf) {
3862                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
3863                     &sock_net(sk)->sctp.auto_asconf_splist);
3864                 sp->do_auto_asconf = 1;
3865         }
3866         spin_unlock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
3867         return 0;
3868 }
3869
3870 /*
3871  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
3872  *
3873  * This option allows us to alter the partially failed threshold for one or all
3874  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
3875  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
3876  */
3877 static int sctp_setsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
3878                                             char __user *optval,
3879                                             unsigned int optlen)
3880 {
3881         struct sctp_paddrthlds val;
3882         struct sctp_transport *trans;
3883         struct sctp_association *asoc;
3884
3885         if (optlen < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
3886                 return -EINVAL;
3887         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval,
3888                            sizeof(struct sctp_paddrthlds)))
3889                 return -EFAULT;
3890
3891         if (!sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
3892                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
3893                                                val.spt_assoc_id);
3894                 if (!trans)
3895                         return -ENOENT;
3896
3897                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3898                         trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3899                 trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3900
3901                 return 0;
3902         }
3903
3904         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
3905         if (!asoc && val.spt_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3906             sctp_style(sk, UDP))
3907                 return -EINVAL;
3908
3909         if (asoc) {
3910                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
3911                                     transports) {
3912                         if (val.spt_pathmaxrxt)
3913                                 trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3914                         trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3915                 }
3916
3917                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3918                         asoc->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3919                 asoc->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3920         } else {
3921                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3922
3923                 if (val.spt_pathmaxrxt)
3924                         sp->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
3925                 sp->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
3926         }
3927
3928         return 0;
3929 }
3930
3931 static int sctp_setsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk,
3932                                        char __user *optval,
3933                                        unsigned int optlen)
3934 {
3935         int val;
3936
3937         if (optlen < sizeof(int))
3938                 return -EINVAL;
3939         if (get_user(val, (int __user *) optval))
3940                 return -EFAULT;
3941
3942         sctp_sk(sk)->recvrcvinfo = (val == 0) ? 0 : 1;
3943
3944         return 0;
3945 }
3946
3947 static int sctp_setsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk,
3948                                        char __user *optval,
3949                                        unsigned int optlen)
3950 {
3951         int val;
3952
3953         if (optlen < sizeof(int))
3954                 return -EINVAL;
3955         if (get_user(val, (int __user *) optval))
3956                 return -EFAULT;
3957
3958         sctp_sk(sk)->recvnxtinfo = (val == 0) ? 0 : 1;
3959
3960         return 0;
3961 }
3962
3963 static int sctp_setsockopt_pr_supported(struct sock *sk,
3964                                         char __user *optval,
3965                                         unsigned int optlen)
3966 {
3967         struct sctp_assoc_value params;
3968         struct sctp_association *asoc;
3969
3970         if (optlen != sizeof(params))
3971                 return -EINVAL;
3972
3973         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3974                 return -EFAULT;
3975
3976         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3977         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3978             sctp_style(sk, UDP))
3979                 return -EINVAL;
3980
3981         sctp_sk(sk)->ep->prsctp_enable = !!params.assoc_value;
3982
3983         return 0;
3984 }
3985
3986 static int sctp_setsockopt_default_prinfo(struct sock *sk,
3987                                           char __user *optval,
3988                                           unsigned int optlen)
3989 {
3990         struct sctp_default_prinfo info;
3991         struct sctp_association *asoc;
3992         int retval = -EINVAL;
3993
3994         if (optlen != sizeof(info))
3995                 goto out;
3996
3997         if (copy_from_user(&info, optval, sizeof(info))) {
3998                 retval = -EFAULT;
3999                 goto out;
4000         }
4001
4002         if (info.pr_policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
4003                 goto out;
4004
4005         if (info.pr_policy == SCTP_PR_SCTP_NONE)
4006                 info.pr_value = 0;
4007
4008         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.pr_assoc_id);
4009         if (asoc) {
4010                 SCTP_PR_SET_POLICY(asoc->default_flags, info.pr_policy);
4011                 asoc->default_timetolive = info.pr_value;
4012         } else if (!info.pr_assoc_id) {
4013                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4014
4015                 SCTP_PR_SET_POLICY(sp->default_flags, info.pr_policy);
4016                 sp->default_timetolive = info.pr_value;
4017         } else {
4018                 goto out;
4019         }
4020
4021         retval = 0;
4022
4023 out:
4024         return retval;
4025 }
4026
4027 static int sctp_setsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk,
4028                                               char __user *optval,
4029                                               unsigned int optlen)
4030 {
4031         struct sctp_assoc_value params;
4032         struct sctp_association *asoc;
4033         int retval = -EINVAL;
4034
4035         if (optlen != sizeof(params))
4036                 goto out;
4037
4038         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4039                 retval = -EFAULT;
4040                 goto out;
4041         }
4042
4043         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4044         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
4045             sctp_style(sk, UDP))
4046                 goto out;
4047
4048         if (asoc)
4049                 asoc->reconf_enable = !!params.assoc_value;
4050         else
4051                 sctp_sk(sk)->ep->reconf_enable = !!params.assoc_value;
4052
4053         retval = 0;
4054
4055 out:
4056         return retval;
4057 }
4058
4059 static int sctp_setsockopt_enable_strreset(struct sock *sk,
4060                                            char __user *optval,
4061                                            unsigned int optlen)
4062 {
4063         struct sctp_assoc_value params;
4064         struct sctp_association *asoc;
4065         int retval = -EINVAL;
4066
4067         if (optlen != sizeof(params))
4068                 goto out;
4069
4070         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4071                 retval = -EFAULT;
4072                 goto out;
4073         }
4074
4075         if (params.assoc_value & (~SCTP_ENABLE_STRRESET_MASK))
4076                 goto out;
4077
4078         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4079         if (asoc) {
4080                 asoc->strreset_enable = params.assoc_value;
4081         } else if (!params.assoc_id) {
4082                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4083
4084                 sp->ep->strreset_enable = params.assoc_value;
4085         } else {
4086                 goto out;
4087         }
4088
4089         retval = 0;
4090
4091 out:
4092         return retval;
4093 }
4094
4095 static int sctp_setsockopt_reset_streams(struct sock *sk,
4096                                          char __user *optval,
4097                                          unsigned int optlen)
4098 {
4099         struct sctp_reset_streams *params;
4100         struct sctp_association *asoc;
4101         int retval = -EINVAL;
4102
4103         if (optlen < sizeof(*params))
4104                 return -EINVAL;
4105         /* srs_number_streams is u16, so optlen can't be bigger than this. */
4106         optlen = min_t(unsigned int, optlen, USHRT_MAX +
4107                                              sizeof(__u16) * sizeof(*params));
4108
4109         params = memdup_user(optval, optlen);
4110         if (IS_ERR(params))
4111                 return PTR_ERR(params);
4112
4113         if (params->srs_number_streams * sizeof(__u16) >
4114             optlen - sizeof(*params))
4115                 goto out;
4116
4117         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->srs_assoc_id);
4118         if (!asoc)
4119                 goto out;
4120
4121         retval = sctp_send_reset_streams(asoc, params);
4122
4123 out:
4124         kfree(params);
4125         return retval;
4126 }
4127
4128 static int sctp_setsockopt_reset_assoc(struct sock *sk,
4129                                        char __user *optval,
4130                                        unsigned int optlen)
4131 {
4132         struct sctp_association *asoc;
4133         sctp_assoc_t associd;
4134         int retval = -EINVAL;
4135
4136         if (optlen != sizeof(associd))
4137                 goto out;
4138
4139         if (copy_from_user(&associd, optval, optlen)) {
4140                 retval = -EFAULT;
4141                 goto out;
4142         }
4143
4144         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
4145         if (!asoc)
4146                 goto out;
4147
4148         retval = sctp_send_reset_assoc(asoc);
4149
4150 out:
4151         return retval;
4152 }
4153
4154 static int sctp_setsockopt_add_streams(struct sock *sk,
4155                                        char __user *optval,
4156                                        unsigned int optlen)
4157 {
4158         struct sctp_association *asoc;
4159         struct sctp_add_streams params;
4160         int retval = -EINVAL;
4161
4162         if (optlen != sizeof(params))
4163                 goto out;
4164
4165         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4166                 retval = -EFAULT;
4167                 goto out;
4168         }
4169
4170         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sas_assoc_id);
4171         if (!asoc)
4172                 goto out;
4173
4174         retval = sctp_send_add_streams(asoc, &params);
4175
4176 out:
4177         return retval;
4178 }
4179
4180 static int sctp_setsockopt_scheduler(struct sock *sk,
4181                                      char __user *optval,
4182                                      unsigned int optlen)
4183 {
4184         struct sctp_association *asoc;
4185         struct sctp_assoc_value params;
4186         int retval = -EINVAL;
4187
4188         if (optlen < sizeof(params))
4189                 goto out;
4190
4191         optlen = sizeof(params);
4192         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4193                 retval = -EFAULT;
4194                 goto out;
4195         }
4196
4197         if (params.assoc_value > SCTP_SS_MAX)
4198                 goto out;
4199
4200         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4201         if (!asoc)
4202                 goto out;
4203
4204         retval = sctp_sched_set_sched(asoc, params.assoc_value);
4205
4206 out:
4207         return retval;
4208 }
4209
4210 static int sctp_setsockopt_scheduler_value(struct sock *sk,
4211                                            char __user *optval,
4212                                            unsigned int optlen)
4213 {
4214         struct sctp_stream_value params;
4215         struct sctp_association *asoc;
4216         int retval = -EINVAL;
4217
4218         if (optlen < sizeof(params))
4219                 goto out;
4220
4221         optlen = sizeof(params);
4222         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4223                 retval = -EFAULT;
4224                 goto out;
4225         }
4226
4227         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4228         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_CURRENT_ASSOC &&
4229             sctp_style(sk, UDP))
4230                 goto out;
4231
4232         if (asoc) {
4233                 retval = sctp_sched_set_value(asoc, params.stream_id,
4234                                               params.stream_value, GFP_KERNEL);
4235                 goto out;
4236         }
4237
4238         retval = 0;
4239
4240         list_for_each_entry(asoc, &sctp_sk(sk)->ep->asocs, asocs) {
4241                 int ret = sctp_sched_set_value(asoc, params.stream_id,
4242                                                params.stream_value, GFP_KERNEL);
4243                 if (ret && !retval) /* try to return the 1st error. */
4244                         retval = ret;
4245         }
4246
4247 out:
4248         return retval;
4249 }
4250
4251 static int sctp_setsockopt_interleaving_supported(struct sock *sk,
4252                                                   char __user *optval,
4253                                                   unsigned int optlen)
4254 {
4255         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4256         struct sctp_assoc_value params;
4257         struct sctp_association *asoc;
4258         int retval = -EINVAL;
4259
4260         if (optlen < sizeof(params))
4261                 goto out;
4262
4263         optlen = sizeof(params);
4264         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4265                 retval = -EFAULT;
4266                 goto out;
4267         }
4268
4269         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4270         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
4271             sctp_style(sk, UDP))
4272                 goto out;
4273
4274         if (!sock_net(sk)->sctp.intl_enable || !sp->frag_interleave) {
4275                 retval = -EPERM;
4276                 goto out;
4277         }
4278
4279         sp->strm_interleave = !!params.assoc_value;
4280
4281         retval = 0;
4282
4283 out:
4284         return retval;
4285 }
4286
4287 static int sctp_setsockopt_reuse_port(struct sock *sk, char __user *optval,
4288                                       unsigned int optlen)
4289 {
4290         int val;
4291
4292         if (!sctp_style(sk, TCP))
4293                 return -EOPNOTSUPP;
4294
4295         if (sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr.port)
4296                 return -EFAULT;
4297
4298         if (optlen < sizeof(int))
4299                 return -EINVAL;
4300
4301         if (get_user(val, (int __user *)optval))
4302                 return -EFAULT;
4303
4304         sctp_sk(sk)->reuse = !!val;
4305
4306         return 0;
4307 }
4308
4309 static int sctp_setsockopt_event(struct sock *sk, char __user *optval,
4310                                  unsigned int optlen)
4311 {
4312         struct sctp_association *asoc;
4313         struct sctp_ulpevent *event;
4314         struct sctp_event param;
4315         int retval = 0;
4316
4317         if (optlen < sizeof(param)) {
4318                 retval = -EINVAL;
4319                 goto out;
4320         }
4321
4322         optlen = sizeof(param);
4323         if (copy_from_user(&param, optval, optlen)) {
4324                 retval = -EFAULT;
4325                 goto out;
4326         }
4327
4328         if (param.se_type < SCTP_SN_TYPE_BASE ||
4329             param.se_type > SCTP_SN_TYPE_MAX) {
4330                 retval = -EINVAL;
4331                 goto out;
4332         }
4333
4334         asoc = sctp_id2assoc(sk, param.se_assoc_id);
4335         if (!asoc) {
4336                 sctp_ulpevent_type_set(&sctp_sk(sk)->subscribe,
4337                                        param.se_type, param.se_on);
4338                 goto out;
4339         }
4340
4341         sctp_ulpevent_type_set(&asoc->subscribe, param.se_type, param.se_on);
4342
4343         if (param.se_type == SCTP_SENDER_DRY_EVENT && param.se_on) {
4344                 if (sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
4345                         event = sctp_ulpevent_make_sender_dry_event(asoc,
4346                                         GFP_USER | __GFP_NOWARN);
4347                         if (!event) {
4348                                 retval = -ENOMEM;
4349                                 goto out;
4350                         }
4351
4352                         asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, event);
4353                 }
4354         }
4355
4356 out:
4357         return retval;
4358 }
4359
4360 /* API 6.2 setsockopt(), getsockopt()
4361  *
4362  * Applications use setsockopt() and getsockopt() to set or retrieve
4363  * socket options.  Socket options are used to change the default
4364  * behavior of sockets calls.  They are described in Section 7.
4365  *
4366  * The syntax is:
4367  *
4368  *   ret = getsockopt(int sd, int level, int optname, void __user *optval,
4369  *                    int __user *optlen);
4370  *   ret = setsockopt(int sd, int level, int optname, const void __user *optval,
4371  *                    int optlen);
4372  *
4373  *   sd      - the socket descript.
4374  *   level   - set to IPPROTO_SCTP for all SCTP options.
4375  *   optname - the option name.
4376  *   optval  - the buffer to store the value of the option.
4377  *   optlen  - the size of the buffer.
4378  */
4379 static int sctp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
4380                            char __user *optval, unsigned int optlen)
4381 {
4382         int retval = 0;
4383
4384         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
4385
4386         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
4387          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
4388          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
4389          * semantics of setsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
4390          * are at all well-founded.
4391          */
4392         if (level != SOL_SCTP) {
4393                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
4394                 retval = af->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
4395                 goto out_nounlock;
4396         }
4397
4398         lock_sock(sk);
4399
4400         switch (optname) {
4401         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD:
4402                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4403                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
4404                                                optlen, SCTP_BINDX_ADD_ADDR);
4405                 break;
4406
4407         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_REM:
4408                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4409                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
4410                                                optlen, SCTP_BINDX_REM_ADDR);
4411                 break;
4412
4413         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX_OLD:
4414                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4415                 retval = sctp_setsockopt_connectx_old(sk,
4416                                             (struct sockaddr __user *)optval,
4417                                             optlen);
4418                 break;
4419
4420         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX:
4421                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4422                 retval = sctp_setsockopt_connectx(sk,
4423                                             (struct sockaddr __user *)optval,
4424                                             optlen);
4425                 break;
4426
4427         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
4428                 retval = sctp_setsockopt_disable_fragments(sk, optval, optlen);
4429                 break;
4430
4431         case SCTP_EVENTS:
4432                 retval = sctp_setsockopt_events(sk, optval, optlen);
4433                 break;
4434
4435         case SCTP_AUTOCLOSE:
4436                 retval = sctp_setsockopt_autoclose(sk, optval, optlen);
4437                 break;
4438
4439         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
4440                 retval = sctp_setsockopt_peer_addr_params(sk, optval, optlen);
4441                 break;
4442
4443         case SCTP_DELAYED_SACK:
4444                 retval = sctp_setsockopt_delayed_ack(sk, optval, optlen);
4445                 break;
4446         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
4447                 retval = sctp_setsockopt_partial_delivery_point(sk, optval, optlen);
4448                 break;
4449
4450         case SCTP_INITMSG:
4451                 retval = sctp_setsockopt_initmsg(sk, optval, optlen);
4452                 break;
4453         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
4454                 retval = sctp_setsockopt_default_send_param(sk, optval,
4455                                                             optlen);
4456                 break;
4457         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
4458                 retval = sctp_setsockopt_default_sndinfo(sk, optval, optlen);
4459                 break;
4460         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
4461                 retval = sctp_setsockopt_primary_addr(sk, optval, optlen);
4462                 break;
4463         case SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR:
4464                 retval = sctp_setsockopt_peer_primary_addr(sk, optval, optlen);
4465                 break;
4466         case SCTP_NODELAY:
4467                 retval = sctp_setsockopt_nodelay(sk, optval, optlen);
4468                 break;
4469         case SCTP_RTOINFO:
4470                 retval = sctp_setsockopt_rtoinfo(sk, optval, optlen);
4471                 break;
4472         case SCTP_ASSOCINFO:
4473                 retval = sctp_setsockopt_associnfo(sk, optval, optlen);
4474                 break;
4475         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
4476                 retval = sctp_setsockopt_mappedv4(sk, optval, optlen);
4477                 break;
4478         case SCTP_MAXSEG:
4479                 retval = sctp_setsockopt_maxseg(sk, optval, optlen);
4480                 break;
4481         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
4482                 retval = sctp_setsockopt_adaptation_layer(sk, optval, optlen);
4483                 break;
4484         case SCTP_CONTEXT:
4485                 retval = sctp_setsockopt_context(sk, optval, optlen);
4486                 break;
4487         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
4488                 retval = sctp_setsockopt_fragment_interleave(sk, optval, optlen);
4489                 break;
4490         case SCTP_MAX_BURST:
4491                 retval = sctp_setsockopt_maxburst(sk, optval, optlen);
4492                 break;
4493         case SCTP_AUTH_CHUNK:
4494                 retval = sctp_setsockopt_auth_chunk(sk, optval, optlen);
4495                 break;
4496         case SCTP_HMAC_IDENT:
4497                 retval = sctp_setsockopt_hmac_ident(sk, optval, optlen);
4498                 break;
4499         case SCTP_AUTH_KEY:
4500                 retval = sctp_setsockopt_auth_key(sk, optval, optlen);
4501                 break;
4502         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
4503                 retval = sctp_setsockopt_active_key(sk, optval, optlen);
4504                 break;
4505         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
4506                 retval = sctp_setsockopt_del_key(sk, optval, optlen);
4507                 break;
4508         case SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY:
4509                 retval = sctp_setsockopt_deactivate_key(sk, optval, optlen);
4510                 break;
4511         case SCTP_AUTO_ASCONF:
4512                 retval = sctp_setsockopt_auto_asconf(sk, optval, optlen);
4513                 break;
4514         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
4515                 retval = sctp_setsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, optlen);
4516                 break;
4517         case SCTP_RECVRCVINFO:
4518                 retval = sctp_setsockopt_recvrcvinfo(sk, optval, optlen);
4519                 break;
4520         case SCTP_RECVNXTINFO:
4521                 retval = sctp_setsockopt_recvnxtinfo(sk, optval, optlen);
4522                 break;
4523         case SCTP_PR_SUPPORTED:
4524                 retval = sctp_setsockopt_pr_supported(sk, optval, optlen);
4525                 break;
4526         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
4527                 retval = sctp_setsockopt_default_prinfo(sk, optval, optlen);
4528                 break;
4529         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
4530                 retval = sctp_setsockopt_reconfig_supported(sk, optval, optlen);
4531                 break;
4532         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
4533                 retval = sctp_setsockopt_enable_strreset(sk, optval, optlen);
4534                 break;
4535         case SCTP_RESET_STREAMS:
4536                 retval = sctp_setsockopt_reset_streams(sk, optval, optlen);
4537                 break;
4538         case SCTP_RESET_ASSOC:
4539                 retval = sctp_setsockopt_reset_assoc(sk, optval, optlen);
4540                 break;
4541         case SCTP_ADD_STREAMS:
4542                 retval = sctp_setsockopt_add_streams(sk, optval, optlen);
4543                 break;
4544         case SCTP_STREAM_SCHEDULER:
4545                 retval = sctp_setsockopt_scheduler(sk, optval, optlen);
4546                 break;
4547         case SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE:
4548                 retval = sctp_setsockopt_scheduler_value(sk, optval, optlen);
4549                 break;
4550         case SCTP_INTERLEAVING_SUPPORTED:
4551                 retval = sctp_setsockopt_interleaving_supported(sk, optval,
4552                                                                 optlen);
4553                 break;
4554         case SCTP_REUSE_PORT:
4555                 retval = sctp_setsockopt_reuse_port(sk, optval, optlen);
4556                 break;
4557         case SCTP_EVENT:
4558                 retval = sctp_setsockopt_event(sk, optval, optlen);
4559                 break;
4560         default:
4561                 retval = -ENOPROTOOPT;
4562                 break;
4563         }
4564
4565         release_sock(sk);
4566
4567 out_nounlock:
4568         return retval;
4569 }
4570
4571 /* API 3.1.6 connect() - UDP Style Syntax
4572  *
4573  * An application may use the connect() call in the UDP model to initiate an
4574  * association without sending data.
4575  *
4576  * The syntax is:
4577  *
4578  * ret = connect(int sd, const struct sockaddr *nam, socklen_t len);
4579  *
4580  * sd: the socket descriptor to have a new association added to.
4581  *
4582  * nam: the address structure (either struct sockaddr_in or struct
4583  *    sockaddr_in6 defined in RFC2553 [7]).
4584  *
4585  * len: the size of the address.
4586  */
4587 static int sctp_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
4588                         int addr_len, int flags)
4589 {
4590         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
4591         struct sctp_af *af;
4592         int err = 0;
4593
4594         lock_sock(sk);
4595
4596         pr_debug("%s: sk:%p, sockaddr:%p, addr_len:%d\n", __func__, sk,
4597                  addr, addr_len);
4598
4599         /* We may need to bind the socket. */
4600         if (!inet->inet_num) {
4601                 if (sk->sk_prot->get_port(sk, 0)) {
4602                         release_sock(sk);
4603                         return -EAGAIN;
4604                 }
4605                 inet->inet_sport = htons(inet->inet_num);
4606         }
4607
4608         /* Validate addr_len before calling common connect/connectx routine. */
4609         af = sctp_get_af_specific(addr->sa_family);
4610         if (!af || addr_len < af->sockaddr_len) {
4611                 err = -EINVAL;
4612         } else {
4613                 /* Pass correct addr len to common routine (so it knows there
4614                  * is only one address being passed.
4615                  */
4616                 err = __sctp_connect(sk, addr, af->sockaddr_len, flags, NULL);
4617         }
4618
4619         release_sock(sk);
4620         return err;
4621 }
4622
4623 int sctp_inet_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
4624                       int addr_len, int flags)
4625 {
4626         if (addr_len < sizeof(uaddr->sa_family))
4627                 return -EINVAL;
4628
4629         if (uaddr->sa_family == AF_UNSPEC)
4630                 return -EOPNOTSUPP;
4631
4632         return sctp_connect(sock->sk, uaddr, addr_len, flags);
4633 }
4634
4635 /* FIXME: Write comments. */
4636 static int sctp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
4637 {
4638         return -EOPNOTSUPP; /* STUB */
4639 }
4640
4641 /* 4.1.4 accept() - TCP Style Syntax
4642  *
4643  * Applications use accept() call to remove an established SCTP
4644  * association from the accept queue of the endpoint.  A new socket
4645  * descriptor will be returned from accept() to represent the newly
4646  * formed association.
4647  */
4648 static struct sock *sctp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err, bool kern)
4649 {
4650         struct sctp_sock *sp;
4651         struct sctp_endpoint *ep;
4652         struct sock *newsk = NULL;
4653         struct sctp_association *asoc;
4654         long timeo;
4655         int error = 0;
4656
4657         lock_sock(sk);
4658
4659         sp = sctp_sk(sk);
4660         ep = sp->ep;
4661
4662         if (!sctp_style(sk, TCP)) {
4663                 error = -EOPNOTSUPP;
4664                 goto out;
4665         }
4666
4667         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
4668                 error = -EINVAL;
4669                 goto out;
4670         }
4671
4672         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
4673
4674         error = sctp_wait_for_accept(sk, timeo);
4675         if (error)
4676                 goto out;
4677
4678         /* We treat the list of associations on the endpoint as the accept
4679          * queue and pick the first association on the list.
4680          */
4681         asoc = list_entry(ep->asocs.next, struct sctp_association, asocs);
4682
4683         newsk = sp->pf->create_accept_sk(sk, asoc, kern);
4684         if (!newsk) {
4685                 error = -ENOMEM;
4686                 goto out;
4687         }
4688
4689         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
4690          * asoc to the newsk.
4691          */
4692         sctp_sock_migrate(sk, newsk, asoc, SCTP_SOCKET_TCP);
4693
4694 out:
4695         release_sock(sk);
4696         *err = error;
4697         return newsk;
4698 }
4699
4700 /* The SCTP ioctl handler. */
4701 static int sctp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
4702 {
4703         int rc = -ENOTCONN;
4704
4705         lock_sock(sk);
4706
4707         /*
4708          * SEQPACKET-style sockets in LISTENING state are valid, for
4709          * SCTP, so only discard TCP-style sockets in LISTENING state.
4710          */
4711         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
4712                 goto out;
4713
4714         switch (cmd) {
4715         case SIOCINQ: {
4716                 struct sk_buff *skb;
4717                 unsigned int amount = 0;
4718
4719                 skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
4720                 if (skb != NULL) {
4721                         /*
4722                          * We will only return the amount of this packet since
4723                          * that is all that will be read.
4724                          */
4725                         amount = skb->len;
4726                 }
4727                 rc = put_user(amount, (int __user *)arg);
4728                 break;
4729         }
4730         default:
4731                 rc = -ENOIOCTLCMD;
4732                 break;
4733         }
4734 out:
4735         release_sock(sk);
4736         return rc;
4737 }
4738
4739 /* This is the function which gets called during socket creation to
4740  * initialized the SCTP-specific portion of the sock.
4741  * The sock structure should already be zero-filled memory.
4742  */
4743 static int sctp_init_sock(struct sock *sk)
4744 {
4745         struct net *net = sock_net(sk);
4746         struct sctp_sock *sp;
4747
4748         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4749
4750         sp = sctp_sk(sk);
4751
4752         /* Initialize the SCTP per socket area.  */
4753         switch (sk->sk_type) {
4754         case SOCK_SEQPACKET:
4755                 sp->type = SCTP_SOCKET_UDP;
4756                 break;
4757         case SOCK_STREAM:
4758                 sp->type = SCTP_SOCKET_TCP;
4759                 break;
4760         default:
4761                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
4762         }
4763
4764         sk->sk_gso_type = SKB_GSO_SCTP;
4765
4766         /* Initialize default send parameters. These parameters can be
4767          * modified with the SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM socket option.
4768          */
4769         sp->default_stream = 0;
4770         sp->default_ppid = 0;
4771         sp->default_flags = 0;
4772         sp->default_context = 0;
4773         sp->default_timetolive = 0;
4774
4775         sp->default_rcv_context = 0;
4776         sp->max_burst = net->sctp.max_burst;
4777
4778         sp->sctp_hmac_alg = net->sctp.sctp_hmac_alg;
4779
4780         /* Initialize default setup parameters. These parameters
4781          * can be modified with the SCTP_INITMSG socket option or
4782          * overridden by the SCTP_INIT CMSG.
4783          */
4784         sp->initmsg.sinit_num_ostreams   = sctp_max_outstreams;
4785         sp->initmsg.sinit_max_instreams  = sctp_max_instreams;
4786         sp->initmsg.sinit_max_attempts   = net->sctp.max_retrans_init;
4787         sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = net->sctp.rto_max;
4788
4789         /* Initialize default RTO related parameters.  These parameters can
4790          * be modified for with the SCTP_RTOINFO socket option.
4791          */
4792         sp->rtoinfo.srto_initial = net->sctp.rto_initial;
4793         sp->rtoinfo.srto_max     = net->sctp.rto_max;
4794         sp->rtoinfo.srto_min     = net->sctp.rto_min;
4795
4796         /* Initialize default association related parameters. These parameters
4797          * can be modified with the SCTP_ASSOCINFO socket option.
4798          */
4799         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt = net->sctp.max_retrans_association;
4800         sp->assocparams.sasoc_number_peer_destinations = 0;
4801         sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd = 0;
4802         sp->assocparams.sasoc_local_rwnd = 0;
4803         sp->assocparams.sasoc_cookie_life = net->sctp.valid_cookie_life;
4804
4805         /* Initialize default event subscriptions. By default, all the
4806          * options are off.
4807          */
4808         sp->subscribe = 0;
4809
4810         /* Default Peer Address Parameters.  These defaults can
4811          * be modified via SCTP_PEER_ADDR_PARAMS
4812          */
4813         sp->hbinterval  = net->sctp.hb_interval;
4814         sp->pathmaxrxt  = net->sctp.max_retrans_path;
4815         sp->pf_retrans  = net->sctp.pf_retrans;
4816         sp->pathmtu     = 0; /* allow default discovery */
4817         sp->sackdelay   = net->sctp.sack_timeout;
4818         sp->sackfreq    = 2;
4819         sp->param_flags = SPP_HB_ENABLE |
4820                           SPP_PMTUD_ENABLE |
4821                           SPP_SACKDELAY_ENABLE;
4822
4823         /* If enabled no SCTP message fragmentation will be performed.
4824          * Configure through SCTP_DISABLE_FRAGMENTS socket option.
4825          */
4826         sp->disable_fragments = 0;
4827
4828         /* Enable Nagle algorithm by default.  */
4829         sp->nodelay           = 0;
4830
4831         sp->recvrcvinfo = 0;
4832         sp->recvnxtinfo = 0;
4833
4834         /* Enable by default. */
4835         sp->v4mapped          = 1;
4836
4837         /* Auto-close idle associations after the configured
4838          * number of seconds.  A value of 0 disables this
4839          * feature.  Configure through the SCTP_AUTOCLOSE socket option,
4840          * for UDP-style sockets only.
4841          */
4842         sp->autoclose         = 0;
4843
4844         /* User specified fragmentation limit. */
4845         sp->user_frag         = 0;
4846
4847         sp->adaptation_ind = 0;
4848
4849         sp->pf = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family);
4850
4851         /* Control variables for partial data delivery. */
4852         atomic_set(&sp->pd_mode, 0);
4853         skb_queue_head_init(&sp->pd_lobby);
4854         sp->frag_interleave = 0;
4855
4856         /* Create a per socket endpoint structure.  Even if we
4857          * change the data structure relationships, this may still
4858          * be useful for storing pre-connect address information.
4859          */
4860         sp->ep = sctp_endpoint_new(sk, GFP_KERNEL);
4861         if (!sp->ep)
4862                 return -ENOMEM;
4863
4864         sp->hmac = NULL;
4865
4866         sk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
4867
4868         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(sock);
4869
4870         local_bh_disable();
4871         sk_sockets_allocated_inc(sk);
4872         sock_prot_inuse_add(net, sk->sk_prot, 1);
4873
4874         /* Nothing can fail after this block, otherwise
4875          * sctp_destroy_sock() will be called without addr_wq_lock held
4876          */
4877         if (net->sctp.default_auto_asconf) {
4878                 spin_lock(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
4879                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
4880                     &net->sctp.auto_asconf_splist);
4881                 sp->do_auto_asconf = 1;
4882                 spin_unlock(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
4883         } else {
4884                 sp->do_auto_asconf = 0;
4885         }
4886
4887         local_bh_enable();
4888
4889         return 0;
4890 }
4891
4892 /* Cleanup any SCTP per socket resources. Must be called with
4893  * sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock held if sp->do_auto_asconf is true
4894  */
4895 static void sctp_destroy_sock(struct sock *sk)
4896 {
4897         struct sctp_sock *sp;
4898
4899         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4900
4901         /* Release our hold on the endpoint. */
4902         sp = sctp_sk(sk);
4903         /* This could happen during socket init, thus we bail out
4904          * early, since the rest of the below is not setup either.
4905          */
4906         if (sp->ep == NULL)
4907                 return;
4908
4909         if (sp->do_auto_asconf) {
4910                 sp->do_auto_asconf = 0;
4911                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
4912         }
4913         sctp_endpoint_free(sp->ep);
4914         local_bh_disable();
4915         sk_sockets_allocated_dec(sk);
4916         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
4917         local_bh_enable();
4918 }
4919
4920 /* Triggered when there are no references on the socket anymore */
4921 static void sctp_destruct_sock(struct sock *sk)
4922 {
4923         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4924
4925         /* Free up the HMAC transform. */
4926         crypto_free_shash(sp->hmac);
4927
4928         inet_sock_destruct(sk);
4929 }
4930
4931 /* API 4.1.7 shutdown() - TCP Style Syntax
4932  *     int shutdown(int socket, int how);
4933  *
4934  *     sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
4935  *     how     - Specifies the type of shutdown.  The  values  are
4936  *               as follows:
4937  *               SHUT_RD
4938  *                     Disables further receive operations. No SCTP
4939  *                     protocol action is taken.
4940  *               SHUT_WR
4941  *                     Disables further send operations, and initiates
4942  *                     the SCTP shutdown sequence.
4943  *               SHUT_RDWR
4944  *                     Disables further send  and  receive  operations
4945  *                     and initiates the SCTP shutdown sequence.
4946  */
4947 static void sctp_shutdown(struct sock *sk, int how)
4948 {
4949         struct net *net = sock_net(sk);
4950         struct sctp_endpoint *ep;
4951
4952         if (!sctp_style(sk, TCP))
4953                 return;
4954
4955         ep = sctp_sk(sk)->ep;
4956         if (how & SEND_SHUTDOWN && !list_empty(&ep->asocs)) {
4957                 struct sctp_association *asoc;
4958
4959                 inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSING);
4960                 asoc = list_entry(ep->asocs.next,
4961                                   struct sctp_association, asocs);
4962                 sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
4963         }
4964 }
4965
4966 int sctp_get_sctp_info(struct sock *sk, struct sctp_association *asoc,
4967                        struct sctp_info *info)
4968 {
4969         struct sctp_transport *prim;
4970         struct list_head *pos;
4971         int mask;
4972
4973         memset(info, 0, sizeof(*info));
4974         if (!asoc) {
4975                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4976
4977                 info->sctpi_s_autoclose = sp->autoclose;
4978                 info->sctpi_s_adaptation_ind = sp->adaptation_ind;
4979                 info->sctpi_s_pd_point = sp->pd_point;
4980                 info->sctpi_s_nodelay = sp->nodelay;
4981                 info->sctpi_s_disable_fragments = sp->disable_fragments;
4982                 info->sctpi_s_v4mapped = sp->v4mapped;
4983                 info->sctpi_s_frag_interleave = sp->frag_interleave;
4984                 info->sctpi_s_type = sp->type;
4985
4986                 return 0;
4987         }
4988
4989         info->sctpi_tag = asoc->c.my_vtag;
4990         info->sctpi_state = asoc->state;
4991         info->sctpi_rwnd = asoc->a_rwnd;
4992         info->sctpi_unackdata = asoc->unack_data;
4993         info->sctpi_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
4994         info->sctpi_instrms = asoc->stream.incnt;
4995         info->sctpi_outstrms = asoc->stream.outcnt;
4996         list_for_each(pos, &asoc->base.inqueue.in_chunk_list)
4997                 info->sctpi_inqueue++;
4998         list_for_each(pos, &asoc->outqueue.out_chunk_list)
4999                 info->sctpi_outqueue++;
5000         info->sctpi_overall_error = asoc->overall_error_count;
5001         info->sctpi_max_burst = asoc->max_burst;
5002         info->sctpi_maxseg = asoc->frag_point;
5003         info->sctpi_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
5004         info->sctpi_peer_tag = asoc->c.peer_vtag;
5005
5006         mask = asoc->peer.ecn_capable << 1;
5007         mask = (mask | asoc->peer.ipv4_address) << 1;
5008         mask = (mask | asoc->peer.ipv6_address) << 1;
5009         mask = (mask | asoc->peer.hostname_address) << 1;
5010         mask = (mask | asoc->peer.asconf_capable) << 1;
5011         mask = (mask | asoc->peer.prsctp_capable) << 1;
5012         mask = (mask | asoc->peer.auth_capable);
5013         info->sctpi_peer_capable = mask;
5014         mask = asoc->peer.sack_needed << 1;
5015         mask = (mask | asoc->peer.sack_generation) << 1;
5016         mask = (mask | asoc->peer.zero_window_announced);
5017         info->sctpi_peer_sack = mask;
5018
5019         info->sctpi_isacks = asoc->stats.isacks;
5020         info->sctpi_osacks = asoc->stats.osacks;
5021         info->sctpi_opackets = asoc->stats.opackets;
5022         info->sctpi_ipackets = asoc->stats.ipackets;
5023         info->sctpi_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
5024         info->sctpi_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
5025         info->sctpi_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
5026         info->sctpi_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
5027         info->sctpi_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
5028         info->sctpi_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
5029         info->sctpi_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
5030         info->sctpi_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
5031         info->sctpi_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
5032         info->sctpi_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
5033
5034         prim = asoc->peer.primary_path;
5035         memcpy(&info->sctpi_p_address, &prim->ipaddr, sizeof(prim->ipaddr));
5036         info->sctpi_p_state = prim->state;
5037         info->sctpi_p_cwnd = prim->cwnd;
5038         info->sctpi_p_srtt = prim->srtt;
5039         info->sctpi_p_rto = jiffies_to_msecs(prim->rto);
5040         info->sctpi_p_hbinterval = prim->hbinterval;
5041         info->sctpi_p_pathmaxrxt = prim->pathmaxrxt;
5042         info->sctpi_p_sackdelay = jiffies_to_msecs(prim->sackdelay);
5043         info->sctpi_p_ssthresh = prim->ssthresh;
5044         info->sctpi_p_partial_bytes_acked = prim->partial_bytes_acked;
5045         info->sctpi_p_flight_size = prim->flight_size;
5046         info->sctpi_p_error = prim->error_count;
5047
5048         return 0;
5049 }
5050 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_get_sctp_info);
5051
5052 /* use callback to avoid exporting the core structure */
5053 void sctp_transport_walk_start(struct rhashtable_iter *iter)
5054 {
5055         rhltable_walk_enter(&sctp_transport_hashtable, iter);
5056
5057         rhashtable_walk_start(iter);
5058 }
5059
5060 void sctp_transport_walk_stop(struct rhashtable_iter *iter)
5061 {
5062         rhashtable_walk_stop(iter);
5063         rhashtable_walk_exit(iter);
5064 }
5065
5066 struct sctp_transport *sctp_transport_get_next(struct net *net,
5067                                                struct rhashtable_iter *iter)
5068 {
5069         struct sctp_transport *t;
5070
5071         t = rhashtable_walk_next(iter);
5072         for (; t; t = rhashtable_walk_next(iter)) {
5073                 if (IS_ERR(t)) {
5074                         if (PTR_ERR(t) == -EAGAIN)
5075                                 continue;
5076                         break;
5077                 }
5078
5079                 if (!sctp_transport_hold(t))
5080                         continue;
5081
5082                 if (net_eq(sock_net(t->asoc->base.sk), net) &&
5083                     t->asoc->peer.primary_path == t)
5084                         break;
5085
5086                 sctp_transport_put(t);
5087         }
5088
5089         return t;
5090 }
5091
5092 struct sctp_transport *sctp_transport_get_idx(struct net *net,
5093                                               struct rhashtable_iter *iter,
5094                                               int pos)
5095 {
5096         struct sctp_transport *t;
5097
5098         if (!pos)
5099                 return SEQ_START_TOKEN;
5100
5101         while ((t = sctp_transport_get_next(net, iter)) && !IS_ERR(t)) {
5102                 if (!--pos)
5103                         break;
5104                 sctp_transport_put(t);
5105         }
5106
5107         return t;
5108 }
5109
5110 int sctp_for_each_endpoint(int (*cb)(struct sctp_endpoint *, void *),
5111                            void *p) {
5112         int err = 0;
5113         int hash = 0;
5114         struct sctp_ep_common *epb;
5115         struct sctp_hashbucket *head;
5116
5117         for (head = sctp_ep_hashtable; hash < sctp_ep_hashsize;
5118              hash++, head++) {
5119                 read_lock_bh(&head->lock);
5120                 sctp_for_each_hentry(epb, &head->chain) {
5121                         err = cb(sctp_ep(epb), p);
5122                         if (err)
5123                                 break;
5124                 }
5125                 read_unlock_bh(&head->lock);
5126         }
5127
5128         return err;
5129 }
5130 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_endpoint);
5131
5132 int sctp_transport_lookup_process(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
5133                                   struct net *net,
5134                                   const union sctp_addr *laddr,
5135                                   const union sctp_addr *paddr, void *p)
5136 {
5137         struct sctp_transport *transport;
5138         int err;
5139
5140         rcu_read_lock();
5141         transport = sctp_addrs_lookup_transport(net, laddr, paddr);
5142         rcu_read_unlock();
5143         if (!transport)
5144                 return -ENOENT;
5145
5146         err = cb(transport, p);
5147         sctp_transport_put(transport);
5148
5149         return err;
5150 }
5151 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_transport_lookup_process);
5152
5153 int sctp_for_each_transport(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
5154                             int (*cb_done)(struct sctp_transport *, void *),
5155                             struct net *net, int *pos, void *p) {
5156         struct rhashtable_iter hti;
5157         struct sctp_transport *tsp;
5158         int ret;
5159
5160 again:
5161         ret = 0;
5162         sctp_transport_walk_start(&hti);
5163
5164         tsp = sctp_transport_get_idx(net, &hti, *pos + 1);
5165         for (; !IS_ERR_OR_NULL(tsp); tsp = sctp_transport_get_next(net, &hti)) {
5166                 ret = cb(tsp, p);
5167                 if (ret)
5168                         break;
5169                 (*pos)++;
5170                 sctp_transport_put(tsp);
5171         }
5172         sctp_transport_walk_stop(&hti);
5173
5174         if (ret) {
5175                 if (cb_done && !cb_done(tsp, p)) {
5176                         (*pos)++;
5177                         sctp_transport_put(tsp);
5178                         goto again;
5179                 }
5180                 sctp_transport_put(tsp);
5181         }
5182
5183         return ret;
5184 }
5185 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_transport);
5186
5187 /* 7.2.1 Association Status (SCTP_STATUS)
5188
5189  * Applications can retrieve current status information about an
5190  * association, including association state, peer receiver window size,
5191  * number of unacked data chunks, and number of data chunks pending
5192  * receipt.  This information is read-only.
5193  */
5194 static int sctp_getsockopt_sctp_status(struct sock *sk, int len,
5195                                        char __user *optval,
5196                                        int __user *optlen)
5197 {
5198         struct sctp_status status;
5199         struct sctp_association *asoc = NULL;
5200         struct sctp_transport *transport;
5201         sctp_assoc_t associd;
5202         int retval = 0;
5203
5204         if (len < sizeof(status)) {
5205                 retval = -EINVAL;
5206                 goto out;
5207         }
5208
5209         len = sizeof(status);
5210         if (copy_from_user(&status, optval, len)) {
5211                 retval = -EFAULT;
5212                 goto out;
5213         }
5214
5215         associd = status.sstat_assoc_id;
5216         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
5217         if (!asoc) {
5218                 retval = -EINVAL;
5219                 goto out;
5220         }
5221
5222         transport = asoc->peer.primary_path;
5223
5224         status.sstat_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
5225         status.sstat_state = sctp_assoc_to_state(asoc);
5226         status.sstat_rwnd =  asoc->peer.rwnd;
5227         status.sstat_unackdata = asoc->unack_data;
5228
5229         status.sstat_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
5230         status.sstat_instrms = asoc->stream.incnt;
5231         status.sstat_outstrms = asoc->stream.outcnt;
5232         status.sstat_fragmentation_point = asoc->frag_point;
5233         status.sstat_primary.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
5234         memcpy(&status.sstat_primary.spinfo_address, &transport->ipaddr,
5235                         transport->af_specific->sockaddr_len);
5236         /* Map ipv4 address into v4-mapped-on-v6 address.  */
5237         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sctp_sk(sk),
5238                 (union sctp_addr *)&status.sstat_primary.spinfo_address);
5239         status.sstat_primary.spinfo_state = transport->state;
5240         status.sstat_primary.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
5241         status.sstat_primary.spinfo_srtt = transport->srtt;
5242         status.sstat_primary.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
5243         status.sstat_primary.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
5244
5245         if (status.sstat_primary.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
5246                 status.sstat_primary.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
5247
5248         if (put_user(len, optlen)) {
5249                 retval = -EFAULT;
5250                 goto out;
5251         }
5252
5253         pr_debug("%s: len:%d, state:%d, rwnd:%d, assoc_id:%d\n",
5254                  __func__, len, status.sstat_state, status.sstat_rwnd,
5255                  status.sstat_assoc_id);
5256
5257         if (copy_to_user(optval, &status, len)) {
5258                 retval = -EFAULT;
5259                 goto out;
5260         }
5261
5262 out:
5263         return retval;
5264 }
5265
5266
5267 /* 7.2.2 Peer Address Information (SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO)
5268  *
5269  * Applications can retrieve information about a specific peer address
5270  * of an association, including its reachability state, congestion
5271  * window, and retransmission timer values.  This information is
5272  * read-only.
5273  */
5274 static int sctp_getsockopt_peer_addr_info(struct sock *sk, int len,
5275                                           char __user *optval,
5276                                           int __user *optlen)
5277 {
5278         struct sctp_paddrinfo pinfo;
5279         struct sctp_transport *transport;
5280         int retval = 0;
5281
5282         if (len < sizeof(pinfo)) {
5283                 retval = -EINVAL;
5284                 goto out;
5285         }
5286
5287         len = sizeof(pinfo);
5288         if (copy_from_user(&pinfo, optval, len)) {
5289                 retval = -EFAULT;
5290                 goto out;
5291         }
5292
5293         transport = sctp_addr_id2transport(sk, &pinfo.spinfo_address,
5294                                            pinfo.spinfo_assoc_id);
5295         if (!transport)
5296                 return -EINVAL;
5297
5298         pinfo.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
5299         pinfo.spinfo_state = transport->state;
5300         pinfo.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
5301         pinfo.spinfo_srtt = transport->srtt;
5302         pinfo.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
5303         pinfo.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
5304
5305         if (pinfo.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
5306                 pinfo.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
5307
5308         if (put_user(len, optlen)) {
5309                 retval = -EFAULT;
5310                 goto out;
5311         }
5312
5313         if (copy_to_user(optval, &pinfo, len)) {
5314                 retval = -EFAULT;
5315                 goto out;
5316         }
5317
5318 out:
5319         return retval;
5320 }
5321
5322 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
5323  *
5324  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
5325  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
5326  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
5327  * instead a error will be indicated to the user.
5328  */
5329 static int sctp_getsockopt_disable_fragments(struct sock *sk, int len,
5330                                         char __user *optval, int __user *optlen)
5331 {
5332         int val;
5333
5334         if (len < sizeof(int))
5335                 return -EINVAL;
5336
5337         len = sizeof(int);
5338         val = (sctp_sk(sk)->disable_fragments == 1);
5339         if (put_user(len, optlen))
5340                 return -EFAULT;
5341         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5342                 return -EFAULT;
5343         return 0;
5344 }
5345
5346 /* 7.1.15 Set notification and ancillary events (SCTP_EVENTS)
5347  *
5348  * This socket option is used to specify various notifications and
5349  * ancillary data the user wishes to receive.
5350  */
5351 static int sctp_getsockopt_events(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
5352                                   int __user *optlen)
5353 {
5354         struct sctp_event_subscribe subscribe;
5355         __u8 *sn_type = (__u8 *)&subscribe;
5356         int i;
5357
5358         if (len == 0)
5359                 return -EINVAL;
5360         if (len > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
5361                 len = sizeof(struct sctp_event_subscribe);
5362         if (put_user(len, optlen))
5363                 return -EFAULT;
5364
5365         for (i = 0; i < len; i++)
5366                 sn_type[i] = sctp_ulpevent_type_enabled(sctp_sk(sk)->subscribe,
5367                                                         SCTP_SN_TYPE_BASE + i);
5368
5369         if (copy_to_user(optval, &subscribe, len))
5370                 return -EFAULT;
5371
5372         return 0;
5373 }
5374
5375 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
5376  *
5377  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
5378  * set it will cause associations that are idle for more than the
5379  * specified number of seconds to automatically close.  An association
5380  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
5381  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
5382  * close of any associations should be performed.  The option expects an
5383  * integer defining the number of seconds of idle time before an
5384  * association is closed.
5385  */
5386 static int sctp_getsockopt_autoclose(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5387 {
5388         /* Applicable to UDP-style socket only */
5389         if (sctp_style(sk, TCP))
5390                 return -EOPNOTSUPP;
5391         if (len < sizeof(int))
5392                 return -EINVAL;
5393         len = sizeof(int);
5394         if (put_user(len, optlen))
5395                 return -EFAULT;
5396         if (put_user(sctp_sk(sk)->autoclose, (int __user *)optval))
5397                 return -EFAULT;
5398         return 0;
5399 }
5400
5401 /* Helper routine to branch off an association to a new socket.  */
5402 int sctp_do_peeloff(struct sock *sk, sctp_assoc_t id, struct socket **sockp)
5403 {
5404         struct sctp_association *asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
5405         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5406         struct socket *sock;
5407         int err = 0;
5408
5409         /* Do not peel off from one netns to another one. */
5410         if (!net_eq(current->nsproxy->net_ns, sock_net(sk)))
5411                 return -EINVAL;
5412
5413         if (!asoc)
5414                 return -EINVAL;
5415
5416         /* An association cannot be branched off from an already peeled-off
5417          * socket, nor is this supported for tcp style sockets.
5418          */
5419         if (!sctp_style(sk, UDP))
5420                 return -EINVAL;
5421
5422         /* Create a new socket.  */
5423         err = sock_create(sk->sk_family, SOCK_SEQPACKET, IPPROTO_SCTP, &sock);
5424         if (err < 0)
5425                 return err;
5426
5427         sctp_copy_sock(sock->sk, sk, asoc);
5428
5429         /* Make peeled-off sockets more like 1-1 accepted sockets.
5430          * Set the daddr and initialize id to something more random and also
5431          * copy over any ip options.
5432          */
5433         sp->pf->to_sk_daddr(&asoc->peer.primary_addr, sk);
5434         sp->pf->copy_ip_options(sk, sock->sk);
5435
5436         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
5437          * asoc to the newsk.
5438          */
5439         sctp_sock_migrate(sk, sock->sk, asoc, SCTP_SOCKET_UDP_HIGH_BANDWIDTH);
5440
5441         *sockp = sock;
5442
5443         return err;
5444 }
5445 EXPORT_SYMBOL(sctp_do_peeloff);
5446
5447 static int sctp_getsockopt_peeloff_common(struct sock *sk, sctp_peeloff_arg_t *peeloff,
5448                                           struct file **newfile, unsigned flags)
5449 {
5450         struct socket *newsock;
5451         int retval;
5452
5453         retval = sctp_do_peeloff(sk, peeloff->associd, &newsock);
5454         if (retval < 0)
5455                 goto out;
5456
5457         /* Map the socket to an unused fd that can be returned to the user.  */
5458         retval = get_unused_fd_flags(flags & SOCK_CLOEXEC);
5459         if (retval < 0) {
5460                 sock_release(newsock);
5461                 goto out;
5462         }
5463
5464         *newfile = sock_alloc_file(newsock, 0, NULL);
5465         if (IS_ERR(*newfile)) {
5466                 put_unused_fd(retval);
5467                 retval = PTR_ERR(*newfile);
5468                 *newfile = NULL;
5469                 return retval;
5470         }
5471
5472         pr_debug("%s: sk:%p, newsk:%p, sd:%d\n", __func__, sk, newsock->sk,
5473                  retval);
5474
5475         peeloff->sd = retval;
5476
5477         if (flags & SOCK_NONBLOCK)
5478                 (*newfile)->f_flags |= O_NONBLOCK;
5479 out:
5480         return retval;
5481 }
5482
5483 static int sctp_getsockopt_peeloff(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5484 {
5485         sctp_peeloff_arg_t peeloff;
5486         struct file *newfile = NULL;
5487         int retval = 0;
5488
5489         if (len < sizeof(sctp_peeloff_arg_t))
5490                 return -EINVAL;
5491         len = sizeof(sctp_peeloff_arg_t);
5492         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5493                 return -EFAULT;
5494
5495         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff, &newfile, 0);
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 static int sctp_getsockopt_peeloff_flags(struct sock *sk, int len,
5517                                          char __user *optval, int __user *optlen)
5518 {
5519         sctp_peeloff_flags_arg_t peeloff;
5520         struct file *newfile = NULL;
5521         int retval = 0;
5522
5523         if (len < sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t))
5524                 return -EINVAL;
5525         len = sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t);
5526         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5527                 return -EFAULT;
5528
5529         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff.p_arg,
5530                                                 &newfile, peeloff.flags);
5531         if (retval < 0)
5532                 goto out;
5533
5534         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
5535         if (put_user(len, optlen)) {
5536                 fput(newfile);
5537                 put_unused_fd(retval);
5538                 return -EFAULT;
5539         }
5540
5541         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
5542                 fput(newfile);
5543                 put_unused_fd(retval);
5544                 return -EFAULT;
5545         }
5546         fd_install(retval, newfile);
5547 out:
5548         return retval;
5549 }
5550
5551 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
5552  *
5553  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
5554  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
5555  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
5556  * number of retransmissions sent before an address is considered
5557  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
5558  * address's parameters:
5559  *
5560  *  struct sctp_paddrparams {
5561  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
5562  *     struct sockaddr_storage spp_address;
5563  *     uint32_t                spp_hbinterval;
5564  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
5565  *     uint32_t                spp_pathmtu;
5566  *     uint32_t                spp_sackdelay;
5567  *     uint32_t                spp_flags;
5568  * };
5569  *
5570  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
5571  *                     application, and identifies the association for
5572  *                     this query.
5573  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
5574  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
5575  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
5576  *                     is present in this field then no changes are to
5577  *                     be made to this parameter.
5578  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
5579  *                     retransmissions before this address shall be
5580  *                     considered unreachable. If a  value of zero
5581  *                     is present in this field then no changes are to
5582  *                     be made to this parameter.
5583  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
5584  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
5585  *                     Note that if the spp_address field is empty
5586  *                     then all associations on this address will
5587  *                     have this fixed path mtu set upon them.
5588  *
5589  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
5590  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
5591  *                     for. This value will apply to all addresses of an
5592  *                     association if the spp_address field is empty. Note
5593  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
5594  *                     value is set to 0, no change is made to the last
5595  *                     recorded delayed sack timer value.
5596  *
5597  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
5598  *                     on an association. The flag field may contain
5599  *                     zero or more of the following options.
5600  *
5601  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
5602  *                     specified address. Note that if the address
5603  *                     field is empty all addresses for the association
5604  *                     have heartbeats enabled upon them.
5605  *
5606  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
5607  *                     speicifed address. Note that if the address
5608  *                     field is empty all addresses for the association
5609  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
5610  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
5611  *                     mutually exclusive, only one of these two should
5612  *                     be specified. Enabling both fields will have
5613  *                     undetermined results.
5614  *
5615  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
5616  *                     to be made immediately.
5617  *
5618  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
5619  *                     discovery upon the specified address. Note that
5620  *                     if the address feild is empty then all addresses
5621  *                     on the association are effected.
5622  *
5623  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
5624  *                     discovery upon the specified address. Note that
5625  *                     if the address feild is empty then all addresses
5626  *                     on the association are effected. Not also that
5627  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
5628  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
5629  *                     results.
5630  *
5631  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
5632  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
5633  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
5634  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
5635  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
5636  *                     value specified in spp_sackdelay.
5637  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
5638  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
5639  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
5640  *                     also that this field is mutually exclusive to
5641  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
5642  *                     results.
5643  *
5644  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL:  Setting this flag enables the
5645  *                     setting of the IPV6 flow label value.  The value is
5646  *                     contained in the spp_ipv6_flowlabel field.
5647  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
5648  *                     the spp_ipv6_flowlabel field has a valid value returned.
5649  *                     If a specific destination address is set (in the
5650  *                     spp_address field), then the value returned is that of
5651  *                     the address.  If just an association is specified (and
5652  *                     no address), then the association's default flow label
5653  *                     is returned.  If neither an association nor a destination
5654  *                     is specified, then the socket's default flow label is
5655  *                     returned.  For non-IPv6 sockets, this flag will be left
5656  *                     cleared.
5657  *
5658  *                     SPP_DSCP:  Setting this flag enables the setting of the
5659  *                     Differentiated Services Code Point (DSCP) value
5660  *                     associated with either the association or a specific
5661  *                     address.  The value is obtained in the spp_dscp field.
5662  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
5663  *                     the spp_dscp field has a valid value returned.  If a
5664  *                     specific destination address is set when called (in the
5665  *                     spp_address field), then that specific destination
5666  *                     address's DSCP value is returned.  If just an association
5667  *                     is specified, then the association's default DSCP is
5668  *                     returned.  If neither an association nor a destination is
5669  *                     specified, then the socket's default DSCP is returned.
5670  *
5671  *   spp_ipv6_flowlabel
5672  *                   - This field is used in conjunction with the
5673  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL flag and contains the IPv6 flow label.
5674  *                     The 20 least significant bits are used for the flow
5675  *                     label.  This setting has precedence over any IPv6-layer
5676  *                     setting.
5677  *
5678  *   spp_dscp        - This field is used in conjunction with the SPP_DSCP flag
5679  *                     and contains the DSCP.  The 6 most significant bits are
5680  *                     used for the DSCP.  This setting has precedence over any
5681  *                     IPv4- or IPv6- layer setting.
5682  */
5683 static int sctp_getsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk, int len,
5684                                             char __user *optval, int __user *optlen)
5685 {
5686         struct sctp_paddrparams  params;
5687         struct sctp_transport   *trans = NULL;
5688         struct sctp_association *asoc = NULL;
5689         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
5690
5691         if (len >= sizeof(params))
5692                 len = sizeof(params);
5693         else if (len >= ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
5694                                        spp_ipv6_flowlabel), 4))
5695                 len = ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
5696                                      spp_ipv6_flowlabel), 4);
5697         else
5698                 return -EINVAL;
5699
5700         if (copy_from_user(&params, optval, len))
5701                 return -EFAULT;
5702
5703         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
5704          * no transport is found, then the request is invalid.
5705          */
5706         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
5707                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
5708                                                params.spp_assoc_id);
5709                 if (!trans) {
5710                         pr_debug("%s: failed no transport\n", __func__);
5711                         return -EINVAL;
5712                 }
5713         }
5714
5715         /* Get association, if assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
5716          * socket is a one to many style socket, and an association
5717          * was not found, then the id was invalid.
5718          */
5719         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
5720         if (!asoc && params.spp_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
5721             sctp_style(sk, UDP)) {
5722                 pr_debug("%s: failed no association\n", __func__);
5723                 return -EINVAL;
5724         }
5725
5726         if (trans) {
5727                 /* Fetch transport values. */
5728                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(trans->hbinterval);
5729                 params.spp_pathmtu    = trans->pathmtu;
5730                 params.spp_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
5731                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(trans->sackdelay);
5732
5733                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5734                 params.spp_flags      = trans->param_flags;
5735                 if (trans->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5736                         params.spp_ipv6_flowlabel = trans->flowlabel &
5737                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5738                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5739                 }
5740                 if (trans->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5741                         params.spp_dscp = trans->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5742                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5743                 }
5744         } else if (asoc) {
5745                 /* Fetch association values. */
5746                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(asoc->hbinterval);
5747                 params.spp_pathmtu    = asoc->pathmtu;
5748                 params.spp_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
5749                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(asoc->sackdelay);
5750
5751                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5752                 params.spp_flags      = asoc->param_flags;
5753                 if (asoc->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5754                         params.spp_ipv6_flowlabel = asoc->flowlabel &
5755                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5756                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5757                 }
5758                 if (asoc->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5759                         params.spp_dscp = asoc->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5760                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5761                 }
5762         } else {
5763                 /* Fetch socket values. */
5764                 params.spp_hbinterval = sp->hbinterval;
5765                 params.spp_pathmtu    = sp->pathmtu;
5766                 params.spp_sackdelay  = sp->sackdelay;
5767                 params.spp_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
5768
5769                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5770                 params.spp_flags      = sp->param_flags;
5771                 if (sp->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5772                         params.spp_ipv6_flowlabel = sp->flowlabel &
5773                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5774                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5775                 }
5776                 if (sp->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5777                         params.spp_dscp = sp->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5778                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5779                 }
5780         }
5781
5782         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5783                 return -EFAULT;
5784
5785         if (put_user(len, optlen))
5786                 return -EFAULT;
5787
5788         return 0;
5789 }
5790
5791 /*
5792  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
5793  *
5794  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
5795  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
5796  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
5797  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
5798  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
5799  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
5800  * effects the specified association for the one to many model (the
5801  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
5802  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
5803  * current values will remain unchanged.
5804  *
5805  * struct sctp_sack_info {
5806  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
5807  *     uint32_t                sack_delay;
5808  *     uint32_t                sack_freq;
5809  * };
5810  *
5811  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
5812  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
5813  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
5814  *    associations only).
5815  *
5816  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
5817  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
5818  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
5819  *    milliseconds.
5820  *
5821  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
5822  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
5823  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
5824  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
5825  */
5826 static int sctp_getsockopt_delayed_ack(struct sock *sk, int len,
5827                                             char __user *optval,
5828                                             int __user *optlen)
5829 {
5830         struct sctp_sack_info    params;
5831         struct sctp_association *asoc = NULL;
5832         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
5833
5834         if (len >= sizeof(struct sctp_sack_info)) {
5835                 len = sizeof(struct sctp_sack_info);
5836
5837                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5838                         return -EFAULT;
5839         } else if (len == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
5840                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
5841                                     "%s (pid %d) "
5842                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
5843                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
5844                                     current->comm, task_pid_nr(current));
5845                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5846                         return -EFAULT;
5847         } else
5848                 return -EINVAL;
5849
5850         /* Get association, if sack_assoc_id != 0 and the socket is a one
5851          * to many style socket, and an association was not found, then
5852          * the id was invalid.
5853          */
5854         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
5855         if (!asoc && params.sack_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
5856                 return -EINVAL;
5857
5858         if (asoc) {
5859                 /* Fetch association values. */
5860                 if (asoc->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
5861                         params.sack_delay = jiffies_to_msecs(
5862                                 asoc->sackdelay);
5863                         params.sack_freq = asoc->sackfreq;
5864
5865                 } else {
5866                         params.sack_delay = 0;
5867                         params.sack_freq = 1;
5868                 }
5869         } else {
5870                 /* Fetch socket values. */
5871                 if (sp->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
5872                         params.sack_delay  = sp->sackdelay;
5873                         params.sack_freq = sp->sackfreq;
5874                 } else {
5875                         params.sack_delay  = 0;
5876                         params.sack_freq = 1;
5877                 }
5878         }
5879
5880         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5881                 return -EFAULT;
5882
5883         if (put_user(len, optlen))
5884                 return -EFAULT;
5885
5886         return 0;
5887 }
5888
5889 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
5890  *
5891  * Applications can specify protocol parameters for the default association
5892  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
5893  * is SCTP_INITMSG.
5894  *
5895  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
5896  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
5897  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
5898  * sockets derived from a listener socket.
5899  */
5900 static int sctp_getsockopt_initmsg(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5901 {
5902         if (len < sizeof(struct sctp_initmsg))
5903                 return -EINVAL;
5904         len = sizeof(struct sctp_initmsg);
5905         if (put_user(len, optlen))
5906                 return -EFAULT;
5907         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->initmsg, len))
5908                 return -EFAULT;
5909         return 0;
5910 }
5911
5912
5913 static int sctp_getsockopt_peer_addrs(struct sock *sk, int len,
5914                                       char __user *optval, int __user *optlen)
5915 {
5916         struct sctp_association *asoc;
5917         int cnt = 0;
5918         struct sctp_getaddrs getaddrs;
5919         struct sctp_transport *from;
5920         void __user *to;
5921         union sctp_addr temp;
5922         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5923         int addrlen;
5924         size_t space_left;
5925         int bytes_copied;
5926
5927         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
5928                 return -EINVAL;
5929
5930         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
5931                 return -EFAULT;
5932
5933         /* For UDP-style sockets, id specifies the association to query.  */
5934         asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
5935         if (!asoc)
5936                 return -EINVAL;
5937
5938         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5939         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
5940
5941         list_for_each_entry(from, &asoc->peer.transport_addr_list,
5942                                 transports) {
5943                 memcpy(&temp, &from->ipaddr, sizeof(temp));
5944                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
5945                               ->addr_to_user(sp, &temp);
5946                 if (space_left < addrlen)
5947                         return -ENOMEM;
5948                 if (copy_to_user(to, &temp, addrlen))
5949                         return -EFAULT;
5950                 to += addrlen;
5951                 cnt++;
5952                 space_left -= addrlen;
5953         }
5954
5955         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num))
5956                 return -EFAULT;
5957         bytes_copied = ((char __user *)to) - optval;
5958         if (put_user(bytes_copied, optlen))
5959                 return -EFAULT;
5960
5961         return 0;
5962 }
5963
5964 static int sctp_copy_laddrs(struct sock *sk, __u16 port, void *to,
5965                             size_t space_left, int *bytes_copied)
5966 {
5967         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
5968         union sctp_addr temp;
5969         int cnt = 0;
5970         int addrlen;
5971         struct net *net = sock_net(sk);
5972
5973         rcu_read_lock();
5974         list_for_each_entry_rcu(addr, &net->sctp.local_addr_list, list) {
5975                 if (!addr->valid)
5976                         continue;
5977
5978                 if ((PF_INET == sk->sk_family) &&
5979                     (AF_INET6 == addr->a.sa.sa_family))
5980                         continue;
5981                 if ((PF_INET6 == sk->sk_family) &&
5982                     inet_v6_ipv6only(sk) &&
5983                     (AF_INET == addr->a.sa.sa_family))
5984                         continue;
5985                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
5986                 if (!temp.v4.sin_port)
5987                         temp.v4.sin_port = htons(port);
5988
5989                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
5990                               ->addr_to_user(sctp_sk(sk), &temp);
5991
5992                 if (space_left < addrlen) {
5993                         cnt =  -ENOMEM;
5994                         break;
5995                 }
5996                 memcpy(to, &temp, addrlen);
5997
5998                 to += addrlen;
5999                 cnt++;
6000                 space_left -= addrlen;
6001                 *bytes_copied += addrlen;
6002         }
6003         rcu_read_unlock();
6004
6005         return cnt;
6006 }
6007
6008
6009 static int sctp_getsockopt_local_addrs(struct sock *sk, int len,
6010                                        char __user *optval, int __user *optlen)
6011 {
6012         struct sctp_bind_addr *bp;
6013         struct sctp_association *asoc;
6014         int cnt = 0;
6015         struct sctp_getaddrs getaddrs;
6016         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
6017         void __user *to;
6018         union sctp_addr temp;
6019         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6020         int addrlen;
6021         int err = 0;
6022         size_t space_left;
6023         int bytes_copied = 0;
6024         void *addrs;
6025         void *buf;
6026
6027         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
6028                 return -EINVAL;
6029
6030         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
6031                 return -EFAULT;
6032
6033         /*
6034          *  For UDP-style sockets, id specifies the association to query.
6035          *  If the id field is set to the value '0' then the locally bound
6036          *  addresses are returned without regard to any particular
6037          *  association.
6038          */
6039         if (0 == getaddrs.assoc_id) {
6040                 bp = &sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr;
6041         } else {
6042                 asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
6043                 if (!asoc)
6044                         return -EINVAL;
6045                 bp = &asoc->base.bind_addr;
6046         }
6047
6048         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6049         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6050
6051         addrs = kmalloc(space_left, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
6052         if (!addrs)
6053                 return -ENOMEM;
6054
6055         /* If the endpoint is bound to 0.0.0.0 or ::0, get the valid
6056          * addresses from the global local address list.
6057          */
6058         if (sctp_list_single_entry(&bp->address_list)) {
6059                 addr = list_entry(bp->address_list.next,
6060                                   struct sctp_sockaddr_entry, list);
6061                 if (sctp_is_any(sk, &addr->a)) {
6062                         cnt = sctp_copy_laddrs(sk, bp->port, addrs,
6063                                                 space_left, &bytes_copied);
6064                         if (cnt < 0) {
6065                                 err = cnt;
6066                                 goto out;
6067                         }
6068                         goto copy_getaddrs;
6069                 }
6070         }
6071
6072         buf = addrs;
6073         /* Protection on the bound address list is not needed since
6074          * in the socket option context we hold a socket lock and
6075          * thus the bound address list can't change.
6076          */
6077         list_for_each_entry(addr, &bp->address_list, list) {
6078                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
6079                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
6080                               ->addr_to_user(sp, &temp);
6081                 if (space_left < addrlen) {
6082                         err =  -ENOMEM; /*fixme: right error?*/
6083                         goto out;
6084                 }
6085                 memcpy(buf, &temp, addrlen);
6086                 buf += addrlen;
6087                 bytes_copied += addrlen;
6088                 cnt++;
6089                 space_left -= addrlen;
6090         }
6091
6092 copy_getaddrs:
6093         if (copy_to_user(to, addrs, bytes_copied)) {
6094                 err = -EFAULT;
6095                 goto out;
6096         }
6097         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num)) {
6098                 err = -EFAULT;
6099                 goto out;
6100         }
6101         /* XXX: We should have accounted for sizeof(struct sctp_getaddrs) too,
6102          * but we can't change it anymore.
6103          */
6104         if (put_user(bytes_copied, optlen))
6105                 err = -EFAULT;
6106 out:
6107         kfree(addrs);
6108         return err;
6109 }
6110
6111 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
6112  *
6113  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
6114  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
6115  * association peer's addresses.
6116  */
6117 static int sctp_getsockopt_primary_addr(struct sock *sk, int len,
6118                                         char __user *optval, int __user *optlen)
6119 {
6120         struct sctp_prim prim;
6121         struct sctp_association *asoc;
6122         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6123
6124         if (len < sizeof(struct sctp_prim))
6125                 return -EINVAL;
6126
6127         len = sizeof(struct sctp_prim);
6128
6129         if (copy_from_user(&prim, optval, len))
6130                 return -EFAULT;
6131
6132         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.ssp_assoc_id);
6133         if (!asoc)
6134                 return -EINVAL;
6135
6136         if (!asoc->peer.primary_path)
6137                 return -ENOTCONN;
6138
6139         memcpy(&prim.ssp_addr, &asoc->peer.primary_path->ipaddr,
6140                 asoc->peer.primary_path->af_specific->sockaddr_len);
6141
6142         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sp,
6143                         (union sctp_addr *)&prim.ssp_addr);
6144
6145         if (put_user(len, optlen))
6146                 return -EFAULT;
6147         if (copy_to_user(optval, &prim, len))
6148                 return -EFAULT;
6149
6150         return 0;
6151 }
6152
6153 /*
6154  * 7.1.11  Set Adaptation Layer Indicator (SCTP_ADAPTATION_LAYER)
6155  *
6156  * Requests that the local endpoint set the specified Adaptation Layer
6157  * Indication parameter for all future INIT and INIT-ACK exchanges.
6158  */
6159 static int sctp_getsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, int len,
6160                                   char __user *optval, int __user *optlen)
6161 {
6162         struct sctp_setadaptation adaptation;
6163
6164         if (len < sizeof(struct sctp_setadaptation))
6165                 return -EINVAL;
6166
6167         len = sizeof(struct sctp_setadaptation);
6168
6169         adaptation.ssb_adaptation_ind = sctp_sk(sk)->adaptation_ind;
6170
6171         if (put_user(len, optlen))
6172                 return -EFAULT;
6173         if (copy_to_user(optval, &adaptation, len))
6174                 return -EFAULT;
6175
6176         return 0;
6177 }
6178
6179 /*
6180  *
6181  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
6182  *
6183  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
6184  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
6185  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
6186  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
6187
6188
6189  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
6190  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
6191  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
6192  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
6193  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
6194  *   to this call if the caller is using the UDP model.
6195  *
6196  *   For getsockopt, it get the default sctp_sndrcvinfo structure.
6197  */
6198 static int sctp_getsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
6199                                         int len, char __user *optval,
6200                                         int __user *optlen)
6201 {
6202         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6203         struct sctp_association *asoc;
6204         struct sctp_sndrcvinfo info;
6205
6206         if (len < sizeof(info))
6207                 return -EINVAL;
6208
6209         len = sizeof(info);
6210
6211         if (copy_from_user(&info, optval, len))
6212                 return -EFAULT;
6213
6214         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
6215         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6216                 return -EINVAL;
6217         if (asoc) {
6218                 info.sinfo_stream = asoc->default_stream;
6219                 info.sinfo_flags = asoc->default_flags;
6220                 info.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
6221                 info.sinfo_context = asoc->default_context;
6222                 info.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
6223         } else {
6224                 info.sinfo_stream = sp->default_stream;
6225                 info.sinfo_flags = sp->default_flags;
6226                 info.sinfo_ppid = sp->default_ppid;
6227                 info.sinfo_context = sp->default_context;
6228                 info.sinfo_timetolive = sp->default_timetolive;
6229         }
6230
6231         if (put_user(len, optlen))
6232                 return -EFAULT;
6233         if (copy_to_user(optval, &info, len))
6234                 return -EFAULT;
6235
6236         return 0;
6237 }
6238
6239 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
6240  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
6241  */
6242 static int sctp_getsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk, int len,
6243                                            char __user *optval,
6244                                            int __user *optlen)
6245 {
6246         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6247         struct sctp_association *asoc;
6248         struct sctp_sndinfo info;
6249
6250         if (len < sizeof(info))
6251                 return -EINVAL;
6252
6253         len = sizeof(info);
6254
6255         if (copy_from_user(&info, optval, len))
6256                 return -EFAULT;
6257
6258         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.snd_assoc_id);
6259         if (!asoc && info.snd_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6260                 return -EINVAL;
6261         if (asoc) {
6262                 info.snd_sid = asoc->default_stream;
6263                 info.snd_flags = asoc->default_flags;
6264                 info.snd_ppid = asoc->default_ppid;
6265                 info.snd_context = asoc->default_context;
6266         } else {
6267                 info.snd_sid = sp->default_stream;
6268                 info.snd_flags = sp->default_flags;
6269                 info.snd_ppid = sp->default_ppid;
6270                 info.snd_context = sp->default_context;
6271         }
6272
6273         if (put_user(len, optlen))
6274                 return -EFAULT;
6275         if (copy_to_user(optval, &info, len))
6276                 return -EFAULT;
6277
6278         return 0;
6279 }
6280
6281 /*
6282  *
6283  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
6284  *
6285  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
6286  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
6287  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
6288  * integer boolean flag.
6289  */
6290
6291 static int sctp_getsockopt_nodelay(struct sock *sk, int len,
6292                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6293 {
6294         int val;
6295
6296         if (len < sizeof(int))
6297                 return -EINVAL;
6298
6299         len = sizeof(int);
6300         val = (sctp_sk(sk)->nodelay == 1);
6301         if (put_user(len, optlen))
6302                 return -EFAULT;
6303         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6304                 return -EFAULT;
6305         return 0;
6306 }
6307
6308 /*
6309  *
6310  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
6311  *
6312  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
6313  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
6314  * and modify these parameters.
6315  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
6316  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
6317  * be changed.
6318  *
6319  */
6320 static int sctp_getsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, int len,
6321                                 char __user *optval,
6322                                 int __user *optlen) {
6323         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
6324         struct sctp_association *asoc;
6325
6326         if (len < sizeof (struct sctp_rtoinfo))
6327                 return -EINVAL;
6328
6329         len = sizeof(struct sctp_rtoinfo);
6330
6331         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, len))
6332                 return -EFAULT;
6333
6334         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
6335
6336         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6337             sctp_style(sk, UDP))
6338                 return -EINVAL;
6339
6340         /* Values corresponding to the specific association. */
6341         if (asoc) {
6342                 rtoinfo.srto_initial = jiffies_to_msecs(asoc->rto_initial);
6343                 rtoinfo.srto_max = jiffies_to_msecs(asoc->rto_max);
6344                 rtoinfo.srto_min = jiffies_to_msecs(asoc->rto_min);
6345         } else {
6346                 /* Values corresponding to the endpoint. */
6347                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6348
6349                 rtoinfo.srto_initial = sp->rtoinfo.srto_initial;
6350                 rtoinfo.srto_max = sp->rtoinfo.srto_max;
6351                 rtoinfo.srto_min = sp->rtoinfo.srto_min;
6352         }
6353
6354         if (put_user(len, optlen))
6355                 return -EFAULT;
6356
6357         if (copy_to_user(optval, &rtoinfo, len))
6358                 return -EFAULT;
6359
6360         return 0;
6361 }
6362
6363 /*
6364  *
6365  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
6366  *
6367  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
6368  * of the association.
6369  * Returns an error if the new association retransmission value is
6370  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
6371  * See [SCTP] for more information.
6372  *
6373  */
6374 static int sctp_getsockopt_associnfo(struct sock *sk, int len,
6375                                      char __user *optval,
6376                                      int __user *optlen)
6377 {
6378
6379         struct sctp_assocparams assocparams;
6380         struct sctp_association *asoc;
6381         struct list_head *pos;
6382         int cnt = 0;
6383
6384         if (len < sizeof (struct sctp_assocparams))
6385                 return -EINVAL;
6386
6387         len = sizeof(struct sctp_assocparams);
6388
6389         if (copy_from_user(&assocparams, optval, len))
6390                 return -EFAULT;
6391
6392         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
6393
6394         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6395             sctp_style(sk, UDP))
6396                 return -EINVAL;
6397
6398         /* Values correspoinding to the specific association */
6399         if (asoc) {
6400                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = asoc->max_retrans;
6401                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
6402                 assocparams.sasoc_local_rwnd = asoc->a_rwnd;
6403                 assocparams.sasoc_cookie_life = ktime_to_ms(asoc->cookie_life);
6404
6405                 list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
6406                         cnt++;
6407                 }
6408
6409                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations = cnt;
6410         } else {
6411                 /* Values corresponding to the endpoint */
6412                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6413
6414                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
6415                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd;
6416                 assocparams.sasoc_local_rwnd = sp->assocparams.sasoc_local_rwnd;
6417                 assocparams.sasoc_cookie_life =
6418                                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life;
6419                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations =
6420                                         sp->assocparams.
6421                                         sasoc_number_peer_destinations;
6422         }
6423
6424         if (put_user(len, optlen))
6425                 return -EFAULT;
6426
6427         if (copy_to_user(optval, &assocparams, len))
6428                 return -EFAULT;
6429
6430         return 0;
6431 }
6432
6433 /*
6434  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
6435  *
6436  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
6437  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
6438  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
6439  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
6440  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
6441  * addresses on the socket.
6442  */
6443 static int sctp_getsockopt_mappedv4(struct sock *sk, int len,
6444                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6445 {
6446         int val;
6447         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6448
6449         if (len < sizeof(int))
6450                 return -EINVAL;
6451
6452         len = sizeof(int);
6453         val = sp->v4mapped;
6454         if (put_user(len, optlen))
6455                 return -EFAULT;
6456         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6457                 return -EFAULT;
6458
6459         return 0;
6460 }
6461
6462 /*
6463  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
6464  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_context())
6465  */
6466 static int sctp_getsockopt_context(struct sock *sk, int len,
6467                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6468 {
6469         struct sctp_assoc_value params;
6470         struct sctp_sock *sp;
6471         struct sctp_association *asoc;
6472
6473         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_value))
6474                 return -EINVAL;
6475
6476         len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6477
6478         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6479                 return -EFAULT;
6480
6481         sp = sctp_sk(sk);
6482
6483         if (params.assoc_id != 0) {
6484                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6485                 if (!asoc)
6486                         return -EINVAL;
6487                 params.assoc_value = asoc->default_rcv_context;
6488         } else {
6489                 params.assoc_value = sp->default_rcv_context;
6490         }
6491
6492         if (put_user(len, optlen))
6493                 return -EFAULT;
6494         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6495                 return -EFAULT;
6496
6497         return 0;
6498 }
6499
6500 /*
6501  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
6502  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
6503  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
6504  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
6505  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
6506  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
6507  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
6508  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
6509  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
6510  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
6511  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
6512  *
6513  * The following structure is used to access and modify this parameter:
6514  *
6515  * struct sctp_assoc_value {
6516  *   sctp_assoc_t assoc_id;
6517  *   uint32_t assoc_value;
6518  * };
6519  *
6520  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
6521  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
6522  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
6523  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
6524  *    changed (effecting future associations only).
6525  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
6526  */
6527 static int sctp_getsockopt_maxseg(struct sock *sk, int len,
6528                                   char __user *optval, int __user *optlen)
6529 {
6530         struct sctp_assoc_value params;
6531         struct sctp_association *asoc;
6532
6533         if (len == sizeof(int)) {
6534                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6535                                     "%s (pid %d) "
6536                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
6537                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6538                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6539                 params.assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
6540         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6541                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6542                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6543                         return -EFAULT;
6544         } else
6545                 return -EINVAL;
6546
6547         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6548         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6549             sctp_style(sk, UDP))
6550                 return -EINVAL;
6551
6552         if (asoc)
6553                 params.assoc_value = asoc->frag_point;
6554         else
6555                 params.assoc_value = sctp_sk(sk)->user_frag;
6556
6557         if (put_user(len, optlen))
6558                 return -EFAULT;
6559         if (len == sizeof(int)) {
6560                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6561                         return -EFAULT;
6562         } else {
6563                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6564                         return -EFAULT;
6565         }
6566
6567         return 0;
6568 }
6569
6570 /*
6571  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
6572  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_fragment_interleave())
6573  */
6574 static int sctp_getsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk, int len,
6575                                                char __user *optval, int __user *optlen)
6576 {
6577         int val;
6578
6579         if (len < sizeof(int))
6580                 return -EINVAL;
6581
6582         len = sizeof(int);
6583
6584         val = sctp_sk(sk)->frag_interleave;
6585         if (put_user(len, optlen))
6586                 return -EFAULT;
6587         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6588                 return -EFAULT;
6589
6590         return 0;
6591 }
6592
6593 /*
6594  * 7.1.25.  Set or Get the sctp partial delivery point
6595  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_partial_delivery_point())
6596  */
6597 static int sctp_getsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk, int len,
6598                                                   char __user *optval,
6599                                                   int __user *optlen)
6600 {
6601         u32 val;
6602
6603         if (len < sizeof(u32))
6604                 return -EINVAL;
6605
6606         len = sizeof(u32);
6607
6608         val = sctp_sk(sk)->pd_point;
6609         if (put_user(len, optlen))
6610                 return -EFAULT;
6611         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6612                 return -EFAULT;
6613
6614         return 0;
6615 }
6616
6617 /*
6618  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
6619  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_maxburst())
6620  */
6621 static int sctp_getsockopt_maxburst(struct sock *sk, int len,
6622                                     char __user *optval,
6623                                     int __user *optlen)
6624 {
6625         struct sctp_assoc_value params;
6626         struct sctp_sock *sp;
6627         struct sctp_association *asoc;
6628
6629         if (len == sizeof(int)) {
6630                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6631                                     "%s (pid %d) "
6632                                     "Use of int in max_burst socket option.\n"
6633                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6634                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6635                 params.assoc_id = 0;
6636         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6637                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6638                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6639                         return -EFAULT;
6640         } else
6641                 return -EINVAL;
6642
6643         sp = sctp_sk(sk);
6644
6645         if (params.assoc_id != 0) {
6646                 asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6647                 if (!asoc)
6648                         return -EINVAL;
6649                 params.assoc_value = asoc->max_burst;
6650         } else
6651                 params.assoc_value = sp->max_burst;
6652
6653         if (len == sizeof(int)) {
6654                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6655                         return -EFAULT;
6656         } else {
6657                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6658                         return -EFAULT;
6659         }
6660
6661         return 0;
6662
6663 }
6664
6665 static int sctp_getsockopt_hmac_ident(struct sock *sk, int len,
6666                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6667 {
6668         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6669         struct sctp_hmacalgo  __user *p = (void __user *)optval;
6670         struct sctp_hmac_algo_param *hmacs;
6671         __u16 data_len = 0;
6672         u32 num_idents;
6673         int i;
6674
6675         if (!ep->auth_enable)
6676                 return -EACCES;
6677
6678         hmacs = ep->auth_hmacs_list;
6679         data_len = ntohs(hmacs->param_hdr.length) -
6680                    sizeof(struct sctp_paramhdr);
6681
6682         if (len < sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len)
6683                 return -EINVAL;
6684
6685         len = sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len;
6686         num_idents = data_len / sizeof(u16);
6687
6688         if (put_user(len, optlen))
6689                 return -EFAULT;
6690         if (put_user(num_idents, &p->shmac_num_idents))
6691                 return -EFAULT;
6692         for (i = 0; i < num_idents; i++) {
6693                 __u16 hmacid = ntohs(hmacs->hmac_ids[i]);
6694
6695                 if (copy_to_user(&p->shmac_idents[i], &hmacid, sizeof(__u16)))
6696                         return -EFAULT;
6697         }
6698         return 0;
6699 }
6700
6701 static int sctp_getsockopt_active_key(struct sock *sk, int len,
6702                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6703 {
6704         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6705         struct sctp_authkeyid val;
6706         struct sctp_association *asoc;
6707
6708         if (!ep->auth_enable)
6709                 return -EACCES;
6710
6711         if (len < sizeof(struct sctp_authkeyid))
6712                 return -EINVAL;
6713
6714         len = sizeof(struct sctp_authkeyid);
6715         if (copy_from_user(&val, optval, len))
6716                 return -EFAULT;
6717
6718         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
6719         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6720                 return -EINVAL;
6721
6722         if (asoc)
6723                 val.scact_keynumber = asoc->active_key_id;
6724         else
6725                 val.scact_keynumber = ep->active_key_id;
6726
6727         if (put_user(len, optlen))
6728                 return -EFAULT;
6729         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6730                 return -EFAULT;
6731
6732         return 0;
6733 }
6734
6735 static int sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6736                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6737 {
6738         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6739         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6740         struct sctp_authchunks val;
6741         struct sctp_association *asoc;
6742         struct sctp_chunks_param *ch;
6743         u32    num_chunks = 0;
6744         char __user *to;
6745
6746         if (!ep->auth_enable)
6747                 return -EACCES;
6748
6749         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
6750                 return -EINVAL;
6751
6752         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(val)))
6753                 return -EFAULT;
6754
6755         to = p->gauth_chunks;
6756         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
6757         if (!asoc)
6758                 return -EINVAL;
6759
6760         ch = asoc->peer.peer_chunks;
6761         if (!ch)
6762                 goto num;
6763
6764         /* See if the user provided enough room for all the data */
6765         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
6766         if (len < num_chunks)
6767                 return -EINVAL;
6768
6769         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
6770                 return -EFAULT;
6771 num:
6772         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
6773         if (put_user(len, optlen))
6774                 return -EFAULT;
6775         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
6776                 return -EFAULT;
6777         return 0;
6778 }
6779
6780 static int sctp_getsockopt_local_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6781                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6782 {
6783         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6784         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6785         struct sctp_authchunks val;
6786         struct sctp_association *asoc;
6787         struct sctp_chunks_param *ch;
6788         u32    num_chunks = 0;
6789         char __user *to;
6790
6791         if (!ep->auth_enable)
6792                 return -EACCES;
6793
6794         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
6795                 return -EINVAL;
6796
6797         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(val)))
6798                 return -EFAULT;
6799
6800         to = p->gauth_chunks;
6801         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
6802         if (!asoc && val.gauth_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6803             sctp_style(sk, UDP))
6804                 return -EINVAL;
6805
6806         ch = asoc ? (struct sctp_chunks_param *)asoc->c.auth_chunks
6807                   : ep->auth_chunk_list;
6808         if (!ch)
6809                 goto num;
6810
6811         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
6812         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks)
6813                 return -EINVAL;
6814
6815         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
6816                 return -EFAULT;
6817 num:
6818         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
6819         if (put_user(len, optlen))
6820                 return -EFAULT;
6821         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
6822                 return -EFAULT;
6823
6824         return 0;
6825 }
6826
6827 /*
6828  * 8.2.5.  Get the Current Number of Associations (SCTP_GET_ASSOC_NUMBER)
6829  * This option gets the current number of associations that are attached
6830  * to a one-to-many style socket.  The option value is an uint32_t.
6831  */
6832 static int sctp_getsockopt_assoc_number(struct sock *sk, int len,
6833                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6834 {
6835         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6836         struct sctp_association *asoc;
6837         u32 val = 0;
6838
6839         if (sctp_style(sk, TCP))
6840                 return -EOPNOTSUPP;
6841
6842         if (len < sizeof(u32))
6843                 return -EINVAL;
6844
6845         len = sizeof(u32);
6846
6847         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6848                 val++;
6849         }
6850
6851         if (put_user(len, optlen))
6852                 return -EFAULT;
6853         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6854                 return -EFAULT;
6855
6856         return 0;
6857 }
6858
6859 /*
6860  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
6861  * See the corresponding setsockopt entry as description
6862  */
6863 static int sctp_getsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, int len,
6864                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6865 {
6866         int val = 0;
6867
6868         if (len < sizeof(int))
6869                 return -EINVAL;
6870
6871         len = sizeof(int);
6872         if (sctp_sk(sk)->do_auto_asconf && sctp_is_ep_boundall(sk))
6873                 val = 1;
6874         if (put_user(len, optlen))
6875                 return -EFAULT;
6876         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6877                 return -EFAULT;
6878         return 0;
6879 }
6880
6881 /*
6882  * 8.2.6. Get the Current Identifiers of Associations
6883  *        (SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST)
6884  *
6885  * This option gets the current list of SCTP association identifiers of
6886  * the SCTP associations handled by a one-to-many style socket.
6887  */
6888 static int sctp_getsockopt_assoc_ids(struct sock *sk, int len,
6889                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6890 {
6891         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6892         struct sctp_association *asoc;
6893         struct sctp_assoc_ids *ids;
6894         u32 num = 0;
6895
6896         if (sctp_style(sk, TCP))
6897                 return -EOPNOTSUPP;
6898
6899         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids))
6900                 return -EINVAL;
6901
6902         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6903                 num++;
6904         }
6905
6906         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num)
6907                 return -EINVAL;
6908
6909         len = sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num;
6910
6911         ids = kmalloc(len, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
6912         if (unlikely(!ids))
6913                 return -ENOMEM;
6914
6915         ids->gaids_number_of_ids = num;
6916         num = 0;
6917         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6918                 ids->gaids_assoc_id[num++] = asoc->assoc_id;
6919         }
6920
6921         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, ids, len)) {
6922                 kfree(ids);
6923                 return -EFAULT;
6924         }
6925
6926         kfree(ids);
6927         return 0;
6928 }
6929
6930 /*
6931  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
6932  *
6933  * This option allows us to fetch the partially failed threshold for one or all
6934  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
6935  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
6936  */
6937 static int sctp_getsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
6938                                             char __user *optval,
6939                                             int len,
6940                                             int __user *optlen)
6941 {
6942         struct sctp_paddrthlds val;
6943         struct sctp_transport *trans;
6944         struct sctp_association *asoc;
6945
6946         if (len < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
6947                 return -EINVAL;
6948         len = sizeof(struct sctp_paddrthlds);
6949         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval, len))
6950                 return -EFAULT;
6951
6952         if (!sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
6953                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
6954                                                val.spt_assoc_id);
6955                 if (!trans)
6956                         return -ENOENT;
6957
6958                 val.spt_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
6959                 val.spt_pathpfthld = trans->pf_retrans;
6960
6961                 return 0;
6962         }
6963
6964         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
6965         if (!asoc && val.spt_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6966             sctp_style(sk, UDP))
6967                 return -EINVAL;
6968
6969         if (asoc) {
6970                 val.spt_pathpfthld = asoc->pf_retrans;
6971                 val.spt_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
6972         } else {
6973                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6974
6975                 val.spt_pathpfthld = sp->pf_retrans;
6976                 val.spt_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
6977         }
6978
6979         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &val, len))
6980                 return -EFAULT;
6981
6982         return 0;
6983 }
6984
6985 /*
6986  * SCTP_GET_ASSOC_STATS
6987  *
6988  * This option retrieves local per endpoint statistics. It is modeled
6989  * after OpenSolaris' implementation
6990  */
6991 static int sctp_getsockopt_assoc_stats(struct sock *sk, int len,
6992                                        char __user *optval,
6993                                        int __user *optlen)
6994 {
6995         struct sctp_assoc_stats sas;
6996         struct sctp_association *asoc = NULL;
6997
6998         /* User must provide at least the assoc id */
6999         if (len < sizeof(sctp_assoc_t))
7000                 return -EINVAL;
7001
7002         /* Allow the struct to grow and fill in as much as possible */
7003         len = min_t(size_t, len, sizeof(sas));
7004
7005         if (copy_from_user(&sas, optval, len))
7006                 return -EFAULT;
7007
7008         asoc = sctp_id2assoc(sk, sas.sas_assoc_id);
7009         if (!asoc)
7010                 return -EINVAL;
7011
7012         sas.sas_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
7013         sas.sas_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
7014         sas.sas_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
7015         sas.sas_osacks = asoc->stats.osacks;
7016         sas.sas_isacks = asoc->stats.isacks;
7017         sas.sas_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
7018         sas.sas_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
7019         sas.sas_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
7020         sas.sas_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
7021         sas.sas_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
7022         sas.sas_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
7023         sas.sas_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
7024         sas.sas_opackets = asoc->stats.opackets;
7025         sas.sas_ipackets = asoc->stats.ipackets;
7026
7027         /* New high max rto observed, will return 0 if not a single
7028          * RTO update took place. obs_rto_ipaddr will be bogus
7029          * in such a case
7030          */
7031         sas.sas_maxrto = asoc->stats.max_obs_rto;
7032         memcpy(&sas.sas_obs_rto_ipaddr, &asoc->stats.obs_rto_ipaddr,
7033                 sizeof(struct sockaddr_storage));
7034
7035         /* Mark beginning of a new observation period */
7036         asoc->stats.max_obs_rto = asoc->rto_min;
7037
7038         if (put_user(len, optlen))
7039                 return -EFAULT;
7040
7041         pr_debug("%s: len:%d, assoc_id:%d\n", __func__, len, sas.sas_assoc_id);
7042
7043         if (copy_to_user(optval, &sas, len))
7044                 return -EFAULT;
7045
7046         return 0;
7047 }
7048
7049 static int sctp_getsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk, int len,
7050                                        char __user *optval,
7051                                        int __user *optlen)
7052 {
7053         int val = 0;
7054
7055         if (len < sizeof(int))
7056                 return -EINVAL;
7057
7058         len = sizeof(int);
7059         if (sctp_sk(sk)->recvrcvinfo)
7060                 val = 1;
7061         if (put_user(len, optlen))
7062                 return -EFAULT;
7063         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7064                 return -EFAULT;
7065
7066         return 0;
7067 }
7068
7069 static int sctp_getsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk, int len,
7070                                        char __user *optval,
7071                                        int __user *optlen)
7072 {
7073         int val = 0;
7074
7075         if (len < sizeof(int))
7076                 return -EINVAL;
7077
7078         len = sizeof(int);
7079         if (sctp_sk(sk)->recvnxtinfo)
7080                 val = 1;
7081         if (put_user(len, optlen))
7082                 return -EFAULT;
7083         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7084                 return -EFAULT;
7085
7086         return 0;
7087 }
7088
7089 static int sctp_getsockopt_pr_supported(struct sock *sk, int len,
7090                                         char __user *optval,
7091                                         int __user *optlen)
7092 {
7093         struct sctp_assoc_value params;
7094         struct sctp_association *asoc;
7095         int retval = -EFAULT;
7096
7097         if (len < sizeof(params)) {
7098                 retval = -EINVAL;
7099                 goto out;
7100         }
7101
7102         len = sizeof(params);
7103         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7104                 goto out;
7105
7106         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7107         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7108             sctp_style(sk, UDP)) {
7109                 retval = -EINVAL;
7110                 goto out;
7111         }
7112
7113         params.assoc_value = asoc ? asoc->prsctp_enable
7114                                   : sctp_sk(sk)->ep->prsctp_enable;
7115
7116         if (put_user(len, optlen))
7117                 goto out;
7118
7119         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7120                 goto out;
7121
7122         retval = 0;
7123
7124 out:
7125         return retval;
7126 }
7127
7128 static int sctp_getsockopt_default_prinfo(struct sock *sk, int len,
7129                                           char __user *optval,
7130                                           int __user *optlen)
7131 {
7132         struct sctp_default_prinfo info;
7133         struct sctp_association *asoc;
7134         int retval = -EFAULT;
7135
7136         if (len < sizeof(info)) {
7137                 retval = -EINVAL;
7138                 goto out;
7139         }
7140
7141         len = sizeof(info);
7142         if (copy_from_user(&info, optval, len))
7143                 goto out;
7144
7145         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.pr_assoc_id);
7146         if (asoc) {
7147                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(asoc->default_flags);
7148                 info.pr_value = asoc->default_timetolive;
7149         } else if (!info.pr_assoc_id) {
7150                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7151
7152                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(sp->default_flags);
7153                 info.pr_value = sp->default_timetolive;
7154         } else {
7155                 retval = -EINVAL;
7156                 goto out;
7157         }
7158
7159         if (put_user(len, optlen))
7160                 goto out;
7161
7162         if (copy_to_user(optval, &info, len))
7163                 goto out;
7164
7165         retval = 0;
7166
7167 out:
7168         return retval;
7169 }
7170
7171 static int sctp_getsockopt_pr_assocstatus(struct sock *sk, int len,
7172                                           char __user *optval,
7173                                           int __user *optlen)
7174 {
7175         struct sctp_prstatus params;
7176         struct sctp_association *asoc;
7177         int policy;
7178         int retval = -EINVAL;
7179
7180         if (len < sizeof(params))
7181                 goto out;
7182
7183         len = sizeof(params);
7184         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
7185                 retval = -EFAULT;
7186                 goto out;
7187         }
7188
7189         policy = params.sprstat_policy;
7190         if (!policy || (policy & ~(SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_PR_SCTP_ALL)) ||
7191             ((policy & SCTP_PR_SCTP_ALL) && (policy & SCTP_PR_SCTP_MASK)))
7192                 goto out;
7193
7194         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
7195         if (!asoc)
7196                 goto out;
7197
7198         if (policy == SCTP_PR_SCTP_ALL) {
7199                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7200                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7201                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
7202                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
7203                                 asoc->abandoned_unsent[policy];
7204                         params.sprstat_abandoned_sent +=
7205                                 asoc->abandoned_sent[policy];
7206                 }
7207         } else {
7208                 params.sprstat_abandoned_unsent =
7209                         asoc->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7210                 params.sprstat_abandoned_sent =
7211                         asoc->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7212         }
7213
7214         if (put_user(len, optlen)) {
7215                 retval = -EFAULT;
7216                 goto out;
7217         }
7218
7219         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
7220                 retval = -EFAULT;
7221                 goto out;
7222         }
7223
7224         retval = 0;
7225
7226 out:
7227         return retval;
7228 }
7229
7230 static int sctp_getsockopt_pr_streamstatus(struct sock *sk, int len,
7231                                            char __user *optval,
7232                                            int __user *optlen)
7233 {
7234         struct sctp_stream_out_ext *streamoute;
7235         struct sctp_association *asoc;
7236         struct sctp_prstatus params;
7237         int retval = -EINVAL;
7238         int policy;
7239
7240         if (len < sizeof(params))
7241                 goto out;
7242
7243         len = sizeof(params);
7244         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
7245                 retval = -EFAULT;
7246                 goto out;
7247         }
7248
7249         policy = params.sprstat_policy;
7250         if (!policy || (policy & ~(SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_PR_SCTP_ALL)) ||
7251             ((policy & SCTP_PR_SCTP_ALL) && (policy & SCTP_PR_SCTP_MASK)))
7252                 goto out;
7253
7254         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
7255         if (!asoc || params.sprstat_sid >= asoc->stream.outcnt)
7256                 goto out;
7257
7258         streamoute = SCTP_SO(&asoc->stream, params.sprstat_sid)->ext;
7259         if (!streamoute) {
7260                 /* Not allocated yet, means all stats are 0 */
7261                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7262                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7263                 retval = 0;
7264                 goto out;
7265         }
7266
7267         if (policy == SCTP_PR_SCTP_ALL) {
7268                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7269                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7270                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
7271                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
7272                                 streamoute->abandoned_unsent[policy];
7273                         params.sprstat_abandoned_sent +=
7274                                 streamoute->abandoned_sent[policy];
7275                 }
7276         } else {
7277                 params.sprstat_abandoned_unsent =
7278                         streamoute->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7279                 params.sprstat_abandoned_sent =
7280                         streamoute->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7281         }
7282
7283         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &params, len)) {
7284                 retval = -EFAULT;
7285                 goto out;
7286         }
7287
7288         retval = 0;
7289
7290 out:
7291         return retval;
7292 }
7293
7294 static int sctp_getsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk, int len,
7295                                               char __user *optval,
7296                                               int __user *optlen)
7297 {
7298         struct sctp_assoc_value params;
7299         struct sctp_association *asoc;
7300         int retval = -EFAULT;
7301
7302         if (len < sizeof(params)) {
7303                 retval = -EINVAL;
7304                 goto out;
7305         }
7306
7307         len = sizeof(params);
7308         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7309                 goto out;
7310
7311         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7312         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7313             sctp_style(sk, UDP)) {
7314                 retval = -EINVAL;
7315                 goto out;
7316         }
7317
7318         params.assoc_value = asoc ? asoc->reconf_enable
7319                                   : sctp_sk(sk)->ep->reconf_enable;
7320
7321         if (put_user(len, optlen))
7322                 goto out;
7323
7324         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7325                 goto out;
7326
7327         retval = 0;
7328
7329 out:
7330         return retval;
7331 }
7332
7333 static int sctp_getsockopt_enable_strreset(struct sock *sk, int len,
7334                                            char __user *optval,
7335                                            int __user *optlen)
7336 {
7337         struct sctp_assoc_value params;
7338         struct sctp_association *asoc;
7339         int retval = -EFAULT;
7340
7341         if (len < sizeof(params)) {
7342                 retval = -EINVAL;
7343                 goto out;
7344         }
7345
7346         len = sizeof(params);
7347         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7348                 goto out;
7349
7350         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7351         if (asoc) {
7352                 params.assoc_value = asoc->strreset_enable;
7353         } else if (!params.assoc_id) {
7354                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7355
7356                 params.assoc_value = sp->ep->strreset_enable;
7357         } else {
7358                 retval = -EINVAL;
7359                 goto out;
7360         }
7361
7362         if (put_user(len, optlen))
7363                 goto out;
7364
7365         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7366                 goto out;
7367
7368         retval = 0;
7369
7370 out:
7371         return retval;
7372 }
7373
7374 static int sctp_getsockopt_scheduler(struct sock *sk, int len,
7375                                      char __user *optval,
7376                                      int __user *optlen)
7377 {
7378         struct sctp_assoc_value params;
7379         struct sctp_association *asoc;
7380         int retval = -EFAULT;
7381
7382         if (len < sizeof(params)) {
7383                 retval = -EINVAL;
7384                 goto out;
7385         }
7386
7387         len = sizeof(params);
7388         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7389                 goto out;
7390
7391         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7392         if (!asoc) {
7393                 retval = -EINVAL;
7394                 goto out;
7395         }
7396
7397         params.assoc_value = sctp_sched_get_sched(asoc);
7398
7399         if (put_user(len, optlen))
7400                 goto out;
7401
7402         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7403                 goto out;
7404
7405         retval = 0;
7406
7407 out:
7408         return retval;
7409 }
7410
7411 static int sctp_getsockopt_scheduler_value(struct sock *sk, int len,
7412                                            char __user *optval,
7413                                            int __user *optlen)
7414 {
7415         struct sctp_stream_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                 retval = -EINVAL;
7431                 goto out;
7432         }
7433
7434         retval = sctp_sched_get_value(asoc, params.stream_id,
7435                                       &params.stream_value);
7436         if (retval)
7437                 goto out;
7438
7439         if (put_user(len, optlen)) {
7440                 retval = -EFAULT;
7441                 goto out;
7442         }
7443
7444         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
7445                 retval = -EFAULT;
7446                 goto out;
7447         }
7448
7449 out:
7450         return retval;
7451 }
7452
7453 static int sctp_getsockopt_interleaving_supported(struct sock *sk, int len,
7454                                                   char __user *optval,
7455                                                   int __user *optlen)
7456 {
7457         struct sctp_assoc_value params;
7458         struct sctp_association *asoc;
7459         int retval = -EFAULT;
7460
7461         if (len < sizeof(params)) {
7462                 retval = -EINVAL;
7463                 goto out;
7464         }
7465
7466         len = sizeof(params);
7467         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7468                 goto out;
7469
7470         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7471         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7472             sctp_style(sk, UDP)) {
7473                 retval = -EINVAL;
7474                 goto out;
7475         }
7476
7477         params.assoc_value = asoc ? asoc->intl_enable
7478                                   : sctp_sk(sk)->strm_interleave;
7479
7480         if (put_user(len, optlen))
7481                 goto out;
7482
7483         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7484                 goto out;
7485
7486         retval = 0;
7487
7488 out:
7489         return retval;
7490 }
7491
7492 static int sctp_getsockopt_reuse_port(struct sock *sk, int len,
7493                                       char __user *optval,
7494                                       int __user *optlen)
7495 {
7496         int val;
7497
7498         if (len < sizeof(int))
7499                 return -EINVAL;
7500
7501         len = sizeof(int);
7502         val = sctp_sk(sk)->reuse;
7503         if (put_user(len, optlen))
7504                 return -EFAULT;
7505
7506         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7507                 return -EFAULT;
7508
7509         return 0;
7510 }
7511
7512 static int sctp_getsockopt_event(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
7513                                  int __user *optlen)
7514 {
7515         struct sctp_association *asoc;
7516         struct sctp_event param;
7517         __u16 subscribe;
7518
7519         if (len < sizeof(param))
7520                 return -EINVAL;
7521
7522         len = sizeof(param);
7523         if (copy_from_user(&param, optval, len))
7524                 return -EFAULT;
7525
7526         if (param.se_type < SCTP_SN_TYPE_BASE ||
7527             param.se_type > SCTP_SN_TYPE_MAX)
7528                 return -EINVAL;
7529
7530         asoc = sctp_id2assoc(sk, param.se_assoc_id);
7531         subscribe = asoc ? asoc->subscribe : sctp_sk(sk)->subscribe;
7532         param.se_on = sctp_ulpevent_type_enabled(subscribe, param.se_type);
7533
7534         if (put_user(len, optlen))
7535                 return -EFAULT;
7536
7537         if (copy_to_user(optval, &param, len))
7538                 return -EFAULT;
7539
7540         return 0;
7541 }
7542
7543 static int sctp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
7544                            char __user *optval, int __user *optlen)
7545 {
7546         int retval = 0;
7547         int len;
7548
7549         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
7550
7551         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
7552          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
7553          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
7554          * semantics of getsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
7555          * are at all well-founded.
7556          */
7557         if (level != SOL_SCTP) {
7558                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
7559
7560                 retval = af->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
7561                 return retval;
7562         }
7563
7564         if (get_user(len, optlen))
7565                 return -EFAULT;
7566
7567         if (len < 0)
7568                 return -EINVAL;
7569
7570         lock_sock(sk);
7571
7572         switch (optname) {
7573         case SCTP_STATUS:
7574                 retval = sctp_getsockopt_sctp_status(sk, len, optval, optlen);
7575                 break;
7576         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
7577                 retval = sctp_getsockopt_disable_fragments(sk, len, optval,
7578                                                            optlen);
7579                 break;
7580         case SCTP_EVENTS:
7581                 retval = sctp_getsockopt_events(sk, len, optval, optlen);
7582                 break;
7583         case SCTP_AUTOCLOSE:
7584                 retval = sctp_getsockopt_autoclose(sk, len, optval, optlen);
7585                 break;
7586         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF:
7587                 retval = sctp_getsockopt_peeloff(sk, len, optval, optlen);
7588                 break;
7589         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF_FLAGS:
7590                 retval = sctp_getsockopt_peeloff_flags(sk, len, optval, optlen);
7591                 break;
7592         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
7593                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_params(sk, len, optval,
7594                                                           optlen);
7595                 break;
7596         case SCTP_DELAYED_SACK:
7597                 retval = sctp_getsockopt_delayed_ack(sk, len, optval,
7598                                                           optlen);
7599                 break;
7600         case SCTP_INITMSG:
7601                 retval = sctp_getsockopt_initmsg(sk, len, optval, optlen);
7602                 break;
7603         case SCTP_GET_PEER_ADDRS:
7604                 retval = sctp_getsockopt_peer_addrs(sk, len, optval,
7605                                                     optlen);
7606                 break;
7607         case SCTP_GET_LOCAL_ADDRS:
7608                 retval = sctp_getsockopt_local_addrs(sk, len, optval,
7609                                                      optlen);
7610                 break;
7611         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX3:
7612                 retval = sctp_getsockopt_connectx3(sk, len, optval, optlen);
7613                 break;
7614         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
7615                 retval = sctp_getsockopt_default_send_param(sk, len,
7616                                                             optval, optlen);
7617                 break;
7618         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
7619                 retval = sctp_getsockopt_default_sndinfo(sk, len,
7620                                                          optval, optlen);
7621                 break;
7622         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
7623                 retval = sctp_getsockopt_primary_addr(sk, len, optval, optlen);
7624                 break;
7625         case SCTP_NODELAY:
7626                 retval = sctp_getsockopt_nodelay(sk, len, optval, optlen);
7627                 break;
7628         case SCTP_RTOINFO:
7629                 retval = sctp_getsockopt_rtoinfo(sk, len, optval, optlen);
7630                 break;
7631         case SCTP_ASSOCINFO:
7632                 retval = sctp_getsockopt_associnfo(sk, len, optval, optlen);
7633                 break;
7634         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
7635                 retval = sctp_getsockopt_mappedv4(sk, len, optval, optlen);
7636                 break;
7637         case SCTP_MAXSEG:
7638                 retval = sctp_getsockopt_maxseg(sk, len, optval, optlen);
7639                 break;
7640         case SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO:
7641                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_info(sk, len, optval,
7642                                                         optlen);
7643                 break;
7644         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
7645                 retval = sctp_getsockopt_adaptation_layer(sk, len, optval,
7646                                                         optlen);
7647                 break;
7648         case SCTP_CONTEXT:
7649                 retval = sctp_getsockopt_context(sk, len, optval, optlen);
7650                 break;
7651         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
7652                 retval = sctp_getsockopt_fragment_interleave(sk, len, optval,
7653                                                              optlen);
7654                 break;
7655         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
7656                 retval = sctp_getsockopt_partial_delivery_point(sk, len, optval,
7657                                                                 optlen);
7658                 break;
7659         case SCTP_MAX_BURST:
7660                 retval = sctp_getsockopt_maxburst(sk, len, optval, optlen);
7661                 break;
7662         case SCTP_AUTH_KEY:
7663         case SCTP_AUTH_CHUNK:
7664         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
7665         case SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY:
7666                 retval = -EOPNOTSUPP;
7667                 break;
7668         case SCTP_HMAC_IDENT:
7669                 retval = sctp_getsockopt_hmac_ident(sk, len, optval, optlen);
7670                 break;
7671         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
7672                 retval = sctp_getsockopt_active_key(sk, len, optval, optlen);
7673                 break;
7674         case SCTP_PEER_AUTH_CHUNKS:
7675                 retval = sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(sk, len, optval,
7676                                                         optlen);
7677                 break;
7678         case SCTP_LOCAL_AUTH_CHUNKS:
7679                 retval = sctp_getsockopt_local_auth_chunks(sk, len, optval,
7680                                                         optlen);
7681                 break;
7682         case SCTP_GET_ASSOC_NUMBER:
7683                 retval = sctp_getsockopt_assoc_number(sk, len, optval, optlen);
7684                 break;
7685         case SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST:
7686                 retval = sctp_getsockopt_assoc_ids(sk, len, optval, optlen);
7687                 break;
7688         case SCTP_AUTO_ASCONF:
7689                 retval = sctp_getsockopt_auto_asconf(sk, len, optval, optlen);
7690                 break;
7691         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
7692                 retval = sctp_getsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, len, optlen);
7693                 break;
7694         case SCTP_GET_ASSOC_STATS:
7695                 retval = sctp_getsockopt_assoc_stats(sk, len, optval, optlen);
7696                 break;
7697         case SCTP_RECVRCVINFO:
7698                 retval = sctp_getsockopt_recvrcvinfo(sk, len, optval, optlen);
7699                 break;
7700         case SCTP_RECVNXTINFO:
7701                 retval = sctp_getsockopt_recvnxtinfo(sk, len, optval, optlen);
7702                 break;
7703         case SCTP_PR_SUPPORTED:
7704                 retval = sctp_getsockopt_pr_supported(sk, len, optval, optlen);
7705                 break;
7706         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
7707                 retval = sctp_getsockopt_default_prinfo(sk, len, optval,
7708                                                         optlen);
7709                 break;
7710         case SCTP_PR_ASSOC_STATUS:
7711                 retval = sctp_getsockopt_pr_assocstatus(sk, len, optval,
7712                                                         optlen);
7713                 break;
7714         case SCTP_PR_STREAM_STATUS:
7715                 retval = sctp_getsockopt_pr_streamstatus(sk, len, optval,
7716                                                          optlen);
7717                 break;
7718         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
7719                 retval = sctp_getsockopt_reconfig_supported(sk, len, optval,
7720                                                             optlen);
7721                 break;
7722         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
7723                 retval = sctp_getsockopt_enable_strreset(sk, len, optval,
7724                                                          optlen);
7725                 break;
7726         case SCTP_STREAM_SCHEDULER:
7727                 retval = sctp_getsockopt_scheduler(sk, len, optval,
7728                                                    optlen);
7729                 break;
7730         case SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE:
7731                 retval = sctp_getsockopt_scheduler_value(sk, len, optval,
7732                                                          optlen);
7733                 break;
7734         case SCTP_INTERLEAVING_SUPPORTED:
7735                 retval = sctp_getsockopt_interleaving_supported(sk, len, optval,
7736                                                                 optlen);
7737                 break;
7738         case SCTP_REUSE_PORT:
7739                 retval = sctp_getsockopt_reuse_port(sk, len, optval, optlen);
7740                 break;
7741         case SCTP_EVENT:
7742                 retval = sctp_getsockopt_event(sk, len, optval, optlen);
7743                 break;
7744         default:
7745                 retval = -ENOPROTOOPT;
7746                 break;
7747         }
7748
7749         release_sock(sk);
7750         return retval;
7751 }
7752
7753 static int sctp_hash(struct sock *sk)
7754 {
7755         /* STUB */
7756         return 0;
7757 }
7758
7759 static void sctp_unhash(struct sock *sk)
7760 {
7761         /* STUB */
7762 }
7763
7764 /* Check if port is acceptable.  Possibly find first available port.
7765  *
7766  * The port hash table (contained in the 'global' SCTP protocol storage
7767  * returned by struct sctp_protocol *sctp_get_protocol()). The hash
7768  * table is an array of 4096 lists (sctp_bind_hashbucket). Each
7769  * list (the list number is the port number hashed out, so as you
7770  * would expect from a hash function, all the ports in a given list have
7771  * such a number that hashes out to the same list number; you were
7772  * expecting that, right?); so each list has a set of ports, with a
7773  * link to the socket (struct sock) that uses it, the port number and
7774  * a fastreuse flag (FIXME: NPI ipg).
7775  */
7776 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
7777         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *, unsigned short snum);
7778
7779 static long sctp_get_port_local(struct sock *sk, union sctp_addr *addr)
7780 {
7781         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7782         bool reuse = (sk->sk_reuse || sp->reuse);
7783         struct sctp_bind_hashbucket *head; /* hash list */
7784         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
7785         struct sctp_bind_bucket *pp;
7786         unsigned short snum;
7787         int ret;
7788
7789         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
7790
7791         pr_debug("%s: begins, snum:%d\n", __func__, snum);
7792
7793         local_bh_disable();
7794
7795         if (snum == 0) {
7796                 /* Search for an available port. */
7797                 int low, high, remaining, index;
7798                 unsigned int rover;
7799                 struct net *net = sock_net(sk);
7800
7801                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
7802                 remaining = (high - low) + 1;
7803                 rover = prandom_u32() % remaining + low;
7804
7805                 do {
7806                         rover++;
7807                         if ((rover < low) || (rover > high))
7808                                 rover = low;
7809                         if (inet_is_local_reserved_port(net, rover))
7810                                 continue;
7811                         index = sctp_phashfn(sock_net(sk), rover);
7812                         head = &sctp_port_hashtable[index];
7813                         spin_lock(&head->lock);
7814                         sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain)
7815                                 if ((pp->port == rover) &&
7816                                     net_eq(sock_net(sk), pp->net))
7817                                         goto next;
7818                         break;
7819                 next:
7820                         spin_unlock(&head->lock);
7821                 } while (--remaining > 0);
7822
7823                 /* Exhausted local port range during search? */
7824                 ret = 1;
7825                 if (remaining <= 0)
7826                         goto fail;
7827
7828                 /* OK, here is the one we will use.  HEAD (the port
7829                  * hash table list entry) is non-NULL and we hold it's
7830                  * mutex.
7831                  */
7832                 snum = rover;
7833         } else {
7834                 /* We are given an specific port number; we verify
7835                  * that it is not being used. If it is used, we will
7836                  * exahust the search in the hash list corresponding
7837                  * to the port number (snum) - we detect that with the
7838                  * port iterator, pp being NULL.
7839                  */
7840                 head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk), snum)];
7841                 spin_lock(&head->lock);
7842                 sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain) {
7843                         if ((pp->port == snum) && net_eq(pp->net, sock_net(sk)))
7844                                 goto pp_found;
7845                 }
7846         }
7847         pp = NULL;
7848         goto pp_not_found;
7849 pp_found:
7850         if (!hlist_empty(&pp->owner)) {
7851                 /* We had a port hash table hit - there is an
7852                  * available port (pp != NULL) and it is being
7853                  * used by other socket (pp->owner not empty); that other
7854                  * socket is going to be sk2.
7855                  */
7856                 struct sock *sk2;
7857
7858                 pr_debug("%s: found a possible match\n", __func__);
7859
7860                 if ((pp->fastreuse && reuse &&
7861                      sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING) ||
7862                     (pp->fastreuseport && sk->sk_reuseport &&
7863                      uid_eq(pp->fastuid, uid)))
7864                         goto success;
7865
7866                 /* Run through the list of sockets bound to the port
7867                  * (pp->port) [via the pointers bind_next and
7868                  * bind_pprev in the struct sock *sk2 (pp->sk)]. On each one,
7869                  * we get the endpoint they describe and run through
7870                  * the endpoint's list of IP (v4 or v6) addresses,
7871                  * comparing each of the addresses with the address of
7872                  * the socket sk. If we find a match, then that means
7873                  * that this port/socket (sk) combination are already
7874                  * in an endpoint.
7875                  */
7876                 sk_for_each_bound(sk2, &pp->owner) {
7877                         struct sctp_sock *sp2 = sctp_sk(sk2);
7878                         struct sctp_endpoint *ep2 = sp2->ep;
7879
7880                         if (sk == sk2 ||
7881                             (reuse && (sk2->sk_reuse || sp2->reuse) &&
7882                              sk2->sk_state != SCTP_SS_LISTENING) ||
7883                             (sk->sk_reuseport && sk2->sk_reuseport &&
7884                              uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))))
7885                                 continue;
7886
7887                         if (sctp_bind_addr_conflict(&ep2->base.bind_addr,
7888                                                     addr, sp2, sp)) {
7889                                 ret = (long)sk2;
7890                                 goto fail_unlock;
7891                         }
7892                 }
7893
7894                 pr_debug("%s: found a match\n", __func__);
7895         }
7896 pp_not_found:
7897         /* If there was a hash table miss, create a new port.  */
7898         ret = 1;
7899         if (!pp && !(pp = sctp_bucket_create(head, sock_net(sk), snum)))
7900                 goto fail_unlock;
7901
7902         /* In either case (hit or miss), make sure fastreuse is 1 only
7903          * if sk->sk_reuse is too (that is, if the caller requested
7904          * SO_REUSEADDR on this socket -sk-).
7905          */
7906         if (hlist_empty(&pp->owner)) {
7907                 if (reuse && sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
7908                         pp->fastreuse = 1;
7909                 else
7910                         pp->fastreuse = 0;
7911
7912                 if (sk->sk_reuseport) {
7913                         pp->fastreuseport = 1;
7914                         pp->fastuid = uid;
7915                 } else {
7916                         pp->fastreuseport = 0;
7917                 }
7918         } else {
7919                 if (pp->fastreuse &&
7920                     (!reuse || sk->sk_state == SCTP_SS_LISTENING))
7921                         pp->fastreuse = 0;
7922
7923                 if (pp->fastreuseport &&
7924                     (!sk->sk_reuseport || !uid_eq(pp->fastuid, uid)))
7925                         pp->fastreuseport = 0;
7926         }
7927
7928         /* We are set, so fill up all the data in the hash table
7929          * entry, tie the socket list information with the rest of the
7930          * sockets FIXME: Blurry, NPI (ipg).
7931          */
7932 success:
7933         if (!sp->bind_hash) {
7934                 inet_sk(sk)->inet_num = snum;
7935                 sk_add_bind_node(sk, &pp->owner);
7936                 sp->bind_hash = pp;
7937         }
7938         ret = 0;
7939
7940 fail_unlock:
7941         spin_unlock(&head->lock);
7942
7943 fail:
7944         local_bh_enable();
7945         return ret;
7946 }
7947
7948 /* Assign a 'snum' port to the socket.  If snum == 0, an ephemeral
7949  * port is requested.
7950  */
7951 static int sctp_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
7952 {
7953         union sctp_addr addr;
7954         struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
7955
7956         /* Set up a dummy address struct from the sk. */
7957         af->from_sk(&addr, sk);
7958         addr.v4.sin_port = htons(snum);
7959
7960         /* Note: sk->sk_num gets filled in if ephemeral port request. */
7961         return !!sctp_get_port_local(sk, &addr);
7962 }
7963
7964 /*
7965  *  Move a socket to LISTENING state.
7966  */
7967 static int sctp_listen_start(struct sock *sk, int backlog)
7968 {
7969         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7970         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
7971         struct crypto_shash *tfm = NULL;
7972         char alg[32];
7973
7974         /* Allocate HMAC for generating cookie. */
7975         if (!sp->hmac && sp->sctp_hmac_alg) {
7976                 sprintf(alg, "hmac(%s)", sp->sctp_hmac_alg);
7977                 tfm = crypto_alloc_shash(alg, 0, 0);
7978                 if (IS_ERR(tfm)) {
7979                         net_info_ratelimited("failed to load transform for %s: %ld\n",
7980                                              sp->sctp_hmac_alg, PTR_ERR(tfm));
7981                         return -ENOSYS;
7982                 }
7983                 sctp_sk(sk)->hmac = tfm;
7984         }
7985
7986         /*
7987          * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a listen()
7988          * call that allows new associations to be accepted, the system
7989          * picks an ephemeral port and will choose an address set equivalent
7990          * to binding with a wildcard address.
7991          *
7992          * This is not currently spelled out in the SCTP sockets
7993          * extensions draft, but follows the practice as seen in TCP
7994          * sockets.
7995          *
7996          */
7997         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_LISTENING);
7998         if (!ep->base.bind_addr.port) {
7999                 if (sctp_autobind(sk))
8000                         return -EAGAIN;
8001         } else {
8002                 if (sctp_get_port(sk, inet_sk(sk)->inet_num)) {
8003                         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSED);
8004                         return -EADDRINUSE;
8005                 }
8006         }
8007
8008         sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
8009         return sctp_hash_endpoint(ep);
8010 }
8011
8012 /*
8013  * 4.1.3 / 5.1.3 listen()
8014  *
8015  *   By default, new associations are not accepted for UDP style sockets.
8016  *   An application uses listen() to mark a socket as being able to
8017  *   accept new associations.
8018  *
8019  *   On TCP style sockets, applications use listen() to ready the SCTP
8020  *   endpoint for accepting inbound associations.
8021  *
8022  *   On both types of endpoints a backlog of '0' disables listening.
8023  *
8024  *  Move a socket to LISTENING state.
8025  */
8026 int sctp_inet_listen(struct socket *sock, int backlog)
8027 {
8028         struct sock *sk = sock->sk;
8029         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
8030         int err = -EINVAL;
8031
8032         if (unlikely(backlog < 0))
8033                 return err;
8034
8035         lock_sock(sk);
8036
8037         /* Peeled-off sockets are not allowed to listen().  */
8038         if (sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH))
8039                 goto out;
8040
8041         if (sock->state != SS_UNCONNECTED)
8042                 goto out;
8043
8044         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING) && !sctp_sstate(sk, CLOSED))
8045                 goto out;
8046
8047         /* If backlog is zero, disable listening. */
8048         if (!backlog) {
8049                 if (sctp_sstate(sk, CLOSED))
8050                         goto out;
8051
8052                 err = 0;
8053                 sctp_unhash_endpoint(ep);
8054                 sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
8055                 if (sk->sk_reuse || sctp_sk(sk)->reuse)
8056                         sctp_sk(sk)->bind_hash->fastreuse = 1;
8057                 goto out;
8058         }
8059
8060         /* If we are already listening, just update the backlog */
8061         if (sctp_sstate(sk, LISTENING))
8062                 sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
8063         else {
8064                 err = sctp_listen_start(sk, backlog);
8065                 if (err)
8066                         goto out;
8067         }
8068
8069         err = 0;
8070 out:
8071         release_sock(sk);
8072         return err;
8073 }
8074
8075 /*
8076  * This function is done by modeling the current datagram_poll() and the
8077  * tcp_poll().  Note that, based on these implementations, we don't
8078  * lock the socket in this function, even though it seems that,
8079  * ideally, locking or some other mechanisms can be used to ensure
8080  * the integrity of the counters (sndbuf and wmem_alloc) used
8081  * in this place.  We assume that we don't need locks either until proven
8082  * otherwise.
8083  *
8084  * Another thing to note is that we include the Async I/O support
8085  * here, again, by modeling the current TCP/UDP code.  We don't have
8086  * a good way to test with it yet.
8087  */
8088 __poll_t sctp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
8089 {
8090         struct sock *sk = sock->sk;
8091         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
8092         __poll_t mask;
8093
8094         poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait);
8095
8096         sock_rps_record_flow(sk);
8097
8098         /* A TCP-style listening socket becomes readable when the accept queue
8099          * is not empty.
8100          */
8101         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
8102                 return (!list_empty(&sp->ep->asocs)) ?
8103                         (EPOLLIN | EPOLLRDNORM) : 0;
8104
8105         mask = 0;
8106
8107         /* Is there any exceptional events?  */
8108         if (sk->sk_err || !skb_queue_empty(&sk->sk_error_queue))
8109                 mask |= EPOLLERR |
8110                         (sock_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE) ? EPOLLPRI : 0);
8111         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8112                 mask |= EPOLLRDHUP | EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
8113         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK)
8114                 mask |= EPOLLHUP;
8115
8116         /* Is it readable?  Reconsider this code with TCP-style support.  */
8117         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8118                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
8119
8120         /* The association is either gone or not ready.  */
8121         if (!sctp_style(sk, UDP) && sctp_sstate(sk, CLOSED))
8122                 return mask;
8123
8124         /* Is it writable?  */
8125         if (sctp_writeable(sk)) {
8126                 mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
8127         } else {
8128                 sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
8129                 /*
8130                  * Since the socket is not locked, the buffer
8131                  * might be made available after the writeable check and
8132                  * before the bit is set.  This could cause a lost I/O
8133                  * signal.  tcp_poll() has a race breaker for this race
8134                  * condition.  Based on their implementation, we put
8135                  * in the following code to cover it as well.
8136                  */
8137                 if (sctp_writeable(sk))
8138                         mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
8139         }
8140         return mask;
8141 }
8142
8143 /********************************************************************
8144  * 2nd Level Abstractions
8145  ********************************************************************/
8146
8147 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
8148         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *net, unsigned short snum)
8149 {
8150         struct sctp_bind_bucket *pp;
8151
8152         pp = kmem_cache_alloc(sctp_bucket_cachep, GFP_ATOMIC);
8153         if (pp) {
8154                 SCTP_DBG_OBJCNT_INC(bind_bucket);
8155                 pp->port = snum;
8156                 pp->fastreuse = 0;
8157                 INIT_HLIST_HEAD(&pp->owner);
8158                 pp->net = net;
8159                 hlist_add_head(&pp->node, &head->chain);
8160         }
8161         return pp;
8162 }
8163
8164 /* Caller must hold hashbucket lock for this tb with local BH disabled */
8165 static void sctp_bucket_destroy(struct sctp_bind_bucket *pp)
8166 {
8167         if (pp && hlist_empty(&pp->owner)) {
8168                 __hlist_del(&pp->node);
8169                 kmem_cache_free(sctp_bucket_cachep, pp);
8170                 SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(bind_bucket);
8171         }
8172 }
8173
8174 /* Release this socket's reference to a local port.  */
8175 static inline void __sctp_put_port(struct sock *sk)
8176 {
8177         struct sctp_bind_hashbucket *head =
8178                 &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk),
8179                                                   inet_sk(sk)->inet_num)];
8180         struct sctp_bind_bucket *pp;
8181
8182         spin_lock(&head->lock);
8183         pp = sctp_sk(sk)->bind_hash;
8184         __sk_del_bind_node(sk);
8185         sctp_sk(sk)->bind_hash = NULL;
8186         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
8187         sctp_bucket_destroy(pp);
8188         spin_unlock(&head->lock);
8189 }
8190
8191 void sctp_put_port(struct sock *sk)
8192 {
8193         local_bh_disable();
8194         __sctp_put_port(sk);
8195         local_bh_enable();
8196 }
8197
8198 /*
8199  * The system picks an ephemeral port and choose an address set equivalent
8200  * to binding with a wildcard address.
8201  * One of those addresses will be the primary address for the association.
8202  * This automatically enables the multihoming capability of SCTP.
8203  */
8204 static int sctp_autobind(struct sock *sk)
8205 {
8206         union sctp_addr autoaddr;
8207         struct sctp_af *af;
8208         __be16 port;
8209
8210         /* Initialize a local sockaddr structure to INADDR_ANY. */
8211         af = sctp_sk(sk)->pf->af;
8212
8213         port = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
8214         af->inaddr_any(&autoaddr, port);
8215
8216         return sctp_do_bind(sk, &autoaddr, af->sockaddr_len);
8217 }
8218
8219 /* Parse out IPPROTO_SCTP CMSG headers.  Perform only minimal validation.
8220  *
8221  * From RFC 2292
8222  * 4.2 The cmsghdr Structure *
8223  *
8224  * When ancillary data is sent or received, any number of ancillary data
8225  * objects can be specified by the msg_control and msg_controllen members of
8226  * the msghdr structure, because each object is preceded by
8227  * a cmsghdr structure defining the object's length (the cmsg_len member).
8228  * Historically Berkeley-derived implementations have passed only one object
8229  * at a time, but this API allows multiple objects to be
8230  * passed in a single call to sendmsg() or recvmsg(). The following example
8231  * shows two ancillary data objects in a control buffer.
8232  *
8233  *   |<--------------------------- msg_controllen -------------------------->|
8234  *   |                                                                       |
8235  *
8236  *   |<----- ancillary data object ----->|<----- ancillary data object ----->|
8237  *
8238  *   |<---------- CMSG_SPACE() --------->|<---------- CMSG_SPACE() --------->|
8239  *   |                                   |                                   |
8240  *
8241  *   |<---------- cmsg_len ---------->|  |<--------- cmsg_len ----------->|  |
8242  *
8243  *   |<--------- CMSG_LEN() --------->|  |<-------- CMSG_LEN() ---------->|  |
8244  *   |                                |  |                                |  |
8245  *
8246  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
8247  *   |cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|
8248  *
8249  *   |len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|
8250  *
8251  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
8252  *    ^
8253  *    |
8254  *
8255  * msg_control
8256  * points here
8257  */
8258 static int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg, struct sctp_cmsgs *cmsgs)
8259 {
8260         struct msghdr *my_msg = (struct msghdr *)msg;
8261         struct cmsghdr *cmsg;
8262
8263         for_each_cmsghdr(cmsg, my_msg) {
8264                 if (!CMSG_OK(my_msg, cmsg))
8265                         return -EINVAL;
8266
8267                 /* Should we parse this header or ignore?  */
8268                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP)
8269                         continue;
8270
8271                 /* Strictly check lengths following example in SCM code.  */
8272                 switch (cmsg->cmsg_type) {
8273                 case SCTP_INIT:
8274                         /* SCTP Socket API Extension
8275                          * 5.3.1 SCTP Initiation Structure (SCTP_INIT)
8276                          *
8277                          * This cmsghdr structure provides information for
8278                          * initializing new SCTP associations with sendmsg().
8279                          * The SCTP_INITMSG socket option uses this same data
8280                          * structure.  This structure is not used for
8281                          * recvmsg().
8282                          *
8283                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8284                          * ------------  ------------   ----------------------
8285                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_INIT      struct sctp_initmsg
8286                          */
8287                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_initmsg)))
8288                                 return -EINVAL;
8289
8290                         cmsgs->init = CMSG_DATA(cmsg);
8291                         break;
8292
8293                 case SCTP_SNDRCV:
8294                         /* SCTP Socket API Extension
8295                          * 5.3.2 SCTP Header Information Structure(SCTP_SNDRCV)
8296                          *
8297                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
8298                          * sendmsg() and describes SCTP header information
8299                          * about a received message through recvmsg().
8300                          *
8301                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8302                          * ------------  ------------   ----------------------
8303                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDRCV    struct sctp_sndrcvinfo
8304                          */
8305                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndrcvinfo)))
8306                                 return -EINVAL;
8307
8308                         cmsgs->srinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8309
8310                         if (cmsgs->srinfo->sinfo_flags &
8311                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
8312                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_SENDALL |
8313                               SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
8314                                 return -EINVAL;
8315                         break;
8316
8317                 case SCTP_SNDINFO:
8318                         /* SCTP Socket API Extension
8319                          * 5.3.4 SCTP Send Information Structure (SCTP_SNDINFO)
8320                          *
8321                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
8322                          * sendmsg(). This structure and SCTP_RCVINFO replaces
8323                          * SCTP_SNDRCV which has been deprecated.
8324                          *
8325                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8326                          * ------------  ------------   ---------------------
8327                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDINFO    struct sctp_sndinfo
8328                          */
8329                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndinfo)))
8330                                 return -EINVAL;
8331
8332                         cmsgs->sinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8333
8334                         if (cmsgs->sinfo->snd_flags &
8335                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
8336                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_SENDALL |
8337                               SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
8338                                 return -EINVAL;
8339                         break;
8340                 case SCTP_PRINFO:
8341                         /* SCTP Socket API Extension
8342                          * 5.3.7 SCTP PR-SCTP Information Structure (SCTP_PRINFO)
8343                          *
8344                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8345                          *
8346                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8347                          * ------------  ------------   ---------------------
8348                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_PRINFO    struct sctp_prinfo
8349                          */
8350                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_prinfo)))
8351                                 return -EINVAL;
8352
8353                         cmsgs->prinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8354                         if (cmsgs->prinfo->pr_policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
8355                                 return -EINVAL;
8356
8357                         if (cmsgs->prinfo->pr_policy == SCTP_PR_SCTP_NONE)
8358                                 cmsgs->prinfo->pr_value = 0;
8359                         break;
8360                 case SCTP_AUTHINFO:
8361                         /* SCTP Socket API Extension
8362                          * 5.3.8 SCTP AUTH Information Structure (SCTP_AUTHINFO)
8363                          *
8364                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8365                          *
8366                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8367                          * ------------  ------------   ---------------------
8368                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_AUTHINFO  struct sctp_authinfo
8369                          */
8370                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_authinfo)))
8371                                 return -EINVAL;
8372
8373                         cmsgs->authinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8374                         break;
8375                 case SCTP_DSTADDRV4:
8376                 case SCTP_DSTADDRV6:
8377                         /* SCTP Socket API Extension
8378                          * 5.3.9/10 SCTP Destination IPv4/6 Address Structure (SCTP_DSTADDRV4/6)
8379                          *
8380                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8381                          *
8382                          * cmsg_level    cmsg_type         cmsg_data[]
8383                          * ------------  ------------   ---------------------
8384                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_DSTADDRV4 struct in_addr
8385                          * ------------  ------------   ---------------------
8386                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_DSTADDRV6 struct in6_addr
8387                          */
8388                         cmsgs->addrs_msg = my_msg;
8389                         break;
8390                 default:
8391                         return -EINVAL;
8392                 }
8393         }
8394
8395         return 0;
8396 }
8397
8398 /*
8399  * Wait for a packet..
8400  * Note: This function is the same function as in core/datagram.c
8401  * with a few modifications to make lksctp work.
8402  */
8403 static int sctp_wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *timeo_p)
8404 {
8405         int error;
8406         DEFINE_WAIT(wait);
8407
8408         prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
8409
8410         /* Socket errors? */
8411         error = sock_error(sk);
8412         if (error)
8413                 goto out;
8414
8415         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8416                 goto ready;
8417
8418         /* Socket shut down?  */
8419         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8420                 goto out;
8421
8422         /* Sequenced packets can come disconnected.  If so we report the
8423          * problem.
8424          */
8425         error = -ENOTCONN;
8426
8427         /* Is there a good reason to think that we may receive some data?  */
8428         if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs) && !sctp_sstate(sk, LISTENING))
8429                 goto out;
8430
8431         /* Handle signals.  */
8432         if (signal_pending(current))
8433                 goto interrupted;
8434
8435         /* Let another process have a go.  Since we are going to sleep
8436          * anyway.  Note: This may cause odd behaviors if the message
8437          * does not fit in the user's buffer, but this seems to be the
8438          * only way to honor MSG_DONTWAIT realistically.
8439          */
8440         release_sock(sk);
8441         *timeo_p = schedule_timeout(*timeo_p);
8442         lock_sock(sk);
8443
8444 ready:
8445         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8446         return 0;
8447
8448 interrupted:
8449         error = sock_intr_errno(*timeo_p);
8450
8451 out:
8452         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8453         *err = error;
8454         return error;
8455 }
8456
8457 /* Receive a datagram.
8458  * Note: This is pretty much the same routine as in core/datagram.c
8459  * with a few changes to make lksctp work.
8460  */
8461 struct sk_buff *sctp_skb_recv_datagram(struct sock *sk, int flags,
8462                                        int noblock, int *err)
8463 {
8464         int error;
8465         struct sk_buff *skb;
8466         long timeo;
8467
8468         timeo = sock_rcvtimeo(sk, noblock);
8469
8470         pr_debug("%s: timeo:%ld, max:%ld\n", __func__, timeo,
8471                  MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
8472
8473         do {
8474                 /* Again only user level code calls this function,
8475                  * so nothing interrupt level
8476                  * will suddenly eat the receive_queue.
8477                  *
8478                  *  Look at current nfs client by the way...
8479                  *  However, this function was correct in any case. 8)
8480                  */
8481                 if (flags & MSG_PEEK) {
8482                         skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
8483                         if (skb)
8484                                 refcount_inc(&skb->users);
8485                 } else {
8486                         skb = __skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
8487                 }
8488
8489                 if (skb)
8490                         return skb;
8491
8492                 /* Caller is allowed not to check sk->sk_err before calling. */
8493                 error = sock_error(sk);
8494                 if (error)
8495                         goto no_packet;
8496
8497                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8498                         break;
8499
8500                 if (sk_can_busy_loop(sk)) {
8501                         sk_busy_loop(sk, noblock);
8502
8503                         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8504                                 continue;
8505                 }
8506
8507                 /* User doesn't want to wait.  */
8508                 error = -EAGAIN;
8509                 if (!timeo)
8510                         goto no_packet;
8511         } while (sctp_wait_for_packet(sk, err, &timeo) == 0);
8512
8513         return NULL;
8514
8515 no_packet:
8516         *err = error;
8517         return NULL;
8518 }
8519
8520 /* If sndbuf has changed, wake up per association sndbuf waiters.  */
8521 static void __sctp_write_space(struct sctp_association *asoc)
8522 {
8523         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8524
8525         if (sctp_wspace(asoc) <= 0)
8526                 return;
8527
8528         if (waitqueue_active(&asoc->wait))
8529                 wake_up_interruptible(&asoc->wait);
8530
8531         if (sctp_writeable(sk)) {
8532                 struct socket_wq *wq;
8533
8534                 rcu_read_lock();
8535                 wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
8536                 if (wq) {
8537                         if (waitqueue_active(&wq->wait))
8538                                 wake_up_interruptible(&wq->wait);
8539
8540                         /* Note that we try to include the Async I/O support
8541                          * here by modeling from the current TCP/UDP code.
8542                          * We have not tested with it yet.
8543                          */
8544                         if (!(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN))
8545                                 sock_wake_async(wq, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
8546                 }
8547                 rcu_read_unlock();
8548         }
8549 }
8550
8551 static void sctp_wake_up_waiters(struct sock *sk,
8552                                  struct sctp_association *asoc)
8553 {
8554         struct sctp_association *tmp = asoc;
8555
8556         /* We do accounting for the sndbuf space per association,
8557          * so we only need to wake our own association.
8558          */
8559         if (asoc->ep->sndbuf_policy)
8560                 return __sctp_write_space(asoc);
8561
8562         /* If association goes down and is just flushing its
8563          * outq, then just normally notify others.
8564          */
8565         if (asoc->base.dead)
8566                 return sctp_write_space(sk);
8567
8568         /* Accounting for the sndbuf space is per socket, so we
8569          * need to wake up others, try to be fair and in case of
8570          * other associations, let them have a go first instead
8571          * of just doing a sctp_write_space() call.
8572          *
8573          * Note that we reach sctp_wake_up_waiters() only when
8574          * associations free up queued chunks, thus we are under
8575          * lock and the list of associations on a socket is
8576          * guaranteed not to change.
8577          */
8578         for (tmp = list_next_entry(tmp, asocs); 1;
8579              tmp = list_next_entry(tmp, asocs)) {
8580                 /* Manually skip the head element. */
8581                 if (&tmp->asocs == &((sctp_sk(sk))->ep->asocs))
8582                         continue;
8583                 /* Wake up association. */
8584                 __sctp_write_space(tmp);
8585                 /* We've reached the end. */
8586                 if (tmp == asoc)
8587                         break;
8588         }
8589 }
8590
8591 /* Do accounting for the sndbuf space.
8592  * Decrement the used sndbuf space of the corresponding association by the
8593  * data size which was just transmitted(freed).
8594  */
8595 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb)
8596 {
8597         struct sctp_chunk *chunk = skb_shinfo(skb)->destructor_arg;
8598         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
8599         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8600
8601         sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
8602         sk->sk_wmem_queued -= skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
8603         asoc->sndbuf_used -= skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
8604         WARN_ON(refcount_sub_and_test(sizeof(struct sctp_chunk),
8605                                       &sk->sk_wmem_alloc));
8606
8607         if (chunk->shkey) {
8608                 struct sctp_shared_key *shkey = chunk->shkey;
8609
8610                 /* refcnt == 2 and !list_empty mean after this release, it's
8611                  * not being used anywhere, and it's time to notify userland
8612                  * that this shkey can be freed if it's been deactivated.
8613                  */
8614                 if (shkey->deactivated && !list_empty(&shkey->key_list) &&
8615                     refcount_read(&shkey->refcnt) == 2) {
8616                         struct sctp_ulpevent *ev;
8617
8618                         ev = sctp_ulpevent_make_authkey(asoc, shkey->key_id,
8619                                                         SCTP_AUTH_FREE_KEY,
8620                                                         GFP_KERNEL);
8621                         if (ev)
8622                                 asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, ev);
8623                 }
8624                 sctp_auth_shkey_release(chunk->shkey);
8625         }
8626
8627         sock_wfree(skb);
8628         sctp_wake_up_waiters(sk, asoc);
8629
8630         sctp_association_put(asoc);
8631 }
8632
8633 /* Do accounting for the receive space on the socket.
8634  * Accounting for the association is done in ulpevent.c
8635  * We set this as a destructor for the cloned data skbs so that
8636  * accounting is done at the correct time.
8637  */
8638 void sctp_sock_rfree(struct sk_buff *skb)
8639 {
8640         struct sock *sk = skb->sk;
8641         struct sctp_ulpevent *event = sctp_skb2event(skb);
8642
8643         atomic_sub(event->rmem_len, &sk->sk_rmem_alloc);
8644
8645         /*
8646          * Mimic the behavior of sock_rfree
8647          */
8648         sk_mem_uncharge(sk, event->rmem_len);
8649 }
8650
8651
8652 /* Helper function to wait for space in the sndbuf.  */
8653 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
8654                                 size_t msg_len)
8655 {
8656         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8657         long current_timeo = *timeo_p;
8658         DEFINE_WAIT(wait);
8659         int err = 0;
8660
8661         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld, msg_len:%zu\n", __func__, asoc,
8662                  *timeo_p, msg_len);
8663
8664         /* Increment the association's refcnt.  */
8665         sctp_association_hold(asoc);
8666
8667         /* Wait on the association specific sndbuf space. */
8668         for (;;) {
8669                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
8670                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8671                 if (asoc->base.dead)
8672                         goto do_dead;
8673                 if (!*timeo_p)
8674                         goto do_nonblock;
8675                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING)
8676                         goto do_error;
8677                 if (signal_pending(current))
8678                         goto do_interrupted;
8679                 if ((int)msg_len <= sctp_wspace(asoc))
8680                         break;
8681
8682                 /* Let another process have a go.  Since we are going
8683                  * to sleep anyway.
8684                  */
8685                 release_sock(sk);
8686                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
8687                 lock_sock(sk);
8688                 if (sk != asoc->base.sk)
8689                         goto do_error;
8690
8691                 *timeo_p = current_timeo;
8692         }
8693
8694 out:
8695         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
8696
8697         /* Release the association's refcnt.  */
8698         sctp_association_put(asoc);
8699
8700         return err;
8701
8702 do_dead:
8703         err = -ESRCH;
8704         goto out;
8705
8706 do_error:
8707         err = -EPIPE;
8708         goto out;
8709
8710 do_interrupted:
8711         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
8712         goto out;
8713
8714 do_nonblock:
8715         err = -EAGAIN;
8716         goto out;
8717 }
8718
8719 void sctp_data_ready(struct sock *sk)
8720 {
8721         struct socket_wq *wq;
8722
8723         rcu_read_lock();
8724         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
8725         if (skwq_has_sleeper(wq))
8726                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, EPOLLIN |
8727                                                 EPOLLRDNORM | EPOLLRDBAND);
8728         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
8729         rcu_read_unlock();
8730 }
8731
8732 /* If socket sndbuf has changed, wake up all per association waiters.  */
8733 void sctp_write_space(struct sock *sk)
8734 {
8735         struct sctp_association *asoc;
8736
8737         /* Wake up the tasks in each wait queue.  */
8738         list_for_each_entry(asoc, &((sctp_sk(sk))->ep->asocs), asocs) {
8739                 __sctp_write_space(asoc);
8740         }
8741 }
8742
8743 /* Is there any sndbuf space available on the socket?
8744  *
8745  * Note that sk_wmem_alloc is the sum of the send buffers on all of the
8746  * associations on the same socket.  For a UDP-style socket with
8747  * multiple associations, it is possible for it to be "unwriteable"
8748  * prematurely.  I assume that this is acceptable because
8749  * a premature "unwriteable" is better than an accidental "writeable" which
8750  * would cause an unwanted block under certain circumstances.  For the 1-1
8751  * UDP-style sockets or TCP-style sockets, this code should work.
8752  *  - Daisy
8753  */
8754 static bool sctp_writeable(struct sock *sk)
8755 {
8756         return sk->sk_sndbuf > sk->sk_wmem_queued;
8757 }
8758
8759 /* Wait for an association to go into ESTABLISHED state. If timeout is 0,
8760  * returns immediately with EINPROGRESS.
8761  */
8762 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p)
8763 {
8764         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8765         int err = 0;
8766         long current_timeo = *timeo_p;
8767         DEFINE_WAIT(wait);
8768
8769         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld\n", __func__, asoc, *timeo_p);
8770
8771         /* Increment the association's refcnt.  */
8772         sctp_association_hold(asoc);
8773
8774         for (;;) {
8775                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
8776                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8777                 if (!*timeo_p)
8778                         goto do_nonblock;
8779                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8780                         break;
8781                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
8782                     asoc->base.dead)
8783                         goto do_error;
8784                 if (signal_pending(current))
8785                         goto do_interrupted;
8786
8787                 if (sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
8788                         break;
8789
8790                 /* Let another process have a go.  Since we are going
8791                  * to sleep anyway.
8792                  */
8793                 release_sock(sk);
8794                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
8795                 lock_sock(sk);
8796
8797                 *timeo_p = current_timeo;
8798         }
8799
8800 out:
8801         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
8802
8803         /* Release the association's refcnt.  */
8804         sctp_association_put(asoc);
8805
8806         return err;
8807
8808 do_error:
8809         if (asoc->init_err_counter + 1 > asoc->max_init_attempts)
8810                 err = -ETIMEDOUT;
8811         else
8812                 err = -ECONNREFUSED;
8813         goto out;
8814
8815 do_interrupted:
8816         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
8817         goto out;
8818
8819 do_nonblock:
8820         err = -EINPROGRESS;
8821         goto out;
8822 }
8823
8824 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo)
8825 {
8826         struct sctp_endpoint *ep;
8827         int err = 0;
8828         DEFINE_WAIT(wait);
8829
8830         ep = sctp_sk(sk)->ep;
8831
8832
8833         for (;;) {
8834                 prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait,
8835                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8836
8837                 if (list_empty(&ep->asocs)) {
8838                         release_sock(sk);
8839                         timeo = schedule_timeout(timeo);
8840                         lock_sock(sk);
8841                 }
8842
8843                 err = -EINVAL;
8844                 if (!sctp_sstate(sk, LISTENING))
8845                         break;
8846
8847                 err = 0;
8848                 if (!list_empty(&ep->asocs))
8849                         break;
8850
8851                 err = sock_intr_errno(timeo);
8852                 if (signal_pending(current))
8853                         break;
8854
8855                 err = -EAGAIN;
8856                 if (!timeo)
8857                         break;
8858         }
8859
8860         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8861
8862         return err;
8863 }
8864
8865 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeout)
8866 {
8867         DEFINE_WAIT(wait);
8868
8869         do {
8870                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
8871                 if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
8872                         break;
8873                 release_sock(sk);
8874                 timeout = schedule_timeout(timeout);
8875                 lock_sock(sk);
8876         } while (!signal_pending(current) && timeout);
8877
8878         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8879 }
8880
8881 static void sctp_skb_set_owner_r_frag(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
8882 {
8883         struct sk_buff *frag;
8884
8885         if (!skb->data_len)
8886                 goto done;
8887
8888         /* Don't forget the fragments. */
8889         skb_walk_frags(skb, frag)
8890                 sctp_skb_set_owner_r_frag(frag, sk);
8891
8892 done:
8893         sctp_skb_set_owner_r(skb, sk);
8894 }
8895
8896 void sctp_copy_sock(struct sock *newsk, struct sock *sk,
8897                     struct sctp_association *asoc)
8898 {
8899         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
8900         struct inet_sock *newinet;
8901         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
8902         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
8903
8904         newsk->sk_type = sk->sk_type;
8905         newsk->sk_bound_dev_if = sk->sk_bound_dev_if;
8906         newsk->sk_flags = sk->sk_flags;
8907         newsk->sk_tsflags = sk->sk_tsflags;
8908         newsk->sk_no_check_tx = sk->sk_no_check_tx;
8909         newsk->sk_no_check_rx = sk->sk_no_check_rx;
8910         newsk->sk_reuse = sk->sk_reuse;
8911         sctp_sk(newsk)->reuse = sp->reuse;
8912
8913         newsk->sk_shutdown = sk->sk_shutdown;
8914         newsk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
8915         newsk->sk_family = sk->sk_family;
8916         newsk->sk_protocol = IPPROTO_SCTP;
8917         newsk->sk_backlog_rcv = sk->sk_prot->backlog_rcv;
8918         newsk->sk_sndbuf = sk->sk_sndbuf;
8919         newsk->sk_rcvbuf = sk->sk_rcvbuf;
8920         newsk->sk_lingertime = sk->sk_lingertime;
8921         newsk->sk_rcvtimeo = sk->sk_rcvtimeo;
8922         newsk->sk_sndtimeo = sk->sk_sndtimeo;
8923         newsk->sk_rxhash = sk->sk_rxhash;
8924
8925         newinet = inet_sk(newsk);
8926
8927         /* Initialize sk's sport, dport, rcv_saddr and daddr for
8928          * getsockname() and getpeername()
8929          */
8930         newinet->inet_sport = inet->inet_sport;
8931         newinet->inet_saddr = inet->inet_saddr;
8932         newinet->inet_rcv_saddr = inet->inet_rcv_saddr;
8933         newinet->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
8934         newinet->pmtudisc = inet->pmtudisc;
8935         newinet->inet_id = asoc->next_tsn ^ jiffies;
8936
8937         newinet->uc_ttl = inet->uc_ttl;
8938         newinet->mc_loop = 1;
8939         newinet->mc_ttl = 1;
8940         newinet->mc_index = 0;
8941         newinet->mc_list = NULL;
8942
8943         if (newsk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP)
8944                 net_enable_timestamp();
8945
8946         /* Set newsk security attributes from orginal sk and connection
8947          * security attribute from ep.
8948          */
8949         security_sctp_sk_clone(ep, sk, newsk);
8950 }
8951
8952 static inline void sctp_copy_descendant(struct sock *sk_to,
8953                                         const struct sock *sk_from)
8954 {
8955         int ancestor_size = sizeof(struct inet_sock) +
8956                             sizeof(struct sctp_sock) -
8957                             offsetof(struct sctp_sock, auto_asconf_list);
8958
8959         if (sk_from->sk_family == PF_INET6)
8960                 ancestor_size += sizeof(struct ipv6_pinfo);
8961
8962         __inet_sk_copy_descendant(sk_to, sk_from, ancestor_size);
8963 }
8964
8965 /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the assoc
8966  * and its messages to the newsk.
8967  */
8968 static void sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
8969                               struct sctp_association *assoc,
8970                               enum sctp_socket_type type)
8971 {
8972         struct sctp_sock *oldsp = sctp_sk(oldsk);
8973         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
8974         struct sctp_bind_bucket *pp; /* hash list port iterator */
8975         struct sctp_endpoint *newep = newsp->ep;
8976         struct sk_buff *skb, *tmp;
8977         struct sctp_ulpevent *event;
8978         struct sctp_bind_hashbucket *head;
8979
8980         /* Migrate socket buffer sizes and all the socket level options to the
8981          * new socket.
8982          */
8983         newsk->sk_sndbuf = oldsk->sk_sndbuf;
8984         newsk->sk_rcvbuf = oldsk->sk_rcvbuf;
8985         /* Brute force copy old sctp opt. */
8986         sctp_copy_descendant(newsk, oldsk);
8987
8988         /* Restore the ep value that was overwritten with the above structure
8989          * copy.
8990          */
8991         newsp->ep = newep;
8992         newsp->hmac = NULL;
8993
8994         /* Hook this new socket in to the bind_hash list. */
8995         head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(oldsk),
8996                                                  inet_sk(oldsk)->inet_num)];
8997         spin_lock_bh(&head->lock);
8998         pp = sctp_sk(oldsk)->bind_hash;
8999         sk_add_bind_node(newsk, &pp->owner);
9000         sctp_sk(newsk)->bind_hash = pp;
9001         inet_sk(newsk)->inet_num = inet_sk(oldsk)->inet_num;
9002         spin_unlock_bh(&head->lock);
9003
9004         /* Copy the bind_addr list from the original endpoint to the new
9005          * endpoint so that we can handle restarts properly
9006          */
9007         sctp_bind_addr_dup(&newsp->ep->base.bind_addr,
9008                                 &oldsp->ep->base.bind_addr, GFP_KERNEL);
9009
9010         /* Move any messages in the old socket's receive queue that are for the
9011          * peeled off association to the new socket's receive queue.
9012          */
9013         sctp_skb_for_each(skb, &oldsk->sk_receive_queue, tmp) {
9014                 event = sctp_skb2event(skb);
9015                 if (event->asoc == assoc) {
9016                         __skb_unlink(skb, &oldsk->sk_receive_queue);
9017                         __skb_queue_tail(&newsk->sk_receive_queue, skb);
9018                         sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
9019                 }
9020         }
9021
9022         /* Clean up any messages pending delivery due to partial
9023          * delivery.   Three cases:
9024          * 1) No partial deliver;  no work.
9025          * 2) Peeling off partial delivery; keep pd_lobby in new pd_lobby.
9026          * 3) Peeling off non-partial delivery; move pd_lobby to receive_queue.
9027          */
9028         skb_queue_head_init(&newsp->pd_lobby);
9029         atomic_set(&sctp_sk(newsk)->pd_mode, assoc->ulpq.pd_mode);
9030
9031         if (atomic_read(&sctp_sk(oldsk)->pd_mode)) {
9032                 struct sk_buff_head *queue;
9033
9034                 /* Decide which queue to move pd_lobby skbs to. */
9035                 if (assoc->ulpq.pd_mode) {
9036                         queue = &newsp->pd_lobby;
9037                 } else
9038                         queue = &newsk->sk_receive_queue;
9039
9040                 /* Walk through the pd_lobby, looking for skbs that
9041                  * need moved to the new socket.
9042                  */
9043                 sctp_skb_for_each(skb, &oldsp->pd_lobby, tmp) {
9044                         event = sctp_skb2event(skb);
9045                         if (event->asoc == assoc) {
9046                                 __skb_unlink(skb, &oldsp->pd_lobby);
9047                                 __skb_queue_tail(queue, skb);
9048                                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
9049                         }
9050                 }
9051
9052                 /* Clear up any skbs waiting for the partial
9053                  * delivery to finish.
9054                  */
9055                 if (assoc->ulpq.pd_mode)
9056                         sctp_clear_pd(oldsk, NULL);
9057
9058         }
9059
9060         sctp_for_each_rx_skb(assoc, newsk, sctp_skb_set_owner_r_frag);
9061
9062         /* Set the type of socket to indicate that it is peeled off from the
9063          * original UDP-style socket or created with the accept() call on a
9064          * TCP-style socket..
9065          */
9066         newsp->type = type;
9067
9068         /* Mark the new socket "in-use" by the user so that any packets
9069          * that may arrive on the association after we've moved it are
9070          * queued to the backlog.  This prevents a potential race between
9071          * backlog processing on the old socket and new-packet processing
9072          * on the new socket.
9073          *
9074          * The caller has just allocated newsk so we can guarantee that other
9075          * paths won't try to lock it and then oldsk.
9076          */
9077         lock_sock_nested(newsk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
9078         sctp_for_each_tx_datachunk(assoc, sctp_clear_owner_w);
9079         sctp_assoc_migrate(assoc, newsk);
9080         sctp_for_each_tx_datachunk(assoc, sctp_set_owner_w);
9081
9082         /* If the association on the newsk is already closed before accept()
9083          * is called, set RCV_SHUTDOWN flag.
9084          */
9085         if (sctp_state(assoc, CLOSED) && sctp_style(newsk, TCP)) {
9086                 inet_sk_set_state(newsk, SCTP_SS_CLOSED);
9087                 newsk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
9088         } else {
9089                 inet_sk_set_state(newsk, SCTP_SS_ESTABLISHED);
9090         }
9091
9092         release_sock(newsk);
9093 }
9094
9095
9096 /* This proto struct describes the ULP interface for SCTP.  */
9097 struct proto sctp_prot = {
9098         .name        =  "SCTP",
9099         .owner       =  THIS_MODULE,
9100         .close       =  sctp_close,
9101         .disconnect  =  sctp_disconnect,
9102         .accept      =  sctp_accept,
9103         .ioctl       =  sctp_ioctl,
9104         .init        =  sctp_init_sock,
9105         .destroy     =  sctp_destroy_sock,
9106         .shutdown    =  sctp_shutdown,
9107         .setsockopt  =  sctp_setsockopt,
9108         .getsockopt  =  sctp_getsockopt,
9109         .sendmsg     =  sctp_sendmsg,
9110         .recvmsg     =  sctp_recvmsg,
9111         .bind        =  sctp_bind,
9112         .backlog_rcv =  sctp_backlog_rcv,
9113         .hash        =  sctp_hash,
9114         .unhash      =  sctp_unhash,
9115         .get_port    =  sctp_get_port,
9116         .obj_size    =  sizeof(struct sctp_sock),
9117         .useroffset  =  offsetof(struct sctp_sock, subscribe),
9118         .usersize    =  offsetof(struct sctp_sock, initmsg) -
9119                                 offsetof(struct sctp_sock, subscribe) +
9120                                 sizeof_field(struct sctp_sock, initmsg),
9121         .sysctl_mem  =  sysctl_sctp_mem,
9122         .sysctl_rmem =  sysctl_sctp_rmem,
9123         .sysctl_wmem =  sysctl_sctp_wmem,
9124         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
9125         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
9126         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
9127         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
9128 };
9129
9130 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
9131
9132 #include <net/transp_v6.h>
9133 static void sctp_v6_destroy_sock(struct sock *sk)
9134 {
9135         sctp_destroy_sock(sk);
9136         inet6_destroy_sock(sk);
9137 }
9138
9139 struct proto sctpv6_prot = {
9140         .name           = "SCTPv6",
9141         .owner          = THIS_MODULE,
9142         .close          = sctp_close,
9143         .disconnect     = sctp_disconnect,
9144         .accept         = sctp_accept,
9145         .ioctl          = sctp_ioctl,
9146         .init           = sctp_init_sock,
9147         .destroy        = sctp_v6_destroy_sock,
9148         .shutdown       = sctp_shutdown,
9149         .setsockopt     = sctp_setsockopt,
9150         .getsockopt     = sctp_getsockopt,
9151         .sendmsg        = sctp_sendmsg,
9152         .recvmsg        = sctp_recvmsg,
9153         .bind           = sctp_bind,
9154         .backlog_rcv    = sctp_backlog_rcv,
9155         .hash           = sctp_hash,
9156         .unhash         = sctp_unhash,
9157         .get_port       = sctp_get_port,
9158         .obj_size       = sizeof(struct sctp6_sock),
9159         .useroffset     = offsetof(struct sctp6_sock, sctp.subscribe),
9160         .usersize       = offsetof(struct sctp6_sock, sctp.initmsg) -
9161                                 offsetof(struct sctp6_sock, sctp.subscribe) +
9162                                 sizeof_field(struct sctp6_sock, sctp.initmsg),
9163         .sysctl_mem     = sysctl_sctp_mem,
9164         .sysctl_rmem    = sysctl_sctp_rmem,
9165         .sysctl_wmem    = sysctl_sctp_wmem,
9166         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
9167         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
9168         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
9169         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
9170 };
9171 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */