Merge tag 'ntb-5.1' of git://github.com/jonmason/ntb
[linux-2.6-microblaze.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 int 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                 iov_iter_revert(&msg->msg_iter, msg_len);
1870
1871                 return 0;
1872         }
1873
1874         return 1;
1875 }
1876
1877 static int sctp_sendmsg_to_asoc(struct sctp_association *asoc,
1878                                 struct msghdr *msg, size_t msg_len,
1879                                 struct sctp_transport *transport,
1880                                 struct sctp_sndrcvinfo *sinfo)
1881 {
1882         struct sock *sk = asoc->base.sk;
1883         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
1884         struct net *net = sock_net(sk);
1885         struct sctp_datamsg *datamsg;
1886         bool wait_connect = false;
1887         struct sctp_chunk *chunk;
1888         long timeo;
1889         int err;
1890
1891         if (sinfo->sinfo_stream >= asoc->stream.outcnt) {
1892                 err = -EINVAL;
1893                 goto err;
1894         }
1895
1896         if (unlikely(!SCTP_SO(&asoc->stream, sinfo->sinfo_stream)->ext)) {
1897                 err = sctp_stream_init_ext(&asoc->stream, sinfo->sinfo_stream);
1898                 if (err)
1899                         goto err;
1900         }
1901
1902         if (sp->disable_fragments && msg_len > asoc->frag_point) {
1903                 err = -EMSGSIZE;
1904                 goto err;
1905         }
1906
1907         if (asoc->pmtu_pending) {
1908                 if (sp->param_flags & SPP_PMTUD_ENABLE)
1909                         sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
1910                 asoc->pmtu_pending = 0;
1911         }
1912
1913         if (sctp_wspace(asoc) < (int)msg_len)
1914                 sctp_prsctp_prune(asoc, sinfo, msg_len - sctp_wspace(asoc));
1915
1916         if (sctp_wspace(asoc) <= 0) {
1917                 timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1918                 err = sctp_wait_for_sndbuf(asoc, &timeo, msg_len);
1919                 if (err)
1920                         goto err;
1921         }
1922
1923         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1924                 err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
1925                 if (err)
1926                         goto err;
1927
1928                 if (sp->strm_interleave) {
1929                         timeo = sock_sndtimeo(sk, 0);
1930                         err = sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1931                         if (err) {
1932                                 err = -ESRCH;
1933                                 goto err;
1934                         }
1935                 } else {
1936                         wait_connect = true;
1937                 }
1938
1939                 pr_debug("%s: we associated primitively\n", __func__);
1940         }
1941
1942         datamsg = sctp_datamsg_from_user(asoc, sinfo, &msg->msg_iter);
1943         if (IS_ERR(datamsg)) {
1944                 err = PTR_ERR(datamsg);
1945                 goto err;
1946         }
1947
1948         asoc->force_delay = !!(msg->msg_flags & MSG_MORE);
1949
1950         list_for_each_entry(chunk, &datamsg->chunks, frag_list) {
1951                 sctp_chunk_hold(chunk);
1952                 sctp_set_owner_w(chunk);
1953                 chunk->transport = transport;
1954         }
1955
1956         err = sctp_primitive_SEND(net, asoc, datamsg);
1957         if (err) {
1958                 sctp_datamsg_free(datamsg);
1959                 goto err;
1960         }
1961
1962         pr_debug("%s: we sent primitively\n", __func__);
1963
1964         sctp_datamsg_put(datamsg);
1965
1966         if (unlikely(wait_connect)) {
1967                 timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1968                 sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1969         }
1970
1971         err = msg_len;
1972
1973 err:
1974         return err;
1975 }
1976
1977 static union sctp_addr *sctp_sendmsg_get_daddr(struct sock *sk,
1978                                                const struct msghdr *msg,
1979                                                struct sctp_cmsgs *cmsgs)
1980 {
1981         union sctp_addr *daddr = NULL;
1982         int err;
1983
1984         if (!sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH) && msg->msg_name) {
1985                 int len = msg->msg_namelen;
1986
1987                 if (len > sizeof(*daddr))
1988                         len = sizeof(*daddr);
1989
1990                 daddr = (union sctp_addr *)msg->msg_name;
1991
1992                 err = sctp_verify_addr(sk, daddr, len);
1993                 if (err)
1994                         return ERR_PTR(err);
1995         }
1996
1997         return daddr;
1998 }
1999
2000 static void sctp_sendmsg_update_sinfo(struct sctp_association *asoc,
2001                                       struct sctp_sndrcvinfo *sinfo,
2002                                       struct sctp_cmsgs *cmsgs)
2003 {
2004         if (!cmsgs->srinfo && !cmsgs->sinfo) {
2005                 sinfo->sinfo_stream = asoc->default_stream;
2006                 sinfo->sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
2007                 sinfo->sinfo_context = asoc->default_context;
2008                 sinfo->sinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
2009
2010                 if (!cmsgs->prinfo)
2011                         sinfo->sinfo_flags = asoc->default_flags;
2012         }
2013
2014         if (!cmsgs->srinfo && !cmsgs->prinfo)
2015                 sinfo->sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
2016
2017         if (cmsgs->authinfo) {
2018                 /* Reuse sinfo_tsn to indicate that authinfo was set and
2019                  * sinfo_ssn to save the keyid on tx path.
2020                  */
2021                 sinfo->sinfo_tsn = 1;
2022                 sinfo->sinfo_ssn = cmsgs->authinfo->auth_keynumber;
2023         }
2024 }
2025
2026 static int sctp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t msg_len)
2027 {
2028         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
2029         struct sctp_transport *transport = NULL;
2030         struct sctp_sndrcvinfo _sinfo, *sinfo;
2031         struct sctp_association *asoc, *tmp;
2032         struct sctp_cmsgs cmsgs;
2033         union sctp_addr *daddr;
2034         bool new = false;
2035         __u16 sflags;
2036         int err;
2037
2038         /* Parse and get snd_info */
2039         err = sctp_sendmsg_parse(sk, &cmsgs, &_sinfo, msg, msg_len);
2040         if (err)
2041                 goto out;
2042
2043         sinfo  = &_sinfo;
2044         sflags = sinfo->sinfo_flags;
2045
2046         /* Get daddr from msg */
2047         daddr = sctp_sendmsg_get_daddr(sk, msg, &cmsgs);
2048         if (IS_ERR(daddr)) {
2049                 err = PTR_ERR(daddr);
2050                 goto out;
2051         }
2052
2053         lock_sock(sk);
2054
2055         /* SCTP_SENDALL process */
2056         if ((sflags & SCTP_SENDALL) && sctp_style(sk, UDP)) {
2057                 list_for_each_entry_safe(asoc, tmp, &ep->asocs, asocs) {
2058                         err = sctp_sendmsg_check_sflags(asoc, sflags, msg,
2059                                                         msg_len);
2060                         if (err == 0)
2061                                 continue;
2062                         if (err < 0)
2063                                 goto out_unlock;
2064
2065                         sctp_sendmsg_update_sinfo(asoc, sinfo, &cmsgs);
2066
2067                         err = sctp_sendmsg_to_asoc(asoc, msg, msg_len,
2068                                                    NULL, sinfo);
2069                         if (err < 0)
2070                                 goto out_unlock;
2071
2072                         iov_iter_revert(&msg->msg_iter, err);
2073                 }
2074
2075                 goto out_unlock;
2076         }
2077
2078         /* Get and check or create asoc */
2079         if (daddr) {
2080                 asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, daddr, &transport);
2081                 if (asoc) {
2082                         err = sctp_sendmsg_check_sflags(asoc, sflags, msg,
2083                                                         msg_len);
2084                         if (err <= 0)
2085                                 goto out_unlock;
2086                 } else {
2087                         err = sctp_sendmsg_new_asoc(sk, sflags, &cmsgs, daddr,
2088                                                     &transport);
2089                         if (err)
2090                                 goto out_unlock;
2091
2092                         asoc = transport->asoc;
2093                         new = true;
2094                 }
2095
2096                 if (!sctp_style(sk, TCP) && !(sflags & SCTP_ADDR_OVER))
2097                         transport = NULL;
2098         } else {
2099                 asoc = sctp_id2assoc(sk, sinfo->sinfo_assoc_id);
2100                 if (!asoc) {
2101                         err = -EPIPE;
2102                         goto out_unlock;
2103                 }
2104
2105                 err = sctp_sendmsg_check_sflags(asoc, sflags, msg, msg_len);
2106                 if (err <= 0)
2107                         goto out_unlock;
2108         }
2109
2110         /* Update snd_info with the asoc */
2111         sctp_sendmsg_update_sinfo(asoc, sinfo, &cmsgs);
2112
2113         /* Send msg to the asoc */
2114         err = sctp_sendmsg_to_asoc(asoc, msg, msg_len, transport, sinfo);
2115         if (err < 0 && err != -ESRCH && new)
2116                 sctp_association_free(asoc);
2117
2118 out_unlock:
2119         release_sock(sk);
2120 out:
2121         return sctp_error(sk, msg->msg_flags, err);
2122 }
2123
2124 /* This is an extended version of skb_pull() that removes the data from the
2125  * start of a skb even when data is spread across the list of skb's in the
2126  * frag_list. len specifies the total amount of data that needs to be removed.
2127  * when 'len' bytes could be removed from the skb, it returns 0.
2128  * If 'len' exceeds the total skb length,  it returns the no. of bytes that
2129  * could not be removed.
2130  */
2131 static int sctp_skb_pull(struct sk_buff *skb, int len)
2132 {
2133         struct sk_buff *list;
2134         int skb_len = skb_headlen(skb);
2135         int rlen;
2136
2137         if (len <= skb_len) {
2138                 __skb_pull(skb, len);
2139                 return 0;
2140         }
2141         len -= skb_len;
2142         __skb_pull(skb, skb_len);
2143
2144         skb_walk_frags(skb, list) {
2145                 rlen = sctp_skb_pull(list, len);
2146                 skb->len -= (len-rlen);
2147                 skb->data_len -= (len-rlen);
2148
2149                 if (!rlen)
2150                         return 0;
2151
2152                 len = rlen;
2153         }
2154
2155         return len;
2156 }
2157
2158 /* API 3.1.3  recvmsg() - UDP Style Syntax
2159  *
2160  *  ssize_t recvmsg(int socket, struct msghdr *message,
2161  *                    int flags);
2162  *
2163  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
2164  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
2165  *            user message and possibly some ancillary data.
2166  *
2167  *            See Section 5 for complete description of the data
2168  *            structures.
2169  *
2170  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
2171  *            5 for complete description of the flags.
2172  */
2173 static int sctp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len,
2174                         int noblock, int flags, int *addr_len)
2175 {
2176         struct sctp_ulpevent *event = NULL;
2177         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2178         struct sk_buff *skb, *head_skb;
2179         int copied;
2180         int err = 0;
2181         int skb_len;
2182
2183         pr_debug("%s: sk:%p, msghdr:%p, len:%zd, noblock:%d, flags:0x%x, "
2184                  "addr_len:%p)\n", __func__, sk, msg, len, noblock, flags,
2185                  addr_len);
2186
2187         lock_sock(sk);
2188
2189         if (sctp_style(sk, TCP) && !sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) &&
2190             !sctp_sstate(sk, CLOSING) && !sctp_sstate(sk, CLOSED)) {
2191                 err = -ENOTCONN;
2192                 goto out;
2193         }
2194
2195         skb = sctp_skb_recv_datagram(sk, flags, noblock, &err);
2196         if (!skb)
2197                 goto out;
2198
2199         /* Get the total length of the skb including any skb's in the
2200          * frag_list.
2201          */
2202         skb_len = skb->len;
2203
2204         copied = skb_len;
2205         if (copied > len)
2206                 copied = len;
2207
2208         err = skb_copy_datagram_msg(skb, 0, msg, copied);
2209
2210         event = sctp_skb2event(skb);
2211
2212         if (err)
2213                 goto out_free;
2214
2215         if (event->chunk && event->chunk->head_skb)
2216                 head_skb = event->chunk->head_skb;
2217         else
2218                 head_skb = skb;
2219         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, head_skb);
2220         if (sctp_ulpevent_is_notification(event)) {
2221                 msg->msg_flags |= MSG_NOTIFICATION;
2222                 sp->pf->event_msgname(event, msg->msg_name, addr_len);
2223         } else {
2224                 sp->pf->skb_msgname(head_skb, msg->msg_name, addr_len);
2225         }
2226
2227         /* Check if we allow SCTP_NXTINFO. */
2228         if (sp->recvnxtinfo)
2229                 sctp_ulpevent_read_nxtinfo(event, msg, sk);
2230         /* Check if we allow SCTP_RCVINFO. */
2231         if (sp->recvrcvinfo)
2232                 sctp_ulpevent_read_rcvinfo(event, msg);
2233         /* Check if we allow SCTP_SNDRCVINFO. */
2234         if (sctp_ulpevent_type_enabled(sp->subscribe, SCTP_DATA_IO_EVENT))
2235                 sctp_ulpevent_read_sndrcvinfo(event, msg);
2236
2237         err = copied;
2238
2239         /* If skb's length exceeds the user's buffer, update the skb and
2240          * push it back to the receive_queue so that the next call to
2241          * recvmsg() will return the remaining data. Don't set MSG_EOR.
2242          */
2243         if (skb_len > copied) {
2244                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2245                 if (flags & MSG_PEEK)
2246                         goto out_free;
2247                 sctp_skb_pull(skb, copied);
2248                 skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
2249
2250                 /* When only partial message is copied to the user, increase
2251                  * rwnd by that amount. If all the data in the skb is read,
2252                  * rwnd is updated when the event is freed.
2253                  */
2254                 if (!sctp_ulpevent_is_notification(event))
2255                         sctp_assoc_rwnd_increase(event->asoc, copied);
2256                 goto out;
2257         } else if ((event->msg_flags & MSG_NOTIFICATION) ||
2258                    (event->msg_flags & MSG_EOR))
2259                 msg->msg_flags |= MSG_EOR;
2260         else
2261                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2262
2263 out_free:
2264         if (flags & MSG_PEEK) {
2265                 /* Release the skb reference acquired after peeking the skb in
2266                  * sctp_skb_recv_datagram().
2267                  */
2268                 kfree_skb(skb);
2269         } else {
2270                 /* Free the event which includes releasing the reference to
2271                  * the owner of the skb, freeing the skb and updating the
2272                  * rwnd.
2273                  */
2274                 sctp_ulpevent_free(event);
2275         }
2276 out:
2277         release_sock(sk);
2278         return err;
2279 }
2280
2281 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
2282  *
2283  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
2284  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
2285  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
2286  * instead a error will be indicated to the user.
2287  */
2288 static int sctp_setsockopt_disable_fragments(struct sock *sk,
2289                                              char __user *optval,
2290                                              unsigned int optlen)
2291 {
2292         int val;
2293
2294         if (optlen < sizeof(int))
2295                 return -EINVAL;
2296
2297         if (get_user(val, (int __user *)optval))
2298                 return -EFAULT;
2299
2300         sctp_sk(sk)->disable_fragments = (val == 0) ? 0 : 1;
2301
2302         return 0;
2303 }
2304
2305 static int sctp_setsockopt_events(struct sock *sk, char __user *optval,
2306                                   unsigned int optlen)
2307 {
2308         struct sctp_event_subscribe subscribe;
2309         __u8 *sn_type = (__u8 *)&subscribe;
2310         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2311         struct sctp_association *asoc;
2312         int i;
2313
2314         if (optlen > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
2315                 return -EINVAL;
2316
2317         if (copy_from_user(&subscribe, optval, optlen))
2318                 return -EFAULT;
2319
2320         for (i = 0; i < optlen; i++)
2321                 sctp_ulpevent_type_set(&sp->subscribe, SCTP_SN_TYPE_BASE + i,
2322                                        sn_type[i]);
2323
2324         list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs)
2325                 asoc->subscribe = sctp_sk(sk)->subscribe;
2326
2327         /* At the time when a user app subscribes to SCTP_SENDER_DRY_EVENT,
2328          * if there is no data to be sent or retransmit, the stack will
2329          * immediately send up this notification.
2330          */
2331         if (sctp_ulpevent_type_enabled(sp->subscribe, SCTP_SENDER_DRY_EVENT)) {
2332                 struct sctp_ulpevent *event;
2333
2334                 asoc = sctp_id2assoc(sk, 0);
2335                 if (asoc && sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
2336                         event = sctp_ulpevent_make_sender_dry_event(asoc,
2337                                         GFP_USER | __GFP_NOWARN);
2338                         if (!event)
2339                                 return -ENOMEM;
2340
2341                         asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, event);
2342                 }
2343         }
2344
2345         return 0;
2346 }
2347
2348 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
2349  *
2350  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
2351  * set it will cause associations that are idle for more than the
2352  * specified number of seconds to automatically close.  An association
2353  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
2354  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
2355  * close of any associations should be performed.  The option expects an
2356  * integer defining the number of seconds of idle time before an
2357  * association is closed.
2358  */
2359 static int sctp_setsockopt_autoclose(struct sock *sk, char __user *optval,
2360                                      unsigned int optlen)
2361 {
2362         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2363         struct net *net = sock_net(sk);
2364
2365         /* Applicable to UDP-style socket only */
2366         if (sctp_style(sk, TCP))
2367                 return -EOPNOTSUPP;
2368         if (optlen != sizeof(int))
2369                 return -EINVAL;
2370         if (copy_from_user(&sp->autoclose, optval, optlen))
2371                 return -EFAULT;
2372
2373         if (sp->autoclose > net->sctp.max_autoclose)
2374                 sp->autoclose = net->sctp.max_autoclose;
2375
2376         return 0;
2377 }
2378
2379 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
2380  *
2381  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
2382  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
2383  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
2384  * number of retransmissions sent before an address is considered
2385  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
2386  * address's parameters:
2387  *
2388  *  struct sctp_paddrparams {
2389  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
2390  *     struct sockaddr_storage spp_address;
2391  *     uint32_t                spp_hbinterval;
2392  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
2393  *     uint32_t                spp_pathmtu;
2394  *     uint32_t                spp_sackdelay;
2395  *     uint32_t                spp_flags;
2396  *     uint32_t                spp_ipv6_flowlabel;
2397  *     uint8_t                 spp_dscp;
2398  * };
2399  *
2400  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
2401  *                     application, and identifies the association for
2402  *                     this query.
2403  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
2404  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
2405  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
2406  *                     is present in this field then no changes are to
2407  *                     be made to this parameter.
2408  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
2409  *                     retransmissions before this address shall be
2410  *                     considered unreachable. If a  value of zero
2411  *                     is present in this field then no changes are to
2412  *                     be made to this parameter.
2413  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
2414  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
2415  *                     Note that if the spp_address field is empty
2416  *                     then all associations on this address will
2417  *                     have this fixed path mtu set upon them.
2418  *
2419  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
2420  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
2421  *                     for. This value will apply to all addresses of an
2422  *                     association if the spp_address field is empty. Note
2423  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
2424  *                     value is set to 0, no change is made to the last
2425  *                     recorded delayed sack timer value.
2426  *
2427  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
2428  *                     on an association. The flag field may contain
2429  *                     zero or more of the following options.
2430  *
2431  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
2432  *                     specified address. Note that if the address
2433  *                     field is empty all addresses for the association
2434  *                     have heartbeats enabled upon them.
2435  *
2436  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
2437  *                     speicifed address. Note that if the address
2438  *                     field is empty all addresses for the association
2439  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
2440  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
2441  *                     mutually exclusive, only one of these two should
2442  *                     be specified. Enabling both fields will have
2443  *                     undetermined results.
2444  *
2445  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
2446  *                     to be made immediately.
2447  *
2448  *                     SPP_HB_TIME_IS_ZERO - Specify's that the time for
2449  *                     heartbeat delayis to be set to the value of 0
2450  *                     milliseconds.
2451  *
2452  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
2453  *                     discovery upon the specified address. Note that
2454  *                     if the address feild is empty then all addresses
2455  *                     on the association are effected.
2456  *
2457  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
2458  *                     discovery upon the specified address. Note that
2459  *                     if the address feild is empty then all addresses
2460  *                     on the association are effected. Not also that
2461  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
2462  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
2463  *                     results.
2464  *
2465  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
2466  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
2467  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
2468  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
2469  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
2470  *                     value specified in spp_sackdelay.
2471  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
2472  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
2473  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
2474  *                     also that this field is mutually exclusive to
2475  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
2476  *                     results.
2477  *
2478  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL:  Setting this flag enables the
2479  *                     setting of the IPV6 flow label value.  The value is
2480  *                     contained in the spp_ipv6_flowlabel field.
2481  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
2482  *                     the spp_ipv6_flowlabel field has a valid value returned.
2483  *                     If a specific destination address is set (in the
2484  *                     spp_address field), then the value returned is that of
2485  *                     the address.  If just an association is specified (and
2486  *                     no address), then the association's default flow label
2487  *                     is returned.  If neither an association nor a destination
2488  *                     is specified, then the socket's default flow label is
2489  *                     returned.  For non-IPv6 sockets, this flag will be left
2490  *                     cleared.
2491  *
2492  *                     SPP_DSCP:  Setting this flag enables the setting of the
2493  *                     Differentiated Services Code Point (DSCP) value
2494  *                     associated with either the association or a specific
2495  *                     address.  The value is obtained in the spp_dscp field.
2496  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
2497  *                     the spp_dscp field has a valid value returned.  If a
2498  *                     specific destination address is set when called (in the
2499  *                     spp_address field), then that specific destination
2500  *                     address's DSCP value is returned.  If just an association
2501  *                     is specified, then the association's default DSCP is
2502  *                     returned.  If neither an association nor a destination is
2503  *                     specified, then the socket's default DSCP is returned.
2504  *
2505  *   spp_ipv6_flowlabel
2506  *                   - This field is used in conjunction with the
2507  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL flag and contains the IPv6 flow label.
2508  *                     The 20 least significant bits are used for the flow
2509  *                     label.  This setting has precedence over any IPv6-layer
2510  *                     setting.
2511  *
2512  *   spp_dscp        - This field is used in conjunction with the SPP_DSCP flag
2513  *                     and contains the DSCP.  The 6 most significant bits are
2514  *                     used for the DSCP.  This setting has precedence over any
2515  *                     IPv4- or IPv6- layer setting.
2516  */
2517 static int sctp_apply_peer_addr_params(struct sctp_paddrparams *params,
2518                                        struct sctp_transport   *trans,
2519                                        struct sctp_association *asoc,
2520                                        struct sctp_sock        *sp,
2521                                        int                      hb_change,
2522                                        int                      pmtud_change,
2523                                        int                      sackdelay_change)
2524 {
2525         int error;
2526
2527         if (params->spp_flags & SPP_HB_DEMAND && trans) {
2528                 struct net *net = sock_net(trans->asoc->base.sk);
2529
2530                 error = sctp_primitive_REQUESTHEARTBEAT(net, trans->asoc, trans);
2531                 if (error)
2532                         return error;
2533         }
2534
2535         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_HB_ENABLE the value of
2536          * this field is ignored.  Note also that a value of zero indicates
2537          * the current setting should be left unchanged.
2538          */
2539         if (params->spp_flags & SPP_HB_ENABLE) {
2540
2541                 /* Re-zero the interval if the SPP_HB_TIME_IS_ZERO is
2542                  * set.  This lets us use 0 value when this flag
2543                  * is set.
2544                  */
2545                 if (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)
2546                         params->spp_hbinterval = 0;
2547
2548                 if (params->spp_hbinterval ||
2549                     (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)) {
2550                         if (trans) {
2551                                 trans->hbinterval =
2552                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2553                         } else if (asoc) {
2554                                 asoc->hbinterval =
2555                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2556                         } else {
2557                                 sp->hbinterval = params->spp_hbinterval;
2558                         }
2559                 }
2560         }
2561
2562         if (hb_change) {
2563                 if (trans) {
2564                         trans->param_flags =
2565                                 (trans->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2566                 } else if (asoc) {
2567                         asoc->param_flags =
2568                                 (asoc->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2569                 } else {
2570                         sp->param_flags =
2571                                 (sp->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2572                 }
2573         }
2574
2575         /* When Path MTU discovery is disabled the value specified here will
2576          * be the "fixed" path mtu (i.e. the value of the spp_flags field must
2577          * include the flag SPP_PMTUD_DISABLE for this field to have any
2578          * effect).
2579          */
2580         if ((params->spp_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) && params->spp_pathmtu) {
2581                 if (trans) {
2582                         trans->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2583                         sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2584                 } else if (asoc) {
2585                         sctp_assoc_set_pmtu(asoc, params->spp_pathmtu);
2586                 } else {
2587                         sp->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2588                 }
2589         }
2590
2591         if (pmtud_change) {
2592                 if (trans) {
2593                         int update = (trans->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) &&
2594                                 (params->spp_flags & SPP_PMTUD_ENABLE);
2595                         trans->param_flags =
2596                                 (trans->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2597                         if (update) {
2598                                 sctp_transport_pmtu(trans, sctp_opt2sk(sp));
2599                                 sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2600                         }
2601                 } else if (asoc) {
2602                         asoc->param_flags =
2603                                 (asoc->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2604                 } else {
2605                         sp->param_flags =
2606                                 (sp->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2607                 }
2608         }
2609
2610         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_SACKDELAY_ENABLE the
2611          * value of this field is ignored.  Note also that a value of zero
2612          * indicates the current setting should be left unchanged.
2613          */
2614         if ((params->spp_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) && params->spp_sackdelay) {
2615                 if (trans) {
2616                         trans->sackdelay =
2617                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2618                 } else if (asoc) {
2619                         asoc->sackdelay =
2620                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2621                 } else {
2622                         sp->sackdelay = params->spp_sackdelay;
2623                 }
2624         }
2625
2626         if (sackdelay_change) {
2627                 if (trans) {
2628                         trans->param_flags =
2629                                 (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2630                                 sackdelay_change;
2631                 } else if (asoc) {
2632                         asoc->param_flags =
2633                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2634                                 sackdelay_change;
2635                 } else {
2636                         sp->param_flags =
2637                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2638                                 sackdelay_change;
2639                 }
2640         }
2641
2642         /* Note that a value of zero indicates the current setting should be
2643            left unchanged.
2644          */
2645         if (params->spp_pathmaxrxt) {
2646                 if (trans) {
2647                         trans->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2648                 } else if (asoc) {
2649                         asoc->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2650                 } else {
2651                         sp->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2652                 }
2653         }
2654
2655         if (params->spp_flags & SPP_IPV6_FLOWLABEL) {
2656                 if (trans) {
2657                         if (trans->ipaddr.sa.sa_family == AF_INET6) {
2658                                 trans->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2659                                                    SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2660                                 trans->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2661                         }
2662                 } else if (asoc) {
2663                         struct sctp_transport *t;
2664
2665                         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
2666                                             transports) {
2667                                 if (t->ipaddr.sa.sa_family != AF_INET6)
2668                                         continue;
2669                                 t->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2670                                                SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2671                                 t->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2672                         }
2673                         asoc->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2674                                           SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2675                         asoc->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2676                 } else if (sctp_opt2sk(sp)->sk_family == AF_INET6) {
2677                         sp->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2678                                         SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2679                         sp->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2680                 }
2681         }
2682
2683         if (params->spp_flags & SPP_DSCP) {
2684                 if (trans) {
2685                         trans->dscp = params->spp_dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2686                         trans->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2687                 } else if (asoc) {
2688                         struct sctp_transport *t;
2689
2690                         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
2691                                             transports) {
2692                                 t->dscp = params->spp_dscp &
2693                                           SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2694                                 t->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2695                         }
2696                         asoc->dscp = params->spp_dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2697                         asoc->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2698                 } else {
2699                         sp->dscp = params->spp_dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2700                         sp->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2701                 }
2702         }
2703
2704         return 0;
2705 }
2706
2707 static int sctp_setsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk,
2708                                             char __user *optval,
2709                                             unsigned int optlen)
2710 {
2711         struct sctp_paddrparams  params;
2712         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2713         struct sctp_association *asoc = NULL;
2714         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2715         int error;
2716         int hb_change, pmtud_change, sackdelay_change;
2717
2718         if (optlen == sizeof(params)) {
2719                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2720                         return -EFAULT;
2721         } else if (optlen == ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
2722                                             spp_ipv6_flowlabel), 4)) {
2723                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2724                         return -EFAULT;
2725                 if (params.spp_flags & (SPP_DSCP | SPP_IPV6_FLOWLABEL))
2726                         return -EINVAL;
2727         } else {
2728                 return -EINVAL;
2729         }
2730
2731         /* Validate flags and value parameters. */
2732         hb_change        = params.spp_flags & SPP_HB;
2733         pmtud_change     = params.spp_flags & SPP_PMTUD;
2734         sackdelay_change = params.spp_flags & SPP_SACKDELAY;
2735
2736         if (hb_change        == SPP_HB ||
2737             pmtud_change     == SPP_PMTUD ||
2738             sackdelay_change == SPP_SACKDELAY ||
2739             params.spp_sackdelay > 500 ||
2740             (params.spp_pathmtu &&
2741              params.spp_pathmtu < SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT))
2742                 return -EINVAL;
2743
2744         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
2745          * no transport is found, then the request is invalid.
2746          */
2747         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
2748                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
2749                                                params.spp_assoc_id);
2750                 if (!trans)
2751                         return -EINVAL;
2752         }
2753
2754         /* Get association, if assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
2755          * socket is a one to many style socket, and an association
2756          * was not found, then the id was invalid.
2757          */
2758         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
2759         if (!asoc && params.spp_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
2760             sctp_style(sk, UDP))
2761                 return -EINVAL;
2762
2763         /* Heartbeat demand can only be sent on a transport or
2764          * association, but not a socket.
2765          */
2766         if (params.spp_flags & SPP_HB_DEMAND && !trans && !asoc)
2767                 return -EINVAL;
2768
2769         /* Process parameters. */
2770         error = sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2771                                             hb_change, pmtud_change,
2772                                             sackdelay_change);
2773
2774         if (error)
2775                 return error;
2776
2777         /* If changes are for association, also apply parameters to each
2778          * transport.
2779          */
2780         if (!trans && asoc) {
2781                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2782                                 transports) {
2783                         sctp_apply_peer_addr_params(&params, trans, asoc, sp,
2784                                                     hb_change, pmtud_change,
2785                                                     sackdelay_change);
2786                 }
2787         }
2788
2789         return 0;
2790 }
2791
2792 static inline __u32 sctp_spp_sackdelay_enable(__u32 param_flags)
2793 {
2794         return (param_flags & ~SPP_SACKDELAY) | SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2795 }
2796
2797 static inline __u32 sctp_spp_sackdelay_disable(__u32 param_flags)
2798 {
2799         return (param_flags & ~SPP_SACKDELAY) | SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2800 }
2801
2802 static void sctp_apply_asoc_delayed_ack(struct sctp_sack_info *params,
2803                                         struct sctp_association *asoc)
2804 {
2805         struct sctp_transport *trans;
2806
2807         if (params->sack_delay) {
2808                 asoc->sackdelay = msecs_to_jiffies(params->sack_delay);
2809                 asoc->param_flags =
2810                         sctp_spp_sackdelay_enable(asoc->param_flags);
2811         }
2812         if (params->sack_freq == 1) {
2813                 asoc->param_flags =
2814                         sctp_spp_sackdelay_disable(asoc->param_flags);
2815         } else if (params->sack_freq > 1) {
2816                 asoc->sackfreq = params->sack_freq;
2817                 asoc->param_flags =
2818                         sctp_spp_sackdelay_enable(asoc->param_flags);
2819         }
2820
2821         list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2822                             transports) {
2823                 if (params->sack_delay) {
2824                         trans->sackdelay = msecs_to_jiffies(params->sack_delay);
2825                         trans->param_flags =
2826                                 sctp_spp_sackdelay_enable(trans->param_flags);
2827                 }
2828                 if (params->sack_freq == 1) {
2829                         trans->param_flags =
2830                                 sctp_spp_sackdelay_disable(trans->param_flags);
2831                 } else if (params->sack_freq > 1) {
2832                         trans->sackfreq = params->sack_freq;
2833                         trans->param_flags =
2834                                 sctp_spp_sackdelay_enable(trans->param_flags);
2835                 }
2836         }
2837 }
2838
2839 /*
2840  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
2841  *
2842  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
2843  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
2844  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
2845  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
2846  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
2847  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
2848  * effects the specified association for the one to many model (the
2849  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
2850  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
2851  * current values will remain unchanged.
2852  *
2853  * struct sctp_sack_info {
2854  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
2855  *     uint32_t                sack_delay;
2856  *     uint32_t                sack_freq;
2857  * };
2858  *
2859  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
2860  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
2861  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
2862  *    associations only).
2863  *
2864  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
2865  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
2866  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
2867  *    milliseconds.
2868  *
2869  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
2870  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
2871  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
2872  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
2873  */
2874
2875 static int sctp_setsockopt_delayed_ack(struct sock *sk,
2876                                        char __user *optval, unsigned int optlen)
2877 {
2878         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2879         struct sctp_association *asoc;
2880         struct sctp_sack_info params;
2881
2882         if (optlen == sizeof(struct sctp_sack_info)) {
2883                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2884                         return -EFAULT;
2885
2886                 if (params.sack_delay == 0 && params.sack_freq == 0)
2887                         return 0;
2888         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
2889                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
2890                                     "%s (pid %d) "
2891                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
2892                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
2893                                     current->comm, task_pid_nr(current));
2894                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
2895                         return -EFAULT;
2896
2897                 if (params.sack_delay == 0)
2898                         params.sack_freq = 1;
2899                 else
2900                         params.sack_freq = 0;
2901         } else
2902                 return -EINVAL;
2903
2904         /* Validate value parameter. */
2905         if (params.sack_delay > 500)
2906                 return -EINVAL;
2907
2908         /* Get association, if sack_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
2909          * socket is a one to many style socket, and an association
2910          * was not found, then the id was invalid.
2911          */
2912         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
2913         if (!asoc && params.sack_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
2914             sctp_style(sk, UDP))
2915                 return -EINVAL;
2916
2917         if (asoc) {
2918                 sctp_apply_asoc_delayed_ack(&params, asoc);
2919
2920                 return 0;
2921         }
2922
2923         if (params.sack_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
2924             params.sack_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
2925                 if (params.sack_delay) {
2926                         sp->sackdelay = params.sack_delay;
2927                         sp->param_flags =
2928                                 sctp_spp_sackdelay_enable(sp->param_flags);
2929                 }
2930                 if (params.sack_freq == 1) {
2931                         sp->param_flags =
2932                                 sctp_spp_sackdelay_disable(sp->param_flags);
2933                 } else if (params.sack_freq > 1) {
2934                         sp->sackfreq = params.sack_freq;
2935                         sp->param_flags =
2936                                 sctp_spp_sackdelay_enable(sp->param_flags);
2937                 }
2938         }
2939
2940         if (params.sack_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
2941             params.sack_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
2942                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs)
2943                         sctp_apply_asoc_delayed_ack(&params, asoc);
2944
2945         return 0;
2946 }
2947
2948 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
2949  *
2950  * Applications can specify protocol parameters for the default association
2951  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
2952  * is SCTP_INITMSG.
2953  *
2954  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
2955  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
2956  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
2957  * sockets derived from a listener socket.
2958  */
2959 static int sctp_setsockopt_initmsg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
2960 {
2961         struct sctp_initmsg sinit;
2962         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2963
2964         if (optlen != sizeof(struct sctp_initmsg))
2965                 return -EINVAL;
2966         if (copy_from_user(&sinit, optval, optlen))
2967                 return -EFAULT;
2968
2969         if (sinit.sinit_num_ostreams)
2970                 sp->initmsg.sinit_num_ostreams = sinit.sinit_num_ostreams;
2971         if (sinit.sinit_max_instreams)
2972                 sp->initmsg.sinit_max_instreams = sinit.sinit_max_instreams;
2973         if (sinit.sinit_max_attempts)
2974                 sp->initmsg.sinit_max_attempts = sinit.sinit_max_attempts;
2975         if (sinit.sinit_max_init_timeo)
2976                 sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = sinit.sinit_max_init_timeo;
2977
2978         return 0;
2979 }
2980
2981 /*
2982  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
2983  *
2984  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
2985  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
2986  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
2987  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
2988  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
2989  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
2990  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
2991  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
2992  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
2993  *   to this call if the caller is using the UDP model.
2994  */
2995 static int sctp_setsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
2996                                               char __user *optval,
2997                                               unsigned int optlen)
2998 {
2999         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3000         struct sctp_association *asoc;
3001         struct sctp_sndrcvinfo info;
3002
3003         if (optlen != sizeof(info))
3004                 return -EINVAL;
3005         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
3006                 return -EFAULT;
3007         if (info.sinfo_flags &
3008             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
3009               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
3010                 return -EINVAL;
3011
3012         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
3013         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3014             sctp_style(sk, UDP))
3015                 return -EINVAL;
3016
3017         if (asoc) {
3018                 asoc->default_stream = info.sinfo_stream;
3019                 asoc->default_flags = info.sinfo_flags;
3020                 asoc->default_ppid = info.sinfo_ppid;
3021                 asoc->default_context = info.sinfo_context;
3022                 asoc->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
3023
3024                 return 0;
3025         }
3026
3027         if (info.sinfo_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3028             info.sinfo_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3029                 sp->default_stream = info.sinfo_stream;
3030                 sp->default_flags = info.sinfo_flags;
3031                 sp->default_ppid = info.sinfo_ppid;
3032                 sp->default_context = info.sinfo_context;
3033                 sp->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
3034         }
3035
3036         if (info.sinfo_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3037             info.sinfo_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3038                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs) {
3039                         asoc->default_stream = info.sinfo_stream;
3040                         asoc->default_flags = info.sinfo_flags;
3041                         asoc->default_ppid = info.sinfo_ppid;
3042                         asoc->default_context = info.sinfo_context;
3043                         asoc->default_timetolive = info.sinfo_timetolive;
3044                 }
3045         }
3046
3047         return 0;
3048 }
3049
3050 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
3051  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
3052  */
3053 static int sctp_setsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk,
3054                                            char __user *optval,
3055                                            unsigned int optlen)
3056 {
3057         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3058         struct sctp_association *asoc;
3059         struct sctp_sndinfo info;
3060
3061         if (optlen != sizeof(info))
3062                 return -EINVAL;
3063         if (copy_from_user(&info, optval, optlen))
3064                 return -EFAULT;
3065         if (info.snd_flags &
3066             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
3067               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
3068                 return -EINVAL;
3069
3070         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.snd_assoc_id);
3071         if (!asoc && info.snd_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3072             sctp_style(sk, UDP))
3073                 return -EINVAL;
3074
3075         if (asoc) {
3076                 asoc->default_stream = info.snd_sid;
3077                 asoc->default_flags = info.snd_flags;
3078                 asoc->default_ppid = info.snd_ppid;
3079                 asoc->default_context = info.snd_context;
3080
3081                 return 0;
3082         }
3083
3084         if (info.snd_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3085             info.snd_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3086                 sp->default_stream = info.snd_sid;
3087                 sp->default_flags = info.snd_flags;
3088                 sp->default_ppid = info.snd_ppid;
3089                 sp->default_context = info.snd_context;
3090         }
3091
3092         if (info.snd_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3093             info.snd_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3094                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs) {
3095                         asoc->default_stream = info.snd_sid;
3096                         asoc->default_flags = info.snd_flags;
3097                         asoc->default_ppid = info.snd_ppid;
3098                         asoc->default_context = info.snd_context;
3099                 }
3100         }
3101
3102         return 0;
3103 }
3104
3105 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
3106  *
3107  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
3108  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
3109  * association peer's addresses.
3110  */
3111 static int sctp_setsockopt_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
3112                                         unsigned int optlen)
3113 {
3114         struct sctp_prim prim;
3115         struct sctp_transport *trans;
3116         struct sctp_af *af;
3117         int err;
3118
3119         if (optlen != sizeof(struct sctp_prim))
3120                 return -EINVAL;
3121
3122         if (copy_from_user(&prim, optval, sizeof(struct sctp_prim)))
3123                 return -EFAULT;
3124
3125         /* Allow security module to validate address but need address len. */
3126         af = sctp_get_af_specific(prim.ssp_addr.ss_family);
3127         if (!af)
3128                 return -EINVAL;
3129
3130         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_PRIMARY_ADDR,
3131                                          (struct sockaddr *)&prim.ssp_addr,
3132                                          af->sockaddr_len);
3133         if (err)
3134                 return err;
3135
3136         trans = sctp_addr_id2transport(sk, &prim.ssp_addr, prim.ssp_assoc_id);
3137         if (!trans)
3138                 return -EINVAL;
3139
3140         sctp_assoc_set_primary(trans->asoc, trans);
3141
3142         return 0;
3143 }
3144
3145 /*
3146  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
3147  *
3148  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
3149  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
3150  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
3151  *  integer boolean flag.
3152  */
3153 static int sctp_setsockopt_nodelay(struct sock *sk, char __user *optval,
3154                                    unsigned int optlen)
3155 {
3156         int val;
3157
3158         if (optlen < sizeof(int))
3159                 return -EINVAL;
3160         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3161                 return -EFAULT;
3162
3163         sctp_sk(sk)->nodelay = (val == 0) ? 0 : 1;
3164         return 0;
3165 }
3166
3167 /*
3168  *
3169  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
3170  *
3171  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
3172  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
3173  * and modify these parameters.
3174  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
3175  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
3176  * be changed.
3177  *
3178  */
3179 static int sctp_setsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3180 {
3181         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
3182         struct sctp_association *asoc;
3183         unsigned long rto_min, rto_max;
3184         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3185
3186         if (optlen != sizeof (struct sctp_rtoinfo))
3187                 return -EINVAL;
3188
3189         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, optlen))
3190                 return -EFAULT;
3191
3192         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
3193
3194         /* Set the values to the specific association */
3195         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3196             sctp_style(sk, UDP))
3197                 return -EINVAL;
3198
3199         rto_max = rtoinfo.srto_max;
3200         rto_min = rtoinfo.srto_min;
3201
3202         if (rto_max)
3203                 rto_max = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_max) : rto_max;
3204         else
3205                 rto_max = asoc ? asoc->rto_max : sp->rtoinfo.srto_max;
3206
3207         if (rto_min)
3208                 rto_min = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_min) : rto_min;
3209         else
3210                 rto_min = asoc ? asoc->rto_min : sp->rtoinfo.srto_min;
3211
3212         if (rto_min > rto_max)
3213                 return -EINVAL;
3214
3215         if (asoc) {
3216                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
3217                         asoc->rto_initial =
3218                                 msecs_to_jiffies(rtoinfo.srto_initial);
3219                 asoc->rto_max = rto_max;
3220                 asoc->rto_min = rto_min;
3221         } else {
3222                 /* If there is no association or the association-id = 0
3223                  * set the values to the endpoint.
3224                  */
3225                 if (rtoinfo.srto_initial != 0)
3226                         sp->rtoinfo.srto_initial = rtoinfo.srto_initial;
3227                 sp->rtoinfo.srto_max = rto_max;
3228                 sp->rtoinfo.srto_min = rto_min;
3229         }
3230
3231         return 0;
3232 }
3233
3234 /*
3235  *
3236  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
3237  *
3238  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
3239  * of the association.
3240  * Returns an error if the new association retransmission value is
3241  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
3242  * See [SCTP] for more information.
3243  *
3244  */
3245 static int sctp_setsockopt_associnfo(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3246 {
3247
3248         struct sctp_assocparams assocparams;
3249         struct sctp_association *asoc;
3250
3251         if (optlen != sizeof(struct sctp_assocparams))
3252                 return -EINVAL;
3253         if (copy_from_user(&assocparams, optval, optlen))
3254                 return -EFAULT;
3255
3256         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
3257
3258         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3259             sctp_style(sk, UDP))
3260                 return -EINVAL;
3261
3262         /* Set the values to the specific association */
3263         if (asoc) {
3264                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0) {
3265                         __u32 path_sum = 0;
3266                         int   paths = 0;
3267                         struct sctp_transport *peer_addr;
3268
3269                         list_for_each_entry(peer_addr, &asoc->peer.transport_addr_list,
3270                                         transports) {
3271                                 path_sum += peer_addr->pathmaxrxt;
3272                                 paths++;
3273                         }
3274
3275                         /* Only validate asocmaxrxt if we have more than
3276                          * one path/transport.  We do this because path
3277                          * retransmissions are only counted when we have more
3278                          * then one path.
3279                          */
3280                         if (paths > 1 &&
3281                             assocparams.sasoc_asocmaxrxt > path_sum)
3282                                 return -EINVAL;
3283
3284                         asoc->max_retrans = assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
3285                 }
3286
3287                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
3288                         asoc->cookie_life = ms_to_ktime(assocparams.sasoc_cookie_life);
3289         } else {
3290                 /* Set the values to the endpoint */
3291                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3292
3293                 if (assocparams.sasoc_asocmaxrxt != 0)
3294                         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt =
3295                                                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
3296                 if (assocparams.sasoc_cookie_life != 0)
3297                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life =
3298                                                 assocparams.sasoc_cookie_life;
3299         }
3300         return 0;
3301 }
3302
3303 /*
3304  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
3305  *
3306  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
3307  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
3308  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
3309  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
3310  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
3311  * addresses on the socket.
3312  */
3313 static int sctp_setsockopt_mappedv4(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3314 {
3315         int val;
3316         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3317
3318         if (optlen < sizeof(int))
3319                 return -EINVAL;
3320         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3321                 return -EFAULT;
3322         if (val)
3323                 sp->v4mapped = 1;
3324         else
3325                 sp->v4mapped = 0;
3326
3327         return 0;
3328 }
3329
3330 /*
3331  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
3332  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
3333  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
3334  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
3335  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
3336  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
3337  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
3338  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
3339  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
3340  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
3341  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
3342  *
3343  * The following structure is used to access and modify this parameter:
3344  *
3345  * struct sctp_assoc_value {
3346  *   sctp_assoc_t assoc_id;
3347  *   uint32_t assoc_value;
3348  * };
3349  *
3350  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
3351  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
3352  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
3353  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
3354  *    changed (effecting future associations only).
3355  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
3356  */
3357 static int sctp_setsockopt_maxseg(struct sock *sk, char __user *optval, unsigned int optlen)
3358 {
3359         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3360         struct sctp_assoc_value params;
3361         struct sctp_association *asoc;
3362         int val;
3363
3364         if (optlen == sizeof(int)) {
3365                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3366                                     "%s (pid %d) "
3367                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
3368                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3369                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3370                 if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3371                         return -EFAULT;
3372                 params.assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3373         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3374                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3375                         return -EFAULT;
3376                 val = params.assoc_value;
3377         } else {
3378                 return -EINVAL;
3379         }
3380
3381         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3382         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3383             sctp_style(sk, UDP))
3384                 return -EINVAL;
3385
3386         if (val) {
3387                 int min_len, max_len;
3388                 __u16 datasize = asoc ? sctp_datachk_len(&asoc->stream) :
3389                                  sizeof(struct sctp_data_chunk);
3390
3391                 min_len = sctp_min_frag_point(sp, datasize);
3392                 max_len = SCTP_MAX_CHUNK_LEN - datasize;
3393
3394                 if (val < min_len || val > max_len)
3395                         return -EINVAL;
3396         }
3397
3398         if (asoc) {
3399                 asoc->user_frag = val;
3400                 sctp_assoc_update_frag_point(asoc);
3401         } else {
3402                 sp->user_frag = val;
3403         }
3404
3405         return 0;
3406 }
3407
3408
3409 /*
3410  *  7.1.9 Set Peer Primary Address (SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR)
3411  *
3412  *   Requests that the peer mark the enclosed address as the association
3413  *   primary. The enclosed address must be one of the association's
3414  *   locally bound addresses. The following structure is used to make a
3415  *   set primary request:
3416  */
3417 static int sctp_setsockopt_peer_primary_addr(struct sock *sk, char __user *optval,
3418                                              unsigned int optlen)
3419 {
3420         struct net *net = sock_net(sk);
3421         struct sctp_sock        *sp;
3422         struct sctp_association *asoc = NULL;
3423         struct sctp_setpeerprim prim;
3424         struct sctp_chunk       *chunk;
3425         struct sctp_af          *af;
3426         int                     err;
3427
3428         sp = sctp_sk(sk);
3429
3430         if (!net->sctp.addip_enable)
3431                 return -EPERM;
3432
3433         if (optlen != sizeof(struct sctp_setpeerprim))
3434                 return -EINVAL;
3435
3436         if (copy_from_user(&prim, optval, optlen))
3437                 return -EFAULT;
3438
3439         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.sspp_assoc_id);
3440         if (!asoc)
3441                 return -EINVAL;
3442
3443         if (!asoc->peer.asconf_capable)
3444                 return -EPERM;
3445
3446         if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_SET_PRIMARY)
3447                 return -EPERM;
3448
3449         if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
3450                 return -ENOTCONN;
3451
3452         af = sctp_get_af_specific(prim.sspp_addr.ss_family);
3453         if (!af)
3454                 return -EINVAL;
3455
3456         if (!af->addr_valid((union sctp_addr *)&prim.sspp_addr, sp, NULL))
3457                 return -EADDRNOTAVAIL;
3458
3459         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr))
3460                 return -EADDRNOTAVAIL;
3461
3462         /* Allow security module to validate address. */
3463         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR,
3464                                          (struct sockaddr *)&prim.sspp_addr,
3465                                          af->sockaddr_len);
3466         if (err)
3467                 return err;
3468
3469         /* Create an ASCONF chunk with SET_PRIMARY parameter    */
3470         chunk = sctp_make_asconf_set_prim(asoc,
3471                                           (union sctp_addr *)&prim.sspp_addr);
3472         if (!chunk)
3473                 return -ENOMEM;
3474
3475         err = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
3476
3477         pr_debug("%s: we set peer primary addr primitively\n", __func__);
3478
3479         return err;
3480 }
3481
3482 static int sctp_setsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, char __user *optval,
3483                                             unsigned int optlen)
3484 {
3485         struct sctp_setadaptation adaptation;
3486
3487         if (optlen != sizeof(struct sctp_setadaptation))
3488                 return -EINVAL;
3489         if (copy_from_user(&adaptation, optval, optlen))
3490                 return -EFAULT;
3491
3492         sctp_sk(sk)->adaptation_ind = adaptation.ssb_adaptation_ind;
3493
3494         return 0;
3495 }
3496
3497 /*
3498  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
3499  *
3500  * The context field in the sctp_sndrcvinfo structure is normally only
3501  * used when a failed message is retrieved holding the value that was
3502  * sent down on the actual send call.  This option allows the setting of
3503  * a default context on an association basis that will be received on
3504  * reading messages from the peer.  This is especially helpful in the
3505  * one-2-many model for an application to keep some reference to an
3506  * internal state machine that is processing messages on the
3507  * association.  Note that the setting of this value only effects
3508  * received messages from the peer and does not effect the value that is
3509  * saved with outbound messages.
3510  */
3511 static int sctp_setsockopt_context(struct sock *sk, char __user *optval,
3512                                    unsigned int optlen)
3513 {
3514         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3515         struct sctp_assoc_value params;
3516         struct sctp_association *asoc;
3517
3518         if (optlen != sizeof(struct sctp_assoc_value))
3519                 return -EINVAL;
3520         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3521                 return -EFAULT;
3522
3523         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3524         if (!asoc && params.assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3525             sctp_style(sk, UDP))
3526                 return -EINVAL;
3527
3528         if (asoc) {
3529                 asoc->default_rcv_context = params.assoc_value;
3530
3531                 return 0;
3532         }
3533
3534         if (params.assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3535             params.assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
3536                 sp->default_rcv_context = params.assoc_value;
3537
3538         if (params.assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3539             params.assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
3540                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs)
3541                         asoc->default_rcv_context = params.assoc_value;
3542
3543         return 0;
3544 }
3545
3546 /*
3547  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
3548  *
3549  * This options will at a minimum specify if the implementation is doing
3550  * fragmented interleave.  Fragmented interleave, for a one to many
3551  * socket, is when subsequent calls to receive a message may return
3552  * parts of messages from different associations.  Some implementations
3553  * may allow you to turn this value on or off.  If so, when turned off,
3554  * no fragment interleave will occur (which will cause a head of line
3555  * blocking amongst multiple associations sharing the same one to many
3556  * socket).  When this option is turned on, then each receive call may
3557  * come from a different association (thus the user must receive data
3558  * with the extended calls (e.g. sctp_recvmsg) to keep track of which
3559  * association each receive belongs to.
3560  *
3561  * This option takes a boolean value.  A non-zero value indicates that
3562  * fragmented interleave is on.  A value of zero indicates that
3563  * fragmented interleave is off.
3564  *
3565  * Note that it is important that an implementation that allows this
3566  * option to be turned on, have it off by default.  Otherwise an unaware
3567  * application using the one to many model may become confused and act
3568  * incorrectly.
3569  */
3570 static int sctp_setsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk,
3571                                                char __user *optval,
3572                                                unsigned int optlen)
3573 {
3574         int val;
3575
3576         if (optlen != sizeof(int))
3577                 return -EINVAL;
3578         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3579                 return -EFAULT;
3580
3581         sctp_sk(sk)->frag_interleave = !!val;
3582
3583         if (!sctp_sk(sk)->frag_interleave)
3584                 sctp_sk(sk)->strm_interleave = 0;
3585
3586         return 0;
3587 }
3588
3589 /*
3590  * 8.1.21.  Set or Get the SCTP Partial Delivery Point
3591  *       (SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT)
3592  *
3593  * This option will set or get the SCTP partial delivery point.  This
3594  * point is the size of a message where the partial delivery API will be
3595  * invoked to help free up rwnd space for the peer.  Setting this to a
3596  * lower value will cause partial deliveries to happen more often.  The
3597  * calls argument is an integer that sets or gets the partial delivery
3598  * point.  Note also that the call will fail if the user attempts to set
3599  * this value larger than the socket receive buffer size.
3600  *
3601  * Note that any single message having a length smaller than or equal to
3602  * the SCTP partial delivery point will be delivered in one single read
3603  * call as long as the user provided buffer is large enough to hold the
3604  * message.
3605  */
3606 static int sctp_setsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk,
3607                                                   char __user *optval,
3608                                                   unsigned int optlen)
3609 {
3610         u32 val;
3611
3612         if (optlen != sizeof(u32))
3613                 return -EINVAL;
3614         if (get_user(val, (int __user *)optval))
3615                 return -EFAULT;
3616
3617         /* Note: We double the receive buffer from what the user sets
3618          * it to be, also initial rwnd is based on rcvbuf/2.
3619          */
3620         if (val > (sk->sk_rcvbuf >> 1))
3621                 return -EINVAL;
3622
3623         sctp_sk(sk)->pd_point = val;
3624
3625         return 0; /* is this the right error code? */
3626 }
3627
3628 /*
3629  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
3630  *
3631  * This option will allow a user to change the maximum burst of packets
3632  * that can be emitted by this association.  Note that the default value
3633  * is 4, and some implementations may restrict this setting so that it
3634  * can only be lowered.
3635  *
3636  * NOTE: This text doesn't seem right.  Do this on a socket basis with
3637  * future associations inheriting the socket value.
3638  */
3639 static int sctp_setsockopt_maxburst(struct sock *sk,
3640                                     char __user *optval,
3641                                     unsigned int optlen)
3642 {
3643         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3644         struct sctp_assoc_value params;
3645         struct sctp_association *asoc;
3646
3647         if (optlen == sizeof(int)) {
3648                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3649                                     "%s (pid %d) "
3650                                     "Use of int in max_burst socket option deprecated.\n"
3651                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3652                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3653                 if (copy_from_user(&params.assoc_value, optval, optlen))
3654                         return -EFAULT;
3655                 params.assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3656         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3657                 if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
3658                         return -EFAULT;
3659         } else
3660                 return -EINVAL;
3661
3662         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
3663         if (!asoc && params.assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3664             sctp_style(sk, UDP))
3665                 return -EINVAL;
3666
3667         if (asoc) {
3668                 asoc->max_burst = params.assoc_value;
3669
3670                 return 0;
3671         }
3672
3673         if (params.assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3674             params.assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
3675                 sp->max_burst = params.assoc_value;
3676
3677         if (params.assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3678             params.assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
3679                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs)
3680                         asoc->max_burst = params.assoc_value;
3681
3682         return 0;
3683 }
3684
3685 /*
3686  * 7.1.18.  Add a chunk that must be authenticated (SCTP_AUTH_CHUNK)
3687  *
3688  * This set option adds a chunk type that the user is requesting to be
3689  * received only in an authenticated way.  Changes to the list of chunks
3690  * will only effect future associations on the socket.
3691  */
3692 static int sctp_setsockopt_auth_chunk(struct sock *sk,
3693                                       char __user *optval,
3694                                       unsigned int optlen)
3695 {
3696         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3697         struct sctp_authchunk val;
3698
3699         if (!ep->auth_enable)
3700                 return -EACCES;
3701
3702         if (optlen != sizeof(struct sctp_authchunk))
3703                 return -EINVAL;
3704         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3705                 return -EFAULT;
3706
3707         switch (val.sauth_chunk) {
3708         case SCTP_CID_INIT:
3709         case SCTP_CID_INIT_ACK:
3710         case SCTP_CID_SHUTDOWN_COMPLETE:
3711         case SCTP_CID_AUTH:
3712                 return -EINVAL;
3713         }
3714
3715         /* add this chunk id to the endpoint */
3716         return sctp_auth_ep_add_chunkid(ep, val.sauth_chunk);
3717 }
3718
3719 /*
3720  * 7.1.19.  Get or set the list of supported HMAC Identifiers (SCTP_HMAC_IDENT)
3721  *
3722  * This option gets or sets the list of HMAC algorithms that the local
3723  * endpoint requires the peer to use.
3724  */
3725 static int sctp_setsockopt_hmac_ident(struct sock *sk,
3726                                       char __user *optval,
3727                                       unsigned int optlen)
3728 {
3729         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3730         struct sctp_hmacalgo *hmacs;
3731         u32 idents;
3732         int err;
3733
3734         if (!ep->auth_enable)
3735                 return -EACCES;
3736
3737         if (optlen < sizeof(struct sctp_hmacalgo))
3738                 return -EINVAL;
3739         optlen = min_t(unsigned int, optlen, sizeof(struct sctp_hmacalgo) +
3740                                              SCTP_AUTH_NUM_HMACS * sizeof(u16));
3741
3742         hmacs = memdup_user(optval, optlen);
3743         if (IS_ERR(hmacs))
3744                 return PTR_ERR(hmacs);
3745
3746         idents = hmacs->shmac_num_idents;
3747         if (idents == 0 || idents > SCTP_AUTH_NUM_HMACS ||
3748             (idents * sizeof(u16)) > (optlen - sizeof(struct sctp_hmacalgo))) {
3749                 err = -EINVAL;
3750                 goto out;
3751         }
3752
3753         err = sctp_auth_ep_set_hmacs(ep, hmacs);
3754 out:
3755         kfree(hmacs);
3756         return err;
3757 }
3758
3759 /*
3760  * 7.1.20.  Set a shared key (SCTP_AUTH_KEY)
3761  *
3762  * This option will set a shared secret key which is used to build an
3763  * association shared key.
3764  */
3765 static int sctp_setsockopt_auth_key(struct sock *sk,
3766                                     char __user *optval,
3767                                     unsigned int optlen)
3768 {
3769         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3770         struct sctp_authkey *authkey;
3771         struct sctp_association *asoc;
3772         int ret = -EINVAL;
3773
3774         if (!ep->auth_enable)
3775                 return -EACCES;
3776
3777         if (optlen <= sizeof(struct sctp_authkey))
3778                 return -EINVAL;
3779         /* authkey->sca_keylength is u16, so optlen can't be bigger than
3780          * this.
3781          */
3782         optlen = min_t(unsigned int, optlen, USHRT_MAX + sizeof(*authkey));
3783
3784         authkey = memdup_user(optval, optlen);
3785         if (IS_ERR(authkey))
3786                 return PTR_ERR(authkey);
3787
3788         if (authkey->sca_keylength > optlen - sizeof(*authkey))
3789                 goto out;
3790
3791         asoc = sctp_id2assoc(sk, authkey->sca_assoc_id);
3792         if (!asoc && authkey->sca_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3793             sctp_style(sk, UDP))
3794                 goto out;
3795
3796         if (asoc) {
3797                 ret = sctp_auth_set_key(ep, asoc, authkey);
3798                 goto out;
3799         }
3800
3801         if (authkey->sca_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3802             authkey->sca_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3803                 ret = sctp_auth_set_key(ep, asoc, authkey);
3804                 if (ret)
3805                         goto out;
3806         }
3807
3808         ret = 0;
3809
3810         if (authkey->sca_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3811             authkey->sca_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3812                 list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
3813                         int res = sctp_auth_set_key(ep, asoc, authkey);
3814
3815                         if (res && !ret)
3816                                 ret = res;
3817                 }
3818         }
3819
3820 out:
3821         kzfree(authkey);
3822         return ret;
3823 }
3824
3825 /*
3826  * 7.1.21.  Get or set the active shared key (SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY)
3827  *
3828  * This option will get or set the active shared key to be used to build
3829  * the association shared key.
3830  */
3831 static int sctp_setsockopt_active_key(struct sock *sk,
3832                                       char __user *optval,
3833                                       unsigned int optlen)
3834 {
3835         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3836         struct sctp_association *asoc;
3837         struct sctp_authkeyid val;
3838         int ret = 0;
3839
3840         if (!ep->auth_enable)
3841                 return -EACCES;
3842
3843         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3844                 return -EINVAL;
3845         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3846                 return -EFAULT;
3847
3848         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3849         if (!asoc && val.scact_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3850             sctp_style(sk, UDP))
3851                 return -EINVAL;
3852
3853         if (asoc)
3854                 return sctp_auth_set_active_key(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3855
3856         if (val.scact_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3857             val.scact_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3858                 ret = sctp_auth_set_active_key(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3859                 if (ret)
3860                         return ret;
3861         }
3862
3863         if (val.scact_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3864             val.scact_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3865                 list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
3866                         int res = sctp_auth_set_active_key(ep, asoc,
3867                                                            val.scact_keynumber);
3868
3869                         if (res && !ret)
3870                                 ret = res;
3871                 }
3872         }
3873
3874         return ret;
3875 }
3876
3877 /*
3878  * 7.1.22.  Delete a shared key (SCTP_AUTH_DELETE_KEY)
3879  *
3880  * This set option will delete a shared secret key from use.
3881  */
3882 static int sctp_setsockopt_del_key(struct sock *sk,
3883                                    char __user *optval,
3884                                    unsigned int optlen)
3885 {
3886         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3887         struct sctp_association *asoc;
3888         struct sctp_authkeyid val;
3889         int ret = 0;
3890
3891         if (!ep->auth_enable)
3892                 return -EACCES;
3893
3894         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3895                 return -EINVAL;
3896         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3897                 return -EFAULT;
3898
3899         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3900         if (!asoc && val.scact_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3901             sctp_style(sk, UDP))
3902                 return -EINVAL;
3903
3904         if (asoc)
3905                 return sctp_auth_del_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3906
3907         if (val.scact_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3908             val.scact_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3909                 ret = sctp_auth_del_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3910                 if (ret)
3911                         return ret;
3912         }
3913
3914         if (val.scact_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3915             val.scact_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3916                 list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
3917                         int res = sctp_auth_del_key_id(ep, asoc,
3918                                                        val.scact_keynumber);
3919
3920                         if (res && !ret)
3921                                 ret = res;
3922                 }
3923         }
3924
3925         return ret;
3926 }
3927
3928 /*
3929  * 8.3.4  Deactivate a Shared Key (SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY)
3930  *
3931  * This set option will deactivate a shared secret key.
3932  */
3933 static int sctp_setsockopt_deactivate_key(struct sock *sk, char __user *optval,
3934                                           unsigned int optlen)
3935 {
3936         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3937         struct sctp_association *asoc;
3938         struct sctp_authkeyid val;
3939         int ret = 0;
3940
3941         if (!ep->auth_enable)
3942                 return -EACCES;
3943
3944         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3945                 return -EINVAL;
3946         if (copy_from_user(&val, optval, optlen))
3947                 return -EFAULT;
3948
3949         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
3950         if (!asoc && val.scact_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3951             sctp_style(sk, UDP))
3952                 return -EINVAL;
3953
3954         if (asoc)
3955                 return sctp_auth_deact_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3956
3957         if (val.scact_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3958             val.scact_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3959                 ret = sctp_auth_deact_key_id(ep, asoc, val.scact_keynumber);
3960                 if (ret)
3961                         return ret;
3962         }
3963
3964         if (val.scact_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3965             val.scact_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3966                 list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
3967                         int res = sctp_auth_deact_key_id(ep, asoc,
3968                                                          val.scact_keynumber);
3969
3970                         if (res && !ret)
3971                                 ret = res;
3972                 }
3973         }
3974
3975         return ret;
3976 }
3977
3978 /*
3979  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
3980  *
3981  * This option will enable or disable the use of the automatic generation of
3982  * ASCONF chunks to add and delete addresses to an existing association.  Note
3983  * that this option has two caveats namely: a) it only affects sockets that
3984  * are bound to all addresses available to the SCTP stack, and b) the system
3985  * administrator may have an overriding control that turns the ASCONF feature
3986  * off no matter what setting the socket option may have.
3987  * This option expects an integer boolean flag, where a non-zero value turns on
3988  * the option, and a zero value turns off the option.
3989  * Note. In this implementation, socket operation overrides default parameter
3990  * being set by sysctl as well as FreeBSD implementation
3991  */
3992 static int sctp_setsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, char __user *optval,
3993                                         unsigned int optlen)
3994 {
3995         int val;
3996         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3997
3998         if (optlen < sizeof(int))
3999                 return -EINVAL;
4000         if (get_user(val, (int __user *)optval))
4001                 return -EFAULT;
4002         if (!sctp_is_ep_boundall(sk) && val)
4003                 return -EINVAL;
4004         if ((val && sp->do_auto_asconf) || (!val && !sp->do_auto_asconf))
4005                 return 0;
4006
4007         spin_lock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
4008         if (val == 0 && sp->do_auto_asconf) {
4009                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
4010                 sp->do_auto_asconf = 0;
4011         } else if (val && !sp->do_auto_asconf) {
4012                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
4013                     &sock_net(sk)->sctp.auto_asconf_splist);
4014                 sp->do_auto_asconf = 1;
4015         }
4016         spin_unlock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
4017         return 0;
4018 }
4019
4020 /*
4021  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
4022  *
4023  * This option allows us to alter the partially failed threshold for one or all
4024  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
4025  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
4026  */
4027 static int sctp_setsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
4028                                             char __user *optval,
4029                                             unsigned int optlen)
4030 {
4031         struct sctp_paddrthlds val;
4032         struct sctp_transport *trans;
4033         struct sctp_association *asoc;
4034
4035         if (optlen < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
4036                 return -EINVAL;
4037         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval,
4038                            sizeof(struct sctp_paddrthlds)))
4039                 return -EFAULT;
4040
4041         if (!sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
4042                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
4043                                                val.spt_assoc_id);
4044                 if (!trans)
4045                         return -ENOENT;
4046
4047                 if (val.spt_pathmaxrxt)
4048                         trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
4049                 trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
4050
4051                 return 0;
4052         }
4053
4054         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
4055         if (!asoc && val.spt_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
4056             sctp_style(sk, UDP))
4057                 return -EINVAL;
4058
4059         if (asoc) {
4060                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
4061                                     transports) {
4062                         if (val.spt_pathmaxrxt)
4063                                 trans->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
4064                         trans->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
4065                 }
4066
4067                 if (val.spt_pathmaxrxt)
4068                         asoc->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
4069                 asoc->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
4070         } else {
4071                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4072
4073                 if (val.spt_pathmaxrxt)
4074                         sp->pathmaxrxt = val.spt_pathmaxrxt;
4075                 sp->pf_retrans = val.spt_pathpfthld;
4076         }
4077
4078         return 0;
4079 }
4080
4081 static int sctp_setsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk,
4082                                        char __user *optval,
4083                                        unsigned int optlen)
4084 {
4085         int val;
4086
4087         if (optlen < sizeof(int))
4088                 return -EINVAL;
4089         if (get_user(val, (int __user *) optval))
4090                 return -EFAULT;
4091
4092         sctp_sk(sk)->recvrcvinfo = (val == 0) ? 0 : 1;
4093
4094         return 0;
4095 }
4096
4097 static int sctp_setsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk,
4098                                        char __user *optval,
4099                                        unsigned int optlen)
4100 {
4101         int val;
4102
4103         if (optlen < sizeof(int))
4104                 return -EINVAL;
4105         if (get_user(val, (int __user *) optval))
4106                 return -EFAULT;
4107
4108         sctp_sk(sk)->recvnxtinfo = (val == 0) ? 0 : 1;
4109
4110         return 0;
4111 }
4112
4113 static int sctp_setsockopt_pr_supported(struct sock *sk,
4114                                         char __user *optval,
4115                                         unsigned int optlen)
4116 {
4117         struct sctp_assoc_value params;
4118         struct sctp_association *asoc;
4119
4120         if (optlen != sizeof(params))
4121                 return -EINVAL;
4122
4123         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
4124                 return -EFAULT;
4125
4126         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4127         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
4128             sctp_style(sk, UDP))
4129                 return -EINVAL;
4130
4131         sctp_sk(sk)->ep->prsctp_enable = !!params.assoc_value;
4132
4133         return 0;
4134 }
4135
4136 static int sctp_setsockopt_default_prinfo(struct sock *sk,
4137                                           char __user *optval,
4138                                           unsigned int optlen)
4139 {
4140         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4141         struct sctp_default_prinfo info;
4142         struct sctp_association *asoc;
4143         int retval = -EINVAL;
4144
4145         if (optlen != sizeof(info))
4146                 goto out;
4147
4148         if (copy_from_user(&info, optval, sizeof(info))) {
4149                 retval = -EFAULT;
4150                 goto out;
4151         }
4152
4153         if (info.pr_policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
4154                 goto out;
4155
4156         if (info.pr_policy == SCTP_PR_SCTP_NONE)
4157                 info.pr_value = 0;
4158
4159         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.pr_assoc_id);
4160         if (!asoc && info.pr_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
4161             sctp_style(sk, UDP))
4162                 goto out;
4163
4164         retval = 0;
4165
4166         if (asoc) {
4167                 SCTP_PR_SET_POLICY(asoc->default_flags, info.pr_policy);
4168                 asoc->default_timetolive = info.pr_value;
4169                 goto out;
4170         }
4171
4172         if (info.pr_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
4173             info.pr_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
4174                 SCTP_PR_SET_POLICY(sp->default_flags, info.pr_policy);
4175                 sp->default_timetolive = info.pr_value;
4176         }
4177
4178         if (info.pr_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
4179             info.pr_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
4180                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs) {
4181                         SCTP_PR_SET_POLICY(asoc->default_flags, info.pr_policy);
4182                         asoc->default_timetolive = info.pr_value;
4183                 }
4184         }
4185
4186 out:
4187         return retval;
4188 }
4189
4190 static int sctp_setsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk,
4191                                               char __user *optval,
4192                                               unsigned int optlen)
4193 {
4194         struct sctp_assoc_value params;
4195         struct sctp_association *asoc;
4196         int retval = -EINVAL;
4197
4198         if (optlen != sizeof(params))
4199                 goto out;
4200
4201         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4202                 retval = -EFAULT;
4203                 goto out;
4204         }
4205
4206         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4207         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
4208             sctp_style(sk, UDP))
4209                 goto out;
4210
4211         if (asoc)
4212                 asoc->reconf_enable = !!params.assoc_value;
4213         else
4214                 sctp_sk(sk)->ep->reconf_enable = !!params.assoc_value;
4215
4216         retval = 0;
4217
4218 out:
4219         return retval;
4220 }
4221
4222 static int sctp_setsockopt_enable_strreset(struct sock *sk,
4223                                            char __user *optval,
4224                                            unsigned int optlen)
4225 {
4226         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
4227         struct sctp_assoc_value params;
4228         struct sctp_association *asoc;
4229         int retval = -EINVAL;
4230
4231         if (optlen != sizeof(params))
4232                 goto out;
4233
4234         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4235                 retval = -EFAULT;
4236                 goto out;
4237         }
4238
4239         if (params.assoc_value & (~SCTP_ENABLE_STRRESET_MASK))
4240                 goto out;
4241
4242         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4243         if (!asoc && params.assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
4244             sctp_style(sk, UDP))
4245                 goto out;
4246
4247         retval = 0;
4248
4249         if (asoc) {
4250                 asoc->strreset_enable = params.assoc_value;
4251                 goto out;
4252         }
4253
4254         if (params.assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
4255             params.assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
4256                 ep->strreset_enable = params.assoc_value;
4257
4258         if (params.assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
4259             params.assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
4260                 list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs)
4261                         asoc->strreset_enable = params.assoc_value;
4262
4263 out:
4264         return retval;
4265 }
4266
4267 static int sctp_setsockopt_reset_streams(struct sock *sk,
4268                                          char __user *optval,
4269                                          unsigned int optlen)
4270 {
4271         struct sctp_reset_streams *params;
4272         struct sctp_association *asoc;
4273         int retval = -EINVAL;
4274
4275         if (optlen < sizeof(*params))
4276                 return -EINVAL;
4277         /* srs_number_streams is u16, so optlen can't be bigger than this. */
4278         optlen = min_t(unsigned int, optlen, USHRT_MAX +
4279                                              sizeof(__u16) * sizeof(*params));
4280
4281         params = memdup_user(optval, optlen);
4282         if (IS_ERR(params))
4283                 return PTR_ERR(params);
4284
4285         if (params->srs_number_streams * sizeof(__u16) >
4286             optlen - sizeof(*params))
4287                 goto out;
4288
4289         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->srs_assoc_id);
4290         if (!asoc)
4291                 goto out;
4292
4293         retval = sctp_send_reset_streams(asoc, params);
4294
4295 out:
4296         kfree(params);
4297         return retval;
4298 }
4299
4300 static int sctp_setsockopt_reset_assoc(struct sock *sk,
4301                                        char __user *optval,
4302                                        unsigned int optlen)
4303 {
4304         struct sctp_association *asoc;
4305         sctp_assoc_t associd;
4306         int retval = -EINVAL;
4307
4308         if (optlen != sizeof(associd))
4309                 goto out;
4310
4311         if (copy_from_user(&associd, optval, optlen)) {
4312                 retval = -EFAULT;
4313                 goto out;
4314         }
4315
4316         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
4317         if (!asoc)
4318                 goto out;
4319
4320         retval = sctp_send_reset_assoc(asoc);
4321
4322 out:
4323         return retval;
4324 }
4325
4326 static int sctp_setsockopt_add_streams(struct sock *sk,
4327                                        char __user *optval,
4328                                        unsigned int optlen)
4329 {
4330         struct sctp_association *asoc;
4331         struct sctp_add_streams params;
4332         int retval = -EINVAL;
4333
4334         if (optlen != sizeof(params))
4335                 goto out;
4336
4337         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4338                 retval = -EFAULT;
4339                 goto out;
4340         }
4341
4342         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sas_assoc_id);
4343         if (!asoc)
4344                 goto out;
4345
4346         retval = sctp_send_add_streams(asoc, &params);
4347
4348 out:
4349         return retval;
4350 }
4351
4352 static int sctp_setsockopt_scheduler(struct sock *sk,
4353                                      char __user *optval,
4354                                      unsigned int optlen)
4355 {
4356         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4357         struct sctp_association *asoc;
4358         struct sctp_assoc_value params;
4359         int retval = 0;
4360
4361         if (optlen < sizeof(params))
4362                 return -EINVAL;
4363
4364         optlen = sizeof(params);
4365         if (copy_from_user(&params, optval, optlen))
4366                 return -EFAULT;
4367
4368         if (params.assoc_value > SCTP_SS_MAX)
4369                 return -EINVAL;
4370
4371         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4372         if (!asoc && params.assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
4373             sctp_style(sk, UDP))
4374                 return -EINVAL;
4375
4376         if (asoc)
4377                 return sctp_sched_set_sched(asoc, params.assoc_value);
4378
4379         if (params.assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
4380             params.assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
4381                 sp->default_ss = params.assoc_value;
4382
4383         if (params.assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
4384             params.assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
4385                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs) {
4386                         int ret = sctp_sched_set_sched(asoc,
4387                                                        params.assoc_value);
4388
4389                         if (ret && !retval)
4390                                 retval = ret;
4391                 }
4392         }
4393
4394         return retval;
4395 }
4396
4397 static int sctp_setsockopt_scheduler_value(struct sock *sk,
4398                                            char __user *optval,
4399                                            unsigned int optlen)
4400 {
4401         struct sctp_stream_value params;
4402         struct sctp_association *asoc;
4403         int retval = -EINVAL;
4404
4405         if (optlen < sizeof(params))
4406                 goto out;
4407
4408         optlen = sizeof(params);
4409         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4410                 retval = -EFAULT;
4411                 goto out;
4412         }
4413
4414         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4415         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_CURRENT_ASSOC &&
4416             sctp_style(sk, UDP))
4417                 goto out;
4418
4419         if (asoc) {
4420                 retval = sctp_sched_set_value(asoc, params.stream_id,
4421                                               params.stream_value, GFP_KERNEL);
4422                 goto out;
4423         }
4424
4425         retval = 0;
4426
4427         list_for_each_entry(asoc, &sctp_sk(sk)->ep->asocs, asocs) {
4428                 int ret = sctp_sched_set_value(asoc, params.stream_id,
4429                                                params.stream_value, GFP_KERNEL);
4430                 if (ret && !retval) /* try to return the 1st error. */
4431                         retval = ret;
4432         }
4433
4434 out:
4435         return retval;
4436 }
4437
4438 static int sctp_setsockopt_interleaving_supported(struct sock *sk,
4439                                                   char __user *optval,
4440                                                   unsigned int optlen)
4441 {
4442         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4443         struct sctp_assoc_value params;
4444         struct sctp_association *asoc;
4445         int retval = -EINVAL;
4446
4447         if (optlen < sizeof(params))
4448                 goto out;
4449
4450         optlen = sizeof(params);
4451         if (copy_from_user(&params, optval, optlen)) {
4452                 retval = -EFAULT;
4453                 goto out;
4454         }
4455
4456         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
4457         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
4458             sctp_style(sk, UDP))
4459                 goto out;
4460
4461         if (!sock_net(sk)->sctp.intl_enable || !sp->frag_interleave) {
4462                 retval = -EPERM;
4463                 goto out;
4464         }
4465
4466         sp->strm_interleave = !!params.assoc_value;
4467
4468         retval = 0;
4469
4470 out:
4471         return retval;
4472 }
4473
4474 static int sctp_setsockopt_reuse_port(struct sock *sk, char __user *optval,
4475                                       unsigned int optlen)
4476 {
4477         int val;
4478
4479         if (!sctp_style(sk, TCP))
4480                 return -EOPNOTSUPP;
4481
4482         if (sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr.port)
4483                 return -EFAULT;
4484
4485         if (optlen < sizeof(int))
4486                 return -EINVAL;
4487
4488         if (get_user(val, (int __user *)optval))
4489                 return -EFAULT;
4490
4491         sctp_sk(sk)->reuse = !!val;
4492
4493         return 0;
4494 }
4495
4496 static int sctp_assoc_ulpevent_type_set(struct sctp_event *param,
4497                                         struct sctp_association *asoc)
4498 {
4499         struct sctp_ulpevent *event;
4500
4501         sctp_ulpevent_type_set(&asoc->subscribe, param->se_type, param->se_on);
4502
4503         if (param->se_type == SCTP_SENDER_DRY_EVENT && param->se_on) {
4504                 if (sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
4505                         event = sctp_ulpevent_make_sender_dry_event(asoc,
4506                                         GFP_USER | __GFP_NOWARN);
4507                         if (!event)
4508                                 return -ENOMEM;
4509
4510                         asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, event);
4511                 }
4512         }
4513
4514         return 0;
4515 }
4516
4517 static int sctp_setsockopt_event(struct sock *sk, char __user *optval,
4518                                  unsigned int optlen)
4519 {
4520         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4521         struct sctp_association *asoc;
4522         struct sctp_event param;
4523         int retval = 0;
4524
4525         if (optlen < sizeof(param))
4526                 return -EINVAL;
4527
4528         optlen = sizeof(param);
4529         if (copy_from_user(&param, optval, optlen))
4530                 return -EFAULT;
4531
4532         if (param.se_type < SCTP_SN_TYPE_BASE ||
4533             param.se_type > SCTP_SN_TYPE_MAX)
4534                 return -EINVAL;
4535
4536         asoc = sctp_id2assoc(sk, param.se_assoc_id);
4537         if (!asoc && param.se_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
4538             sctp_style(sk, UDP))
4539                 return -EINVAL;
4540
4541         if (asoc)
4542                 return sctp_assoc_ulpevent_type_set(&param, asoc);
4543
4544         if (param.se_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
4545             param.se_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
4546                 sctp_ulpevent_type_set(&sp->subscribe,
4547                                        param.se_type, param.se_on);
4548
4549         if (param.se_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
4550             param.se_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
4551                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs) {
4552                         int ret = sctp_assoc_ulpevent_type_set(&param, asoc);
4553
4554                         if (ret && !retval)
4555                                 retval = ret;
4556                 }
4557         }
4558
4559         return retval;
4560 }
4561
4562 /* API 6.2 setsockopt(), getsockopt()
4563  *
4564  * Applications use setsockopt() and getsockopt() to set or retrieve
4565  * socket options.  Socket options are used to change the default
4566  * behavior of sockets calls.  They are described in Section 7.
4567  *
4568  * The syntax is:
4569  *
4570  *   ret = getsockopt(int sd, int level, int optname, void __user *optval,
4571  *                    int __user *optlen);
4572  *   ret = setsockopt(int sd, int level, int optname, const void __user *optval,
4573  *                    int optlen);
4574  *
4575  *   sd      - the socket descript.
4576  *   level   - set to IPPROTO_SCTP for all SCTP options.
4577  *   optname - the option name.
4578  *   optval  - the buffer to store the value of the option.
4579  *   optlen  - the size of the buffer.
4580  */
4581 static int sctp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
4582                            char __user *optval, unsigned int optlen)
4583 {
4584         int retval = 0;
4585
4586         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
4587
4588         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
4589          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
4590          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
4591          * semantics of setsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
4592          * are at all well-founded.
4593          */
4594         if (level != SOL_SCTP) {
4595                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
4596                 retval = af->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
4597                 goto out_nounlock;
4598         }
4599
4600         lock_sock(sk);
4601
4602         switch (optname) {
4603         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD:
4604                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4605                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
4606                                                optlen, SCTP_BINDX_ADD_ADDR);
4607                 break;
4608
4609         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_REM:
4610                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4611                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, (struct sockaddr __user *)optval,
4612                                                optlen, SCTP_BINDX_REM_ADDR);
4613                 break;
4614
4615         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX_OLD:
4616                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4617                 retval = sctp_setsockopt_connectx_old(sk,
4618                                             (struct sockaddr __user *)optval,
4619                                             optlen);
4620                 break;
4621
4622         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX:
4623                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4624                 retval = sctp_setsockopt_connectx(sk,
4625                                             (struct sockaddr __user *)optval,
4626                                             optlen);
4627                 break;
4628
4629         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
4630                 retval = sctp_setsockopt_disable_fragments(sk, optval, optlen);
4631                 break;
4632
4633         case SCTP_EVENTS:
4634                 retval = sctp_setsockopt_events(sk, optval, optlen);
4635                 break;
4636
4637         case SCTP_AUTOCLOSE:
4638                 retval = sctp_setsockopt_autoclose(sk, optval, optlen);
4639                 break;
4640
4641         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
4642                 retval = sctp_setsockopt_peer_addr_params(sk, optval, optlen);
4643                 break;
4644
4645         case SCTP_DELAYED_SACK:
4646                 retval = sctp_setsockopt_delayed_ack(sk, optval, optlen);
4647                 break;
4648         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
4649                 retval = sctp_setsockopt_partial_delivery_point(sk, optval, optlen);
4650                 break;
4651
4652         case SCTP_INITMSG:
4653                 retval = sctp_setsockopt_initmsg(sk, optval, optlen);
4654                 break;
4655         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
4656                 retval = sctp_setsockopt_default_send_param(sk, optval,
4657                                                             optlen);
4658                 break;
4659         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
4660                 retval = sctp_setsockopt_default_sndinfo(sk, optval, optlen);
4661                 break;
4662         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
4663                 retval = sctp_setsockopt_primary_addr(sk, optval, optlen);
4664                 break;
4665         case SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR:
4666                 retval = sctp_setsockopt_peer_primary_addr(sk, optval, optlen);
4667                 break;
4668         case SCTP_NODELAY:
4669                 retval = sctp_setsockopt_nodelay(sk, optval, optlen);
4670                 break;
4671         case SCTP_RTOINFO:
4672                 retval = sctp_setsockopt_rtoinfo(sk, optval, optlen);
4673                 break;
4674         case SCTP_ASSOCINFO:
4675                 retval = sctp_setsockopt_associnfo(sk, optval, optlen);
4676                 break;
4677         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
4678                 retval = sctp_setsockopt_mappedv4(sk, optval, optlen);
4679                 break;
4680         case SCTP_MAXSEG:
4681                 retval = sctp_setsockopt_maxseg(sk, optval, optlen);
4682                 break;
4683         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
4684                 retval = sctp_setsockopt_adaptation_layer(sk, optval, optlen);
4685                 break;
4686         case SCTP_CONTEXT:
4687                 retval = sctp_setsockopt_context(sk, optval, optlen);
4688                 break;
4689         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
4690                 retval = sctp_setsockopt_fragment_interleave(sk, optval, optlen);
4691                 break;
4692         case SCTP_MAX_BURST:
4693                 retval = sctp_setsockopt_maxburst(sk, optval, optlen);
4694                 break;
4695         case SCTP_AUTH_CHUNK:
4696                 retval = sctp_setsockopt_auth_chunk(sk, optval, optlen);
4697                 break;
4698         case SCTP_HMAC_IDENT:
4699                 retval = sctp_setsockopt_hmac_ident(sk, optval, optlen);
4700                 break;
4701         case SCTP_AUTH_KEY:
4702                 retval = sctp_setsockopt_auth_key(sk, optval, optlen);
4703                 break;
4704         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
4705                 retval = sctp_setsockopt_active_key(sk, optval, optlen);
4706                 break;
4707         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
4708                 retval = sctp_setsockopt_del_key(sk, optval, optlen);
4709                 break;
4710         case SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY:
4711                 retval = sctp_setsockopt_deactivate_key(sk, optval, optlen);
4712                 break;
4713         case SCTP_AUTO_ASCONF:
4714                 retval = sctp_setsockopt_auto_asconf(sk, optval, optlen);
4715                 break;
4716         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
4717                 retval = sctp_setsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, optlen);
4718                 break;
4719         case SCTP_RECVRCVINFO:
4720                 retval = sctp_setsockopt_recvrcvinfo(sk, optval, optlen);
4721                 break;
4722         case SCTP_RECVNXTINFO:
4723                 retval = sctp_setsockopt_recvnxtinfo(sk, optval, optlen);
4724                 break;
4725         case SCTP_PR_SUPPORTED:
4726                 retval = sctp_setsockopt_pr_supported(sk, optval, optlen);
4727                 break;
4728         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
4729                 retval = sctp_setsockopt_default_prinfo(sk, optval, optlen);
4730                 break;
4731         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
4732                 retval = sctp_setsockopt_reconfig_supported(sk, optval, optlen);
4733                 break;
4734         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
4735                 retval = sctp_setsockopt_enable_strreset(sk, optval, optlen);
4736                 break;
4737         case SCTP_RESET_STREAMS:
4738                 retval = sctp_setsockopt_reset_streams(sk, optval, optlen);
4739                 break;
4740         case SCTP_RESET_ASSOC:
4741                 retval = sctp_setsockopt_reset_assoc(sk, optval, optlen);
4742                 break;
4743         case SCTP_ADD_STREAMS:
4744                 retval = sctp_setsockopt_add_streams(sk, optval, optlen);
4745                 break;
4746         case SCTP_STREAM_SCHEDULER:
4747                 retval = sctp_setsockopt_scheduler(sk, optval, optlen);
4748                 break;
4749         case SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE:
4750                 retval = sctp_setsockopt_scheduler_value(sk, optval, optlen);
4751                 break;
4752         case SCTP_INTERLEAVING_SUPPORTED:
4753                 retval = sctp_setsockopt_interleaving_supported(sk, optval,
4754                                                                 optlen);
4755                 break;
4756         case SCTP_REUSE_PORT:
4757                 retval = sctp_setsockopt_reuse_port(sk, optval, optlen);
4758                 break;
4759         case SCTP_EVENT:
4760                 retval = sctp_setsockopt_event(sk, optval, optlen);
4761                 break;
4762         default:
4763                 retval = -ENOPROTOOPT;
4764                 break;
4765         }
4766
4767         release_sock(sk);
4768
4769 out_nounlock:
4770         return retval;
4771 }
4772
4773 /* API 3.1.6 connect() - UDP Style Syntax
4774  *
4775  * An application may use the connect() call in the UDP model to initiate an
4776  * association without sending data.
4777  *
4778  * The syntax is:
4779  *
4780  * ret = connect(int sd, const struct sockaddr *nam, socklen_t len);
4781  *
4782  * sd: the socket descriptor to have a new association added to.
4783  *
4784  * nam: the address structure (either struct sockaddr_in or struct
4785  *    sockaddr_in6 defined in RFC2553 [7]).
4786  *
4787  * len: the size of the address.
4788  */
4789 static int sctp_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
4790                         int addr_len, int flags)
4791 {
4792         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
4793         struct sctp_af *af;
4794         int err = 0;
4795
4796         lock_sock(sk);
4797
4798         pr_debug("%s: sk:%p, sockaddr:%p, addr_len:%d\n", __func__, sk,
4799                  addr, addr_len);
4800
4801         /* We may need to bind the socket. */
4802         if (!inet->inet_num) {
4803                 if (sk->sk_prot->get_port(sk, 0)) {
4804                         release_sock(sk);
4805                         return -EAGAIN;
4806                 }
4807                 inet->inet_sport = htons(inet->inet_num);
4808         }
4809
4810         /* Validate addr_len before calling common connect/connectx routine. */
4811         af = sctp_get_af_specific(addr->sa_family);
4812         if (!af || addr_len < af->sockaddr_len) {
4813                 err = -EINVAL;
4814         } else {
4815                 /* Pass correct addr len to common routine (so it knows there
4816                  * is only one address being passed.
4817                  */
4818                 err = __sctp_connect(sk, addr, af->sockaddr_len, flags, NULL);
4819         }
4820
4821         release_sock(sk);
4822         return err;
4823 }
4824
4825 int sctp_inet_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
4826                       int addr_len, int flags)
4827 {
4828         if (addr_len < sizeof(uaddr->sa_family))
4829                 return -EINVAL;
4830
4831         if (uaddr->sa_family == AF_UNSPEC)
4832                 return -EOPNOTSUPP;
4833
4834         return sctp_connect(sock->sk, uaddr, addr_len, flags);
4835 }
4836
4837 /* FIXME: Write comments. */
4838 static int sctp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
4839 {
4840         return -EOPNOTSUPP; /* STUB */
4841 }
4842
4843 /* 4.1.4 accept() - TCP Style Syntax
4844  *
4845  * Applications use accept() call to remove an established SCTP
4846  * association from the accept queue of the endpoint.  A new socket
4847  * descriptor will be returned from accept() to represent the newly
4848  * formed association.
4849  */
4850 static struct sock *sctp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err, bool kern)
4851 {
4852         struct sctp_sock *sp;
4853         struct sctp_endpoint *ep;
4854         struct sock *newsk = NULL;
4855         struct sctp_association *asoc;
4856         long timeo;
4857         int error = 0;
4858
4859         lock_sock(sk);
4860
4861         sp = sctp_sk(sk);
4862         ep = sp->ep;
4863
4864         if (!sctp_style(sk, TCP)) {
4865                 error = -EOPNOTSUPP;
4866                 goto out;
4867         }
4868
4869         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
4870                 error = -EINVAL;
4871                 goto out;
4872         }
4873
4874         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
4875
4876         error = sctp_wait_for_accept(sk, timeo);
4877         if (error)
4878                 goto out;
4879
4880         /* We treat the list of associations on the endpoint as the accept
4881          * queue and pick the first association on the list.
4882          */
4883         asoc = list_entry(ep->asocs.next, struct sctp_association, asocs);
4884
4885         newsk = sp->pf->create_accept_sk(sk, asoc, kern);
4886         if (!newsk) {
4887                 error = -ENOMEM;
4888                 goto out;
4889         }
4890
4891         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
4892          * asoc to the newsk.
4893          */
4894         error = sctp_sock_migrate(sk, newsk, asoc, SCTP_SOCKET_TCP);
4895         if (error) {
4896                 sk_common_release(newsk);
4897                 newsk = NULL;
4898         }
4899
4900 out:
4901         release_sock(sk);
4902         *err = error;
4903         return newsk;
4904 }
4905
4906 /* The SCTP ioctl handler. */
4907 static int sctp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
4908 {
4909         int rc = -ENOTCONN;
4910
4911         lock_sock(sk);
4912
4913         /*
4914          * SEQPACKET-style sockets in LISTENING state are valid, for
4915          * SCTP, so only discard TCP-style sockets in LISTENING state.
4916          */
4917         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
4918                 goto out;
4919
4920         switch (cmd) {
4921         case SIOCINQ: {
4922                 struct sk_buff *skb;
4923                 unsigned int amount = 0;
4924
4925                 skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
4926                 if (skb != NULL) {
4927                         /*
4928                          * We will only return the amount of this packet since
4929                          * that is all that will be read.
4930                          */
4931                         amount = skb->len;
4932                 }
4933                 rc = put_user(amount, (int __user *)arg);
4934                 break;
4935         }
4936         default:
4937                 rc = -ENOIOCTLCMD;
4938                 break;
4939         }
4940 out:
4941         release_sock(sk);
4942         return rc;
4943 }
4944
4945 /* This is the function which gets called during socket creation to
4946  * initialized the SCTP-specific portion of the sock.
4947  * The sock structure should already be zero-filled memory.
4948  */
4949 static int sctp_init_sock(struct sock *sk)
4950 {
4951         struct net *net = sock_net(sk);
4952         struct sctp_sock *sp;
4953
4954         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4955
4956         sp = sctp_sk(sk);
4957
4958         /* Initialize the SCTP per socket area.  */
4959         switch (sk->sk_type) {
4960         case SOCK_SEQPACKET:
4961                 sp->type = SCTP_SOCKET_UDP;
4962                 break;
4963         case SOCK_STREAM:
4964                 sp->type = SCTP_SOCKET_TCP;
4965                 break;
4966         default:
4967                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
4968         }
4969
4970         sk->sk_gso_type = SKB_GSO_SCTP;
4971
4972         /* Initialize default send parameters. These parameters can be
4973          * modified with the SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM socket option.
4974          */
4975         sp->default_stream = 0;
4976         sp->default_ppid = 0;
4977         sp->default_flags = 0;
4978         sp->default_context = 0;
4979         sp->default_timetolive = 0;
4980
4981         sp->default_rcv_context = 0;
4982         sp->max_burst = net->sctp.max_burst;
4983
4984         sp->sctp_hmac_alg = net->sctp.sctp_hmac_alg;
4985
4986         /* Initialize default setup parameters. These parameters
4987          * can be modified with the SCTP_INITMSG socket option or
4988          * overridden by the SCTP_INIT CMSG.
4989          */
4990         sp->initmsg.sinit_num_ostreams   = sctp_max_outstreams;
4991         sp->initmsg.sinit_max_instreams  = sctp_max_instreams;
4992         sp->initmsg.sinit_max_attempts   = net->sctp.max_retrans_init;
4993         sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = net->sctp.rto_max;
4994
4995         /* Initialize default RTO related parameters.  These parameters can
4996          * be modified for with the SCTP_RTOINFO socket option.
4997          */
4998         sp->rtoinfo.srto_initial = net->sctp.rto_initial;
4999         sp->rtoinfo.srto_max     = net->sctp.rto_max;
5000         sp->rtoinfo.srto_min     = net->sctp.rto_min;
5001
5002         /* Initialize default association related parameters. These parameters
5003          * can be modified with the SCTP_ASSOCINFO socket option.
5004          */
5005         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt = net->sctp.max_retrans_association;
5006         sp->assocparams.sasoc_number_peer_destinations = 0;
5007         sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd = 0;
5008         sp->assocparams.sasoc_local_rwnd = 0;
5009         sp->assocparams.sasoc_cookie_life = net->sctp.valid_cookie_life;
5010
5011         /* Initialize default event subscriptions. By default, all the
5012          * options are off.
5013          */
5014         sp->subscribe = 0;
5015
5016         /* Default Peer Address Parameters.  These defaults can
5017          * be modified via SCTP_PEER_ADDR_PARAMS
5018          */
5019         sp->hbinterval  = net->sctp.hb_interval;
5020         sp->pathmaxrxt  = net->sctp.max_retrans_path;
5021         sp->pf_retrans  = net->sctp.pf_retrans;
5022         sp->pathmtu     = 0; /* allow default discovery */
5023         sp->sackdelay   = net->sctp.sack_timeout;
5024         sp->sackfreq    = 2;
5025         sp->param_flags = SPP_HB_ENABLE |
5026                           SPP_PMTUD_ENABLE |
5027                           SPP_SACKDELAY_ENABLE;
5028         sp->default_ss = SCTP_SS_DEFAULT;
5029
5030         /* If enabled no SCTP message fragmentation will be performed.
5031          * Configure through SCTP_DISABLE_FRAGMENTS socket option.
5032          */
5033         sp->disable_fragments = 0;
5034
5035         /* Enable Nagle algorithm by default.  */
5036         sp->nodelay           = 0;
5037
5038         sp->recvrcvinfo = 0;
5039         sp->recvnxtinfo = 0;
5040
5041         /* Enable by default. */
5042         sp->v4mapped          = 1;
5043
5044         /* Auto-close idle associations after the configured
5045          * number of seconds.  A value of 0 disables this
5046          * feature.  Configure through the SCTP_AUTOCLOSE socket option,
5047          * for UDP-style sockets only.
5048          */
5049         sp->autoclose         = 0;
5050
5051         /* User specified fragmentation limit. */
5052         sp->user_frag         = 0;
5053
5054         sp->adaptation_ind = 0;
5055
5056         sp->pf = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family);
5057
5058         /* Control variables for partial data delivery. */
5059         atomic_set(&sp->pd_mode, 0);
5060         skb_queue_head_init(&sp->pd_lobby);
5061         sp->frag_interleave = 0;
5062
5063         /* Create a per socket endpoint structure.  Even if we
5064          * change the data structure relationships, this may still
5065          * be useful for storing pre-connect address information.
5066          */
5067         sp->ep = sctp_endpoint_new(sk, GFP_KERNEL);
5068         if (!sp->ep)
5069                 return -ENOMEM;
5070
5071         sp->hmac = NULL;
5072
5073         sk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
5074
5075         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(sock);
5076
5077         local_bh_disable();
5078         sk_sockets_allocated_inc(sk);
5079         sock_prot_inuse_add(net, sk->sk_prot, 1);
5080
5081         /* Nothing can fail after this block, otherwise
5082          * sctp_destroy_sock() will be called without addr_wq_lock held
5083          */
5084         if (net->sctp.default_auto_asconf) {
5085                 spin_lock(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
5086                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
5087                     &net->sctp.auto_asconf_splist);
5088                 sp->do_auto_asconf = 1;
5089                 spin_unlock(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
5090         } else {
5091                 sp->do_auto_asconf = 0;
5092         }
5093
5094         local_bh_enable();
5095
5096         return 0;
5097 }
5098
5099 /* Cleanup any SCTP per socket resources. Must be called with
5100  * sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock held if sp->do_auto_asconf is true
5101  */
5102 static void sctp_destroy_sock(struct sock *sk)
5103 {
5104         struct sctp_sock *sp;
5105
5106         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
5107
5108         /* Release our hold on the endpoint. */
5109         sp = sctp_sk(sk);
5110         /* This could happen during socket init, thus we bail out
5111          * early, since the rest of the below is not setup either.
5112          */
5113         if (sp->ep == NULL)
5114                 return;
5115
5116         if (sp->do_auto_asconf) {
5117                 sp->do_auto_asconf = 0;
5118                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
5119         }
5120         sctp_endpoint_free(sp->ep);
5121         local_bh_disable();
5122         sk_sockets_allocated_dec(sk);
5123         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
5124         local_bh_enable();
5125 }
5126
5127 /* Triggered when there are no references on the socket anymore */
5128 static void sctp_destruct_sock(struct sock *sk)
5129 {
5130         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5131
5132         /* Free up the HMAC transform. */
5133         crypto_free_shash(sp->hmac);
5134
5135         inet_sock_destruct(sk);
5136 }
5137
5138 /* API 4.1.7 shutdown() - TCP Style Syntax
5139  *     int shutdown(int socket, int how);
5140  *
5141  *     sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
5142  *     how     - Specifies the type of shutdown.  The  values  are
5143  *               as follows:
5144  *               SHUT_RD
5145  *                     Disables further receive operations. No SCTP
5146  *                     protocol action is taken.
5147  *               SHUT_WR
5148  *                     Disables further send operations, and initiates
5149  *                     the SCTP shutdown sequence.
5150  *               SHUT_RDWR
5151  *                     Disables further send  and  receive  operations
5152  *                     and initiates the SCTP shutdown sequence.
5153  */
5154 static void sctp_shutdown(struct sock *sk, int how)
5155 {
5156         struct net *net = sock_net(sk);
5157         struct sctp_endpoint *ep;
5158
5159         if (!sctp_style(sk, TCP))
5160                 return;
5161
5162         ep = sctp_sk(sk)->ep;
5163         if (how & SEND_SHUTDOWN && !list_empty(&ep->asocs)) {
5164                 struct sctp_association *asoc;
5165
5166                 inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSING);
5167                 asoc = list_entry(ep->asocs.next,
5168                                   struct sctp_association, asocs);
5169                 sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
5170         }
5171 }
5172
5173 int sctp_get_sctp_info(struct sock *sk, struct sctp_association *asoc,
5174                        struct sctp_info *info)
5175 {
5176         struct sctp_transport *prim;
5177         struct list_head *pos;
5178         int mask;
5179
5180         memset(info, 0, sizeof(*info));
5181         if (!asoc) {
5182                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5183
5184                 info->sctpi_s_autoclose = sp->autoclose;
5185                 info->sctpi_s_adaptation_ind = sp->adaptation_ind;
5186                 info->sctpi_s_pd_point = sp->pd_point;
5187                 info->sctpi_s_nodelay = sp->nodelay;
5188                 info->sctpi_s_disable_fragments = sp->disable_fragments;
5189                 info->sctpi_s_v4mapped = sp->v4mapped;
5190                 info->sctpi_s_frag_interleave = sp->frag_interleave;
5191                 info->sctpi_s_type = sp->type;
5192
5193                 return 0;
5194         }
5195
5196         info->sctpi_tag = asoc->c.my_vtag;
5197         info->sctpi_state = asoc->state;
5198         info->sctpi_rwnd = asoc->a_rwnd;
5199         info->sctpi_unackdata = asoc->unack_data;
5200         info->sctpi_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
5201         info->sctpi_instrms = asoc->stream.incnt;
5202         info->sctpi_outstrms = asoc->stream.outcnt;
5203         list_for_each(pos, &asoc->base.inqueue.in_chunk_list)
5204                 info->sctpi_inqueue++;
5205         list_for_each(pos, &asoc->outqueue.out_chunk_list)
5206                 info->sctpi_outqueue++;
5207         info->sctpi_overall_error = asoc->overall_error_count;
5208         info->sctpi_max_burst = asoc->max_burst;
5209         info->sctpi_maxseg = asoc->frag_point;
5210         info->sctpi_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
5211         info->sctpi_peer_tag = asoc->c.peer_vtag;
5212
5213         mask = asoc->peer.ecn_capable << 1;
5214         mask = (mask | asoc->peer.ipv4_address) << 1;
5215         mask = (mask | asoc->peer.ipv6_address) << 1;
5216         mask = (mask | asoc->peer.hostname_address) << 1;
5217         mask = (mask | asoc->peer.asconf_capable) << 1;
5218         mask = (mask | asoc->peer.prsctp_capable) << 1;
5219         mask = (mask | asoc->peer.auth_capable);
5220         info->sctpi_peer_capable = mask;
5221         mask = asoc->peer.sack_needed << 1;
5222         mask = (mask | asoc->peer.sack_generation) << 1;
5223         mask = (mask | asoc->peer.zero_window_announced);
5224         info->sctpi_peer_sack = mask;
5225
5226         info->sctpi_isacks = asoc->stats.isacks;
5227         info->sctpi_osacks = asoc->stats.osacks;
5228         info->sctpi_opackets = asoc->stats.opackets;
5229         info->sctpi_ipackets = asoc->stats.ipackets;
5230         info->sctpi_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
5231         info->sctpi_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
5232         info->sctpi_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
5233         info->sctpi_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
5234         info->sctpi_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
5235         info->sctpi_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
5236         info->sctpi_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
5237         info->sctpi_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
5238         info->sctpi_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
5239         info->sctpi_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
5240
5241         prim = asoc->peer.primary_path;
5242         memcpy(&info->sctpi_p_address, &prim->ipaddr, sizeof(prim->ipaddr));
5243         info->sctpi_p_state = prim->state;
5244         info->sctpi_p_cwnd = prim->cwnd;
5245         info->sctpi_p_srtt = prim->srtt;
5246         info->sctpi_p_rto = jiffies_to_msecs(prim->rto);
5247         info->sctpi_p_hbinterval = prim->hbinterval;
5248         info->sctpi_p_pathmaxrxt = prim->pathmaxrxt;
5249         info->sctpi_p_sackdelay = jiffies_to_msecs(prim->sackdelay);
5250         info->sctpi_p_ssthresh = prim->ssthresh;
5251         info->sctpi_p_partial_bytes_acked = prim->partial_bytes_acked;
5252         info->sctpi_p_flight_size = prim->flight_size;
5253         info->sctpi_p_error = prim->error_count;
5254
5255         return 0;
5256 }
5257 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_get_sctp_info);
5258
5259 /* use callback to avoid exporting the core structure */
5260 void sctp_transport_walk_start(struct rhashtable_iter *iter)
5261 {
5262         rhltable_walk_enter(&sctp_transport_hashtable, iter);
5263
5264         rhashtable_walk_start(iter);
5265 }
5266
5267 void sctp_transport_walk_stop(struct rhashtable_iter *iter)
5268 {
5269         rhashtable_walk_stop(iter);
5270         rhashtable_walk_exit(iter);
5271 }
5272
5273 struct sctp_transport *sctp_transport_get_next(struct net *net,
5274                                                struct rhashtable_iter *iter)
5275 {
5276         struct sctp_transport *t;
5277
5278         t = rhashtable_walk_next(iter);
5279         for (; t; t = rhashtable_walk_next(iter)) {
5280                 if (IS_ERR(t)) {
5281                         if (PTR_ERR(t) == -EAGAIN)
5282                                 continue;
5283                         break;
5284                 }
5285
5286                 if (!sctp_transport_hold(t))
5287                         continue;
5288
5289                 if (net_eq(sock_net(t->asoc->base.sk), net) &&
5290                     t->asoc->peer.primary_path == t)
5291                         break;
5292
5293                 sctp_transport_put(t);
5294         }
5295
5296         return t;
5297 }
5298
5299 struct sctp_transport *sctp_transport_get_idx(struct net *net,
5300                                               struct rhashtable_iter *iter,
5301                                               int pos)
5302 {
5303         struct sctp_transport *t;
5304
5305         if (!pos)
5306                 return SEQ_START_TOKEN;
5307
5308         while ((t = sctp_transport_get_next(net, iter)) && !IS_ERR(t)) {
5309                 if (!--pos)
5310                         break;
5311                 sctp_transport_put(t);
5312         }
5313
5314         return t;
5315 }
5316
5317 int sctp_for_each_endpoint(int (*cb)(struct sctp_endpoint *, void *),
5318                            void *p) {
5319         int err = 0;
5320         int hash = 0;
5321         struct sctp_ep_common *epb;
5322         struct sctp_hashbucket *head;
5323
5324         for (head = sctp_ep_hashtable; hash < sctp_ep_hashsize;
5325              hash++, head++) {
5326                 read_lock_bh(&head->lock);
5327                 sctp_for_each_hentry(epb, &head->chain) {
5328                         err = cb(sctp_ep(epb), p);
5329                         if (err)
5330                                 break;
5331                 }
5332                 read_unlock_bh(&head->lock);
5333         }
5334
5335         return err;
5336 }
5337 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_endpoint);
5338
5339 int sctp_transport_lookup_process(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
5340                                   struct net *net,
5341                                   const union sctp_addr *laddr,
5342                                   const union sctp_addr *paddr, void *p)
5343 {
5344         struct sctp_transport *transport;
5345         int err;
5346
5347         rcu_read_lock();
5348         transport = sctp_addrs_lookup_transport(net, laddr, paddr);
5349         rcu_read_unlock();
5350         if (!transport)
5351                 return -ENOENT;
5352
5353         err = cb(transport, p);
5354         sctp_transport_put(transport);
5355
5356         return err;
5357 }
5358 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_transport_lookup_process);
5359
5360 int sctp_for_each_transport(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
5361                             int (*cb_done)(struct sctp_transport *, void *),
5362                             struct net *net, int *pos, void *p) {
5363         struct rhashtable_iter hti;
5364         struct sctp_transport *tsp;
5365         int ret;
5366
5367 again:
5368         ret = 0;
5369         sctp_transport_walk_start(&hti);
5370
5371         tsp = sctp_transport_get_idx(net, &hti, *pos + 1);
5372         for (; !IS_ERR_OR_NULL(tsp); tsp = sctp_transport_get_next(net, &hti)) {
5373                 ret = cb(tsp, p);
5374                 if (ret)
5375                         break;
5376                 (*pos)++;
5377                 sctp_transport_put(tsp);
5378         }
5379         sctp_transport_walk_stop(&hti);
5380
5381         if (ret) {
5382                 if (cb_done && !cb_done(tsp, p)) {
5383                         (*pos)++;
5384                         sctp_transport_put(tsp);
5385                         goto again;
5386                 }
5387                 sctp_transport_put(tsp);
5388         }
5389
5390         return ret;
5391 }
5392 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_transport);
5393
5394 /* 7.2.1 Association Status (SCTP_STATUS)
5395
5396  * Applications can retrieve current status information about an
5397  * association, including association state, peer receiver window size,
5398  * number of unacked data chunks, and number of data chunks pending
5399  * receipt.  This information is read-only.
5400  */
5401 static int sctp_getsockopt_sctp_status(struct sock *sk, int len,
5402                                        char __user *optval,
5403                                        int __user *optlen)
5404 {
5405         struct sctp_status status;
5406         struct sctp_association *asoc = NULL;
5407         struct sctp_transport *transport;
5408         sctp_assoc_t associd;
5409         int retval = 0;
5410
5411         if (len < sizeof(status)) {
5412                 retval = -EINVAL;
5413                 goto out;
5414         }
5415
5416         len = sizeof(status);
5417         if (copy_from_user(&status, optval, len)) {
5418                 retval = -EFAULT;
5419                 goto out;
5420         }
5421
5422         associd = status.sstat_assoc_id;
5423         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
5424         if (!asoc) {
5425                 retval = -EINVAL;
5426                 goto out;
5427         }
5428
5429         transport = asoc->peer.primary_path;
5430
5431         status.sstat_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
5432         status.sstat_state = sctp_assoc_to_state(asoc);
5433         status.sstat_rwnd =  asoc->peer.rwnd;
5434         status.sstat_unackdata = asoc->unack_data;
5435
5436         status.sstat_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
5437         status.sstat_instrms = asoc->stream.incnt;
5438         status.sstat_outstrms = asoc->stream.outcnt;
5439         status.sstat_fragmentation_point = asoc->frag_point;
5440         status.sstat_primary.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
5441         memcpy(&status.sstat_primary.spinfo_address, &transport->ipaddr,
5442                         transport->af_specific->sockaddr_len);
5443         /* Map ipv4 address into v4-mapped-on-v6 address.  */
5444         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sctp_sk(sk),
5445                 (union sctp_addr *)&status.sstat_primary.spinfo_address);
5446         status.sstat_primary.spinfo_state = transport->state;
5447         status.sstat_primary.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
5448         status.sstat_primary.spinfo_srtt = transport->srtt;
5449         status.sstat_primary.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
5450         status.sstat_primary.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
5451
5452         if (status.sstat_primary.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
5453                 status.sstat_primary.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
5454
5455         if (put_user(len, optlen)) {
5456                 retval = -EFAULT;
5457                 goto out;
5458         }
5459
5460         pr_debug("%s: len:%d, state:%d, rwnd:%d, assoc_id:%d\n",
5461                  __func__, len, status.sstat_state, status.sstat_rwnd,
5462                  status.sstat_assoc_id);
5463
5464         if (copy_to_user(optval, &status, len)) {
5465                 retval = -EFAULT;
5466                 goto out;
5467         }
5468
5469 out:
5470         return retval;
5471 }
5472
5473
5474 /* 7.2.2 Peer Address Information (SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO)
5475  *
5476  * Applications can retrieve information about a specific peer address
5477  * of an association, including its reachability state, congestion
5478  * window, and retransmission timer values.  This information is
5479  * read-only.
5480  */
5481 static int sctp_getsockopt_peer_addr_info(struct sock *sk, int len,
5482                                           char __user *optval,
5483                                           int __user *optlen)
5484 {
5485         struct sctp_paddrinfo pinfo;
5486         struct sctp_transport *transport;
5487         int retval = 0;
5488
5489         if (len < sizeof(pinfo)) {
5490                 retval = -EINVAL;
5491                 goto out;
5492         }
5493
5494         len = sizeof(pinfo);
5495         if (copy_from_user(&pinfo, optval, len)) {
5496                 retval = -EFAULT;
5497                 goto out;
5498         }
5499
5500         transport = sctp_addr_id2transport(sk, &pinfo.spinfo_address,
5501                                            pinfo.spinfo_assoc_id);
5502         if (!transport)
5503                 return -EINVAL;
5504
5505         pinfo.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
5506         pinfo.spinfo_state = transport->state;
5507         pinfo.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
5508         pinfo.spinfo_srtt = transport->srtt;
5509         pinfo.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
5510         pinfo.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
5511
5512         if (pinfo.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
5513                 pinfo.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
5514
5515         if (put_user(len, optlen)) {
5516                 retval = -EFAULT;
5517                 goto out;
5518         }
5519
5520         if (copy_to_user(optval, &pinfo, len)) {
5521                 retval = -EFAULT;
5522                 goto out;
5523         }
5524
5525 out:
5526         return retval;
5527 }
5528
5529 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
5530  *
5531  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
5532  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
5533  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
5534  * instead a error will be indicated to the user.
5535  */
5536 static int sctp_getsockopt_disable_fragments(struct sock *sk, int len,
5537                                         char __user *optval, int __user *optlen)
5538 {
5539         int val;
5540
5541         if (len < sizeof(int))
5542                 return -EINVAL;
5543
5544         len = sizeof(int);
5545         val = (sctp_sk(sk)->disable_fragments == 1);
5546         if (put_user(len, optlen))
5547                 return -EFAULT;
5548         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5549                 return -EFAULT;
5550         return 0;
5551 }
5552
5553 /* 7.1.15 Set notification and ancillary events (SCTP_EVENTS)
5554  *
5555  * This socket option is used to specify various notifications and
5556  * ancillary data the user wishes to receive.
5557  */
5558 static int sctp_getsockopt_events(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
5559                                   int __user *optlen)
5560 {
5561         struct sctp_event_subscribe subscribe;
5562         __u8 *sn_type = (__u8 *)&subscribe;
5563         int i;
5564
5565         if (len == 0)
5566                 return -EINVAL;
5567         if (len > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
5568                 len = sizeof(struct sctp_event_subscribe);
5569         if (put_user(len, optlen))
5570                 return -EFAULT;
5571
5572         for (i = 0; i < len; i++)
5573                 sn_type[i] = sctp_ulpevent_type_enabled(sctp_sk(sk)->subscribe,
5574                                                         SCTP_SN_TYPE_BASE + i);
5575
5576         if (copy_to_user(optval, &subscribe, len))
5577                 return -EFAULT;
5578
5579         return 0;
5580 }
5581
5582 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
5583  *
5584  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
5585  * set it will cause associations that are idle for more than the
5586  * specified number of seconds to automatically close.  An association
5587  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
5588  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
5589  * close of any associations should be performed.  The option expects an
5590  * integer defining the number of seconds of idle time before an
5591  * association is closed.
5592  */
5593 static int sctp_getsockopt_autoclose(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5594 {
5595         /* Applicable to UDP-style socket only */
5596         if (sctp_style(sk, TCP))
5597                 return -EOPNOTSUPP;
5598         if (len < sizeof(int))
5599                 return -EINVAL;
5600         len = sizeof(int);
5601         if (put_user(len, optlen))
5602                 return -EFAULT;
5603         if (put_user(sctp_sk(sk)->autoclose, (int __user *)optval))
5604                 return -EFAULT;
5605         return 0;
5606 }
5607
5608 /* Helper routine to branch off an association to a new socket.  */
5609 int sctp_do_peeloff(struct sock *sk, sctp_assoc_t id, struct socket **sockp)
5610 {
5611         struct sctp_association *asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
5612         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5613         struct socket *sock;
5614         int err = 0;
5615
5616         /* Do not peel off from one netns to another one. */
5617         if (!net_eq(current->nsproxy->net_ns, sock_net(sk)))
5618                 return -EINVAL;
5619
5620         if (!asoc)
5621                 return -EINVAL;
5622
5623         /* An association cannot be branched off from an already peeled-off
5624          * socket, nor is this supported for tcp style sockets.
5625          */
5626         if (!sctp_style(sk, UDP))
5627                 return -EINVAL;
5628
5629         /* Create a new socket.  */
5630         err = sock_create(sk->sk_family, SOCK_SEQPACKET, IPPROTO_SCTP, &sock);
5631         if (err < 0)
5632                 return err;
5633
5634         sctp_copy_sock(sock->sk, sk, asoc);
5635
5636         /* Make peeled-off sockets more like 1-1 accepted sockets.
5637          * Set the daddr and initialize id to something more random and also
5638          * copy over any ip options.
5639          */
5640         sp->pf->to_sk_daddr(&asoc->peer.primary_addr, sk);
5641         sp->pf->copy_ip_options(sk, sock->sk);
5642
5643         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
5644          * asoc to the newsk.
5645          */
5646         err = sctp_sock_migrate(sk, sock->sk, asoc,
5647                                 SCTP_SOCKET_UDP_HIGH_BANDWIDTH);
5648         if (err) {
5649                 sock_release(sock);
5650                 sock = NULL;
5651         }
5652
5653         *sockp = sock;
5654
5655         return err;
5656 }
5657 EXPORT_SYMBOL(sctp_do_peeloff);
5658
5659 static int sctp_getsockopt_peeloff_common(struct sock *sk, sctp_peeloff_arg_t *peeloff,
5660                                           struct file **newfile, unsigned flags)
5661 {
5662         struct socket *newsock;
5663         int retval;
5664
5665         retval = sctp_do_peeloff(sk, peeloff->associd, &newsock);
5666         if (retval < 0)
5667                 goto out;
5668
5669         /* Map the socket to an unused fd that can be returned to the user.  */
5670         retval = get_unused_fd_flags(flags & SOCK_CLOEXEC);
5671         if (retval < 0) {
5672                 sock_release(newsock);
5673                 goto out;
5674         }
5675
5676         *newfile = sock_alloc_file(newsock, 0, NULL);
5677         if (IS_ERR(*newfile)) {
5678                 put_unused_fd(retval);
5679                 retval = PTR_ERR(*newfile);
5680                 *newfile = NULL;
5681                 return retval;
5682         }
5683
5684         pr_debug("%s: sk:%p, newsk:%p, sd:%d\n", __func__, sk, newsock->sk,
5685                  retval);
5686
5687         peeloff->sd = retval;
5688
5689         if (flags & SOCK_NONBLOCK)
5690                 (*newfile)->f_flags |= O_NONBLOCK;
5691 out:
5692         return retval;
5693 }
5694
5695 static int sctp_getsockopt_peeloff(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5696 {
5697         sctp_peeloff_arg_t peeloff;
5698         struct file *newfile = NULL;
5699         int retval = 0;
5700
5701         if (len < sizeof(sctp_peeloff_arg_t))
5702                 return -EINVAL;
5703         len = sizeof(sctp_peeloff_arg_t);
5704         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5705                 return -EFAULT;
5706
5707         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff, &newfile, 0);
5708         if (retval < 0)
5709                 goto out;
5710
5711         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
5712         if (put_user(len, optlen)) {
5713                 fput(newfile);
5714                 put_unused_fd(retval);
5715                 return -EFAULT;
5716         }
5717
5718         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
5719                 fput(newfile);
5720                 put_unused_fd(retval);
5721                 return -EFAULT;
5722         }
5723         fd_install(retval, newfile);
5724 out:
5725         return retval;
5726 }
5727
5728 static int sctp_getsockopt_peeloff_flags(struct sock *sk, int len,
5729                                          char __user *optval, int __user *optlen)
5730 {
5731         sctp_peeloff_flags_arg_t peeloff;
5732         struct file *newfile = NULL;
5733         int retval = 0;
5734
5735         if (len < sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t))
5736                 return -EINVAL;
5737         len = sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t);
5738         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5739                 return -EFAULT;
5740
5741         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff.p_arg,
5742                                                 &newfile, peeloff.flags);
5743         if (retval < 0)
5744                 goto out;
5745
5746         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
5747         if (put_user(len, optlen)) {
5748                 fput(newfile);
5749                 put_unused_fd(retval);
5750                 return -EFAULT;
5751         }
5752
5753         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
5754                 fput(newfile);
5755                 put_unused_fd(retval);
5756                 return -EFAULT;
5757         }
5758         fd_install(retval, newfile);
5759 out:
5760         return retval;
5761 }
5762
5763 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
5764  *
5765  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
5766  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
5767  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
5768  * number of retransmissions sent before an address is considered
5769  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
5770  * address's parameters:
5771  *
5772  *  struct sctp_paddrparams {
5773  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
5774  *     struct sockaddr_storage spp_address;
5775  *     uint32_t                spp_hbinterval;
5776  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
5777  *     uint32_t                spp_pathmtu;
5778  *     uint32_t                spp_sackdelay;
5779  *     uint32_t                spp_flags;
5780  * };
5781  *
5782  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
5783  *                     application, and identifies the association for
5784  *                     this query.
5785  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
5786  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
5787  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
5788  *                     is present in this field then no changes are to
5789  *                     be made to this parameter.
5790  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
5791  *                     retransmissions before this address shall be
5792  *                     considered unreachable. If a  value of zero
5793  *                     is present in this field then no changes are to
5794  *                     be made to this parameter.
5795  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
5796  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
5797  *                     Note that if the spp_address field is empty
5798  *                     then all associations on this address will
5799  *                     have this fixed path mtu set upon them.
5800  *
5801  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
5802  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
5803  *                     for. This value will apply to all addresses of an
5804  *                     association if the spp_address field is empty. Note
5805  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
5806  *                     value is set to 0, no change is made to the last
5807  *                     recorded delayed sack timer value.
5808  *
5809  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
5810  *                     on an association. The flag field may contain
5811  *                     zero or more of the following options.
5812  *
5813  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
5814  *                     specified address. Note that if the address
5815  *                     field is empty all addresses for the association
5816  *                     have heartbeats enabled upon them.
5817  *
5818  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
5819  *                     speicifed address. Note that if the address
5820  *                     field is empty all addresses for the association
5821  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
5822  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
5823  *                     mutually exclusive, only one of these two should
5824  *                     be specified. Enabling both fields will have
5825  *                     undetermined results.
5826  *
5827  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
5828  *                     to be made immediately.
5829  *
5830  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
5831  *                     discovery upon the specified address. Note that
5832  *                     if the address feild is empty then all addresses
5833  *                     on the association are effected.
5834  *
5835  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
5836  *                     discovery upon the specified address. Note that
5837  *                     if the address feild is empty then all addresses
5838  *                     on the association are effected. Not also that
5839  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
5840  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
5841  *                     results.
5842  *
5843  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
5844  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
5845  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
5846  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
5847  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
5848  *                     value specified in spp_sackdelay.
5849  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
5850  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
5851  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
5852  *                     also that this field is mutually exclusive to
5853  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
5854  *                     results.
5855  *
5856  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL:  Setting this flag enables the
5857  *                     setting of the IPV6 flow label value.  The value is
5858  *                     contained in the spp_ipv6_flowlabel field.
5859  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
5860  *                     the spp_ipv6_flowlabel field has a valid value returned.
5861  *                     If a specific destination address is set (in the
5862  *                     spp_address field), then the value returned is that of
5863  *                     the address.  If just an association is specified (and
5864  *                     no address), then the association's default flow label
5865  *                     is returned.  If neither an association nor a destination
5866  *                     is specified, then the socket's default flow label is
5867  *                     returned.  For non-IPv6 sockets, this flag will be left
5868  *                     cleared.
5869  *
5870  *                     SPP_DSCP:  Setting this flag enables the setting of the
5871  *                     Differentiated Services Code Point (DSCP) value
5872  *                     associated with either the association or a specific
5873  *                     address.  The value is obtained in the spp_dscp field.
5874  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
5875  *                     the spp_dscp field has a valid value returned.  If a
5876  *                     specific destination address is set when called (in the
5877  *                     spp_address field), then that specific destination
5878  *                     address's DSCP value is returned.  If just an association
5879  *                     is specified, then the association's default DSCP is
5880  *                     returned.  If neither an association nor a destination is
5881  *                     specified, then the socket's default DSCP is returned.
5882  *
5883  *   spp_ipv6_flowlabel
5884  *                   - This field is used in conjunction with the
5885  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL flag and contains the IPv6 flow label.
5886  *                     The 20 least significant bits are used for the flow
5887  *                     label.  This setting has precedence over any IPv6-layer
5888  *                     setting.
5889  *
5890  *   spp_dscp        - This field is used in conjunction with the SPP_DSCP flag
5891  *                     and contains the DSCP.  The 6 most significant bits are
5892  *                     used for the DSCP.  This setting has precedence over any
5893  *                     IPv4- or IPv6- layer setting.
5894  */
5895 static int sctp_getsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk, int len,
5896                                             char __user *optval, int __user *optlen)
5897 {
5898         struct sctp_paddrparams  params;
5899         struct sctp_transport   *trans = NULL;
5900         struct sctp_association *asoc = NULL;
5901         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
5902
5903         if (len >= sizeof(params))
5904                 len = sizeof(params);
5905         else if (len >= ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
5906                                        spp_ipv6_flowlabel), 4))
5907                 len = ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
5908                                      spp_ipv6_flowlabel), 4);
5909         else
5910                 return -EINVAL;
5911
5912         if (copy_from_user(&params, optval, len))
5913                 return -EFAULT;
5914
5915         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
5916          * no transport is found, then the request is invalid.
5917          */
5918         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
5919                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
5920                                                params.spp_assoc_id);
5921                 if (!trans) {
5922                         pr_debug("%s: failed no transport\n", __func__);
5923                         return -EINVAL;
5924                 }
5925         }
5926
5927         /* Get association, if assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
5928          * socket is a one to many style socket, and an association
5929          * was not found, then the id was invalid.
5930          */
5931         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
5932         if (!asoc && params.spp_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
5933             sctp_style(sk, UDP)) {
5934                 pr_debug("%s: failed no association\n", __func__);
5935                 return -EINVAL;
5936         }
5937
5938         if (trans) {
5939                 /* Fetch transport values. */
5940                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(trans->hbinterval);
5941                 params.spp_pathmtu    = trans->pathmtu;
5942                 params.spp_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
5943                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(trans->sackdelay);
5944
5945                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5946                 params.spp_flags      = trans->param_flags;
5947                 if (trans->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5948                         params.spp_ipv6_flowlabel = trans->flowlabel &
5949                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5950                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5951                 }
5952                 if (trans->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5953                         params.spp_dscp = trans->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5954                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5955                 }
5956         } else if (asoc) {
5957                 /* Fetch association values. */
5958                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(asoc->hbinterval);
5959                 params.spp_pathmtu    = asoc->pathmtu;
5960                 params.spp_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
5961                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(asoc->sackdelay);
5962
5963                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5964                 params.spp_flags      = asoc->param_flags;
5965                 if (asoc->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5966                         params.spp_ipv6_flowlabel = asoc->flowlabel &
5967                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5968                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5969                 }
5970                 if (asoc->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5971                         params.spp_dscp = asoc->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5972                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5973                 }
5974         } else {
5975                 /* Fetch socket values. */
5976                 params.spp_hbinterval = sp->hbinterval;
5977                 params.spp_pathmtu    = sp->pathmtu;
5978                 params.spp_sackdelay  = sp->sackdelay;
5979                 params.spp_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
5980
5981                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5982                 params.spp_flags      = sp->param_flags;
5983                 if (sp->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5984                         params.spp_ipv6_flowlabel = sp->flowlabel &
5985                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5986                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5987                 }
5988                 if (sp->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5989                         params.spp_dscp = sp->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5990                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5991                 }
5992         }
5993
5994         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5995                 return -EFAULT;
5996
5997         if (put_user(len, optlen))
5998                 return -EFAULT;
5999
6000         return 0;
6001 }
6002
6003 /*
6004  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
6005  *
6006  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
6007  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
6008  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
6009  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
6010  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
6011  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
6012  * effects the specified association for the one to many model (the
6013  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
6014  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
6015  * current values will remain unchanged.
6016  *
6017  * struct sctp_sack_info {
6018  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
6019  *     uint32_t                sack_delay;
6020  *     uint32_t                sack_freq;
6021  * };
6022  *
6023  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
6024  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
6025  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
6026  *    associations only).
6027  *
6028  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
6029  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
6030  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
6031  *    milliseconds.
6032  *
6033  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
6034  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
6035  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
6036  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
6037  */
6038 static int sctp_getsockopt_delayed_ack(struct sock *sk, int len,
6039                                             char __user *optval,
6040                                             int __user *optlen)
6041 {
6042         struct sctp_sack_info    params;
6043         struct sctp_association *asoc = NULL;
6044         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
6045
6046         if (len >= sizeof(struct sctp_sack_info)) {
6047                 len = sizeof(struct sctp_sack_info);
6048
6049                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6050                         return -EFAULT;
6051         } else if (len == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6052                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6053                                     "%s (pid %d) "
6054                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
6055                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
6056                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6057                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6058                         return -EFAULT;
6059         } else
6060                 return -EINVAL;
6061
6062         /* Get association, if sack_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
6063          * socket is a one to many style socket, and an association
6064          * was not found, then the id was invalid.
6065          */
6066         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
6067         if (!asoc && params.sack_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6068             sctp_style(sk, UDP))
6069                 return -EINVAL;
6070
6071         if (asoc) {
6072                 /* Fetch association values. */
6073                 if (asoc->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
6074                         params.sack_delay = jiffies_to_msecs(asoc->sackdelay);
6075                         params.sack_freq = asoc->sackfreq;
6076
6077                 } else {
6078                         params.sack_delay = 0;
6079                         params.sack_freq = 1;
6080                 }
6081         } else {
6082                 /* Fetch socket values. */
6083                 if (sp->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
6084                         params.sack_delay  = sp->sackdelay;
6085                         params.sack_freq = sp->sackfreq;
6086                 } else {
6087                         params.sack_delay  = 0;
6088                         params.sack_freq = 1;
6089                 }
6090         }
6091
6092         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6093                 return -EFAULT;
6094
6095         if (put_user(len, optlen))
6096                 return -EFAULT;
6097
6098         return 0;
6099 }
6100
6101 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
6102  *
6103  * Applications can specify protocol parameters for the default association
6104  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
6105  * is SCTP_INITMSG.
6106  *
6107  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
6108  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
6109  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
6110  * sockets derived from a listener socket.
6111  */
6112 static int sctp_getsockopt_initmsg(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
6113 {
6114         if (len < sizeof(struct sctp_initmsg))
6115                 return -EINVAL;
6116         len = sizeof(struct sctp_initmsg);
6117         if (put_user(len, optlen))
6118                 return -EFAULT;
6119         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->initmsg, len))
6120                 return -EFAULT;
6121         return 0;
6122 }
6123
6124
6125 static int sctp_getsockopt_peer_addrs(struct sock *sk, int len,
6126                                       char __user *optval, int __user *optlen)
6127 {
6128         struct sctp_association *asoc;
6129         int cnt = 0;
6130         struct sctp_getaddrs getaddrs;
6131         struct sctp_transport *from;
6132         void __user *to;
6133         union sctp_addr temp;
6134         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6135         int addrlen;
6136         size_t space_left;
6137         int bytes_copied;
6138
6139         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
6140                 return -EINVAL;
6141
6142         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
6143                 return -EFAULT;
6144
6145         /* For UDP-style sockets, id specifies the association to query.  */
6146         asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
6147         if (!asoc)
6148                 return -EINVAL;
6149
6150         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6151         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6152
6153         list_for_each_entry(from, &asoc->peer.transport_addr_list,
6154                                 transports) {
6155                 memcpy(&temp, &from->ipaddr, sizeof(temp));
6156                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
6157                               ->addr_to_user(sp, &temp);
6158                 if (space_left < addrlen)
6159                         return -ENOMEM;
6160                 if (copy_to_user(to, &temp, addrlen))
6161                         return -EFAULT;
6162                 to += addrlen;
6163                 cnt++;
6164                 space_left -= addrlen;
6165         }
6166
6167         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num))
6168                 return -EFAULT;
6169         bytes_copied = ((char __user *)to) - optval;
6170         if (put_user(bytes_copied, optlen))
6171                 return -EFAULT;
6172
6173         return 0;
6174 }
6175
6176 static int sctp_copy_laddrs(struct sock *sk, __u16 port, void *to,
6177                             size_t space_left, int *bytes_copied)
6178 {
6179         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
6180         union sctp_addr temp;
6181         int cnt = 0;
6182         int addrlen;
6183         struct net *net = sock_net(sk);
6184
6185         rcu_read_lock();
6186         list_for_each_entry_rcu(addr, &net->sctp.local_addr_list, list) {
6187                 if (!addr->valid)
6188                         continue;
6189
6190                 if ((PF_INET == sk->sk_family) &&
6191                     (AF_INET6 == addr->a.sa.sa_family))
6192                         continue;
6193                 if ((PF_INET6 == sk->sk_family) &&
6194                     inet_v6_ipv6only(sk) &&
6195                     (AF_INET == addr->a.sa.sa_family))
6196                         continue;
6197                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
6198                 if (!temp.v4.sin_port)
6199                         temp.v4.sin_port = htons(port);
6200
6201                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
6202                               ->addr_to_user(sctp_sk(sk), &temp);
6203
6204                 if (space_left < addrlen) {
6205                         cnt =  -ENOMEM;
6206                         break;
6207                 }
6208                 memcpy(to, &temp, addrlen);
6209
6210                 to += addrlen;
6211                 cnt++;
6212                 space_left -= addrlen;
6213                 *bytes_copied += addrlen;
6214         }
6215         rcu_read_unlock();
6216
6217         return cnt;
6218 }
6219
6220
6221 static int sctp_getsockopt_local_addrs(struct sock *sk, int len,
6222                                        char __user *optval, int __user *optlen)
6223 {
6224         struct sctp_bind_addr *bp;
6225         struct sctp_association *asoc;
6226         int cnt = 0;
6227         struct sctp_getaddrs getaddrs;
6228         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
6229         void __user *to;
6230         union sctp_addr temp;
6231         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6232         int addrlen;
6233         int err = 0;
6234         size_t space_left;
6235         int bytes_copied = 0;
6236         void *addrs;
6237         void *buf;
6238
6239         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
6240                 return -EINVAL;
6241
6242         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
6243                 return -EFAULT;
6244
6245         /*
6246          *  For UDP-style sockets, id specifies the association to query.
6247          *  If the id field is set to the value '0' then the locally bound
6248          *  addresses are returned without regard to any particular
6249          *  association.
6250          */
6251         if (0 == getaddrs.assoc_id) {
6252                 bp = &sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr;
6253         } else {
6254                 asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
6255                 if (!asoc)
6256                         return -EINVAL;
6257                 bp = &asoc->base.bind_addr;
6258         }
6259
6260         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6261         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6262
6263         addrs = kmalloc(space_left, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
6264         if (!addrs)
6265                 return -ENOMEM;
6266
6267         /* If the endpoint is bound to 0.0.0.0 or ::0, get the valid
6268          * addresses from the global local address list.
6269          */
6270         if (sctp_list_single_entry(&bp->address_list)) {
6271                 addr = list_entry(bp->address_list.next,
6272                                   struct sctp_sockaddr_entry, list);
6273                 if (sctp_is_any(sk, &addr->a)) {
6274                         cnt = sctp_copy_laddrs(sk, bp->port, addrs,
6275                                                 space_left, &bytes_copied);
6276                         if (cnt < 0) {
6277                                 err = cnt;
6278                                 goto out;
6279                         }
6280                         goto copy_getaddrs;
6281                 }
6282         }
6283
6284         buf = addrs;
6285         /* Protection on the bound address list is not needed since
6286          * in the socket option context we hold a socket lock and
6287          * thus the bound address list can't change.
6288          */
6289         list_for_each_entry(addr, &bp->address_list, list) {
6290                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
6291                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
6292                               ->addr_to_user(sp, &temp);
6293                 if (space_left < addrlen) {
6294                         err =  -ENOMEM; /*fixme: right error?*/
6295                         goto out;
6296                 }
6297                 memcpy(buf, &temp, addrlen);
6298                 buf += addrlen;
6299                 bytes_copied += addrlen;
6300                 cnt++;
6301                 space_left -= addrlen;
6302         }
6303
6304 copy_getaddrs:
6305         if (copy_to_user(to, addrs, bytes_copied)) {
6306                 err = -EFAULT;
6307                 goto out;
6308         }
6309         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num)) {
6310                 err = -EFAULT;
6311                 goto out;
6312         }
6313         /* XXX: We should have accounted for sizeof(struct sctp_getaddrs) too,
6314          * but we can't change it anymore.
6315          */
6316         if (put_user(bytes_copied, optlen))
6317                 err = -EFAULT;
6318 out:
6319         kfree(addrs);
6320         return err;
6321 }
6322
6323 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
6324  *
6325  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
6326  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
6327  * association peer's addresses.
6328  */
6329 static int sctp_getsockopt_primary_addr(struct sock *sk, int len,
6330                                         char __user *optval, int __user *optlen)
6331 {
6332         struct sctp_prim prim;
6333         struct sctp_association *asoc;
6334         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6335
6336         if (len < sizeof(struct sctp_prim))
6337                 return -EINVAL;
6338
6339         len = sizeof(struct sctp_prim);
6340
6341         if (copy_from_user(&prim, optval, len))
6342                 return -EFAULT;
6343
6344         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.ssp_assoc_id);
6345         if (!asoc)
6346                 return -EINVAL;
6347
6348         if (!asoc->peer.primary_path)
6349                 return -ENOTCONN;
6350
6351         memcpy(&prim.ssp_addr, &asoc->peer.primary_path->ipaddr,
6352                 asoc->peer.primary_path->af_specific->sockaddr_len);
6353
6354         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sp,
6355                         (union sctp_addr *)&prim.ssp_addr);
6356
6357         if (put_user(len, optlen))
6358                 return -EFAULT;
6359         if (copy_to_user(optval, &prim, len))
6360                 return -EFAULT;
6361
6362         return 0;
6363 }
6364
6365 /*
6366  * 7.1.11  Set Adaptation Layer Indicator (SCTP_ADAPTATION_LAYER)
6367  *
6368  * Requests that the local endpoint set the specified Adaptation Layer
6369  * Indication parameter for all future INIT and INIT-ACK exchanges.
6370  */
6371 static int sctp_getsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, int len,
6372                                   char __user *optval, int __user *optlen)
6373 {
6374         struct sctp_setadaptation adaptation;
6375
6376         if (len < sizeof(struct sctp_setadaptation))
6377                 return -EINVAL;
6378
6379         len = sizeof(struct sctp_setadaptation);
6380
6381         adaptation.ssb_adaptation_ind = sctp_sk(sk)->adaptation_ind;
6382
6383         if (put_user(len, optlen))
6384                 return -EFAULT;
6385         if (copy_to_user(optval, &adaptation, len))
6386                 return -EFAULT;
6387
6388         return 0;
6389 }
6390
6391 /*
6392  *
6393  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
6394  *
6395  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
6396  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
6397  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
6398  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
6399
6400
6401  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
6402  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
6403  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
6404  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
6405  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
6406  *   to this call if the caller is using the UDP model.
6407  *
6408  *   For getsockopt, it get the default sctp_sndrcvinfo structure.
6409  */
6410 static int sctp_getsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
6411                                         int len, char __user *optval,
6412                                         int __user *optlen)
6413 {
6414         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6415         struct sctp_association *asoc;
6416         struct sctp_sndrcvinfo info;
6417
6418         if (len < sizeof(info))
6419                 return -EINVAL;
6420
6421         len = sizeof(info);
6422
6423         if (copy_from_user(&info, optval, len))
6424                 return -EFAULT;
6425
6426         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
6427         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6428             sctp_style(sk, UDP))
6429                 return -EINVAL;
6430
6431         if (asoc) {
6432                 info.sinfo_stream = asoc->default_stream;
6433                 info.sinfo_flags = asoc->default_flags;
6434                 info.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
6435                 info.sinfo_context = asoc->default_context;
6436                 info.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
6437         } else {
6438                 info.sinfo_stream = sp->default_stream;
6439                 info.sinfo_flags = sp->default_flags;
6440                 info.sinfo_ppid = sp->default_ppid;
6441                 info.sinfo_context = sp->default_context;
6442                 info.sinfo_timetolive = sp->default_timetolive;
6443         }
6444
6445         if (put_user(len, optlen))
6446                 return -EFAULT;
6447         if (copy_to_user(optval, &info, len))
6448                 return -EFAULT;
6449
6450         return 0;
6451 }
6452
6453 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
6454  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
6455  */
6456 static int sctp_getsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk, int len,
6457                                            char __user *optval,
6458                                            int __user *optlen)
6459 {
6460         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6461         struct sctp_association *asoc;
6462         struct sctp_sndinfo info;
6463
6464         if (len < sizeof(info))
6465                 return -EINVAL;
6466
6467         len = sizeof(info);
6468
6469         if (copy_from_user(&info, optval, len))
6470                 return -EFAULT;
6471
6472         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.snd_assoc_id);
6473         if (!asoc && info.snd_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6474             sctp_style(sk, UDP))
6475                 return -EINVAL;
6476
6477         if (asoc) {
6478                 info.snd_sid = asoc->default_stream;
6479                 info.snd_flags = asoc->default_flags;
6480                 info.snd_ppid = asoc->default_ppid;
6481                 info.snd_context = asoc->default_context;
6482         } else {
6483                 info.snd_sid = sp->default_stream;
6484                 info.snd_flags = sp->default_flags;
6485                 info.snd_ppid = sp->default_ppid;
6486                 info.snd_context = sp->default_context;
6487         }
6488
6489         if (put_user(len, optlen))
6490                 return -EFAULT;
6491         if (copy_to_user(optval, &info, len))
6492                 return -EFAULT;
6493
6494         return 0;
6495 }
6496
6497 /*
6498  *
6499  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
6500  *
6501  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
6502  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
6503  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
6504  * integer boolean flag.
6505  */
6506
6507 static int sctp_getsockopt_nodelay(struct sock *sk, int len,
6508                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6509 {
6510         int val;
6511
6512         if (len < sizeof(int))
6513                 return -EINVAL;
6514
6515         len = sizeof(int);
6516         val = (sctp_sk(sk)->nodelay == 1);
6517         if (put_user(len, optlen))
6518                 return -EFAULT;
6519         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6520                 return -EFAULT;
6521         return 0;
6522 }
6523
6524 /*
6525  *
6526  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
6527  *
6528  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
6529  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
6530  * and modify these parameters.
6531  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
6532  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
6533  * be changed.
6534  *
6535  */
6536 static int sctp_getsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, int len,
6537                                 char __user *optval,
6538                                 int __user *optlen) {
6539         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
6540         struct sctp_association *asoc;
6541
6542         if (len < sizeof (struct sctp_rtoinfo))
6543                 return -EINVAL;
6544
6545         len = sizeof(struct sctp_rtoinfo);
6546
6547         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, len))
6548                 return -EFAULT;
6549
6550         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
6551
6552         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6553             sctp_style(sk, UDP))
6554                 return -EINVAL;
6555
6556         /* Values corresponding to the specific association. */
6557         if (asoc) {
6558                 rtoinfo.srto_initial = jiffies_to_msecs(asoc->rto_initial);
6559                 rtoinfo.srto_max = jiffies_to_msecs(asoc->rto_max);
6560                 rtoinfo.srto_min = jiffies_to_msecs(asoc->rto_min);
6561         } else {
6562                 /* Values corresponding to the endpoint. */
6563                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6564
6565                 rtoinfo.srto_initial = sp->rtoinfo.srto_initial;
6566                 rtoinfo.srto_max = sp->rtoinfo.srto_max;
6567                 rtoinfo.srto_min = sp->rtoinfo.srto_min;
6568         }
6569
6570         if (put_user(len, optlen))
6571                 return -EFAULT;
6572
6573         if (copy_to_user(optval, &rtoinfo, len))
6574                 return -EFAULT;
6575
6576         return 0;
6577 }
6578
6579 /*
6580  *
6581  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
6582  *
6583  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
6584  * of the association.
6585  * Returns an error if the new association retransmission value is
6586  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
6587  * See [SCTP] for more information.
6588  *
6589  */
6590 static int sctp_getsockopt_associnfo(struct sock *sk, int len,
6591                                      char __user *optval,
6592                                      int __user *optlen)
6593 {
6594
6595         struct sctp_assocparams assocparams;
6596         struct sctp_association *asoc;
6597         struct list_head *pos;
6598         int cnt = 0;
6599
6600         if (len < sizeof (struct sctp_assocparams))
6601                 return -EINVAL;
6602
6603         len = sizeof(struct sctp_assocparams);
6604
6605         if (copy_from_user(&assocparams, optval, len))
6606                 return -EFAULT;
6607
6608         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
6609
6610         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6611             sctp_style(sk, UDP))
6612                 return -EINVAL;
6613
6614         /* Values correspoinding to the specific association */
6615         if (asoc) {
6616                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = asoc->max_retrans;
6617                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
6618                 assocparams.sasoc_local_rwnd = asoc->a_rwnd;
6619                 assocparams.sasoc_cookie_life = ktime_to_ms(asoc->cookie_life);
6620
6621                 list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
6622                         cnt++;
6623                 }
6624
6625                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations = cnt;
6626         } else {
6627                 /* Values corresponding to the endpoint */
6628                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6629
6630                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
6631                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd;
6632                 assocparams.sasoc_local_rwnd = sp->assocparams.sasoc_local_rwnd;
6633                 assocparams.sasoc_cookie_life =
6634                                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life;
6635                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations =
6636                                         sp->assocparams.
6637                                         sasoc_number_peer_destinations;
6638         }
6639
6640         if (put_user(len, optlen))
6641                 return -EFAULT;
6642
6643         if (copy_to_user(optval, &assocparams, len))
6644                 return -EFAULT;
6645
6646         return 0;
6647 }
6648
6649 /*
6650  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
6651  *
6652  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
6653  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
6654  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
6655  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
6656  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
6657  * addresses on the socket.
6658  */
6659 static int sctp_getsockopt_mappedv4(struct sock *sk, int len,
6660                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6661 {
6662         int val;
6663         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6664
6665         if (len < sizeof(int))
6666                 return -EINVAL;
6667
6668         len = sizeof(int);
6669         val = sp->v4mapped;
6670         if (put_user(len, optlen))
6671                 return -EFAULT;
6672         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6673                 return -EFAULT;
6674
6675         return 0;
6676 }
6677
6678 /*
6679  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
6680  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_context())
6681  */
6682 static int sctp_getsockopt_context(struct sock *sk, int len,
6683                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6684 {
6685         struct sctp_assoc_value params;
6686         struct sctp_association *asoc;
6687
6688         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_value))
6689                 return -EINVAL;
6690
6691         len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6692
6693         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6694                 return -EFAULT;
6695
6696         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6697         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6698             sctp_style(sk, UDP))
6699                 return -EINVAL;
6700
6701         params.assoc_value = asoc ? asoc->default_rcv_context
6702                                   : sctp_sk(sk)->default_rcv_context;
6703
6704         if (put_user(len, optlen))
6705                 return -EFAULT;
6706         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6707                 return -EFAULT;
6708
6709         return 0;
6710 }
6711
6712 /*
6713  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
6714  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
6715  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
6716  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
6717  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
6718  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
6719  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
6720  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
6721  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
6722  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
6723  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
6724  *
6725  * The following structure is used to access and modify this parameter:
6726  *
6727  * struct sctp_assoc_value {
6728  *   sctp_assoc_t assoc_id;
6729  *   uint32_t assoc_value;
6730  * };
6731  *
6732  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
6733  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
6734  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
6735  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
6736  *    changed (effecting future associations only).
6737  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
6738  */
6739 static int sctp_getsockopt_maxseg(struct sock *sk, int len,
6740                                   char __user *optval, int __user *optlen)
6741 {
6742         struct sctp_assoc_value params;
6743         struct sctp_association *asoc;
6744
6745         if (len == sizeof(int)) {
6746                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6747                                     "%s (pid %d) "
6748                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
6749                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6750                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6751                 params.assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
6752         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6753                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6754                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6755                         return -EFAULT;
6756         } else
6757                 return -EINVAL;
6758
6759         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6760         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6761             sctp_style(sk, UDP))
6762                 return -EINVAL;
6763
6764         if (asoc)
6765                 params.assoc_value = asoc->frag_point;
6766         else
6767                 params.assoc_value = sctp_sk(sk)->user_frag;
6768
6769         if (put_user(len, optlen))
6770                 return -EFAULT;
6771         if (len == sizeof(int)) {
6772                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6773                         return -EFAULT;
6774         } else {
6775                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6776                         return -EFAULT;
6777         }
6778
6779         return 0;
6780 }
6781
6782 /*
6783  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
6784  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_fragment_interleave())
6785  */
6786 static int sctp_getsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk, int len,
6787                                                char __user *optval, int __user *optlen)
6788 {
6789         int val;
6790
6791         if (len < sizeof(int))
6792                 return -EINVAL;
6793
6794         len = sizeof(int);
6795
6796         val = sctp_sk(sk)->frag_interleave;
6797         if (put_user(len, optlen))
6798                 return -EFAULT;
6799         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6800                 return -EFAULT;
6801
6802         return 0;
6803 }
6804
6805 /*
6806  * 7.1.25.  Set or Get the sctp partial delivery point
6807  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_partial_delivery_point())
6808  */
6809 static int sctp_getsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk, int len,
6810                                                   char __user *optval,
6811                                                   int __user *optlen)
6812 {
6813         u32 val;
6814
6815         if (len < sizeof(u32))
6816                 return -EINVAL;
6817
6818         len = sizeof(u32);
6819
6820         val = sctp_sk(sk)->pd_point;
6821         if (put_user(len, optlen))
6822                 return -EFAULT;
6823         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6824                 return -EFAULT;
6825
6826         return 0;
6827 }
6828
6829 /*
6830  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
6831  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_maxburst())
6832  */
6833 static int sctp_getsockopt_maxburst(struct sock *sk, int len,
6834                                     char __user *optval,
6835                                     int __user *optlen)
6836 {
6837         struct sctp_assoc_value params;
6838         struct sctp_association *asoc;
6839
6840         if (len == sizeof(int)) {
6841                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6842                                     "%s (pid %d) "
6843                                     "Use of int in max_burst socket option.\n"
6844                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6845                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6846                 params.assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
6847         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6848                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6849                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6850                         return -EFAULT;
6851         } else
6852                 return -EINVAL;
6853
6854         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6855         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6856             sctp_style(sk, UDP))
6857                 return -EINVAL;
6858
6859         params.assoc_value = asoc ? asoc->max_burst : sctp_sk(sk)->max_burst;
6860
6861         if (len == sizeof(int)) {
6862                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6863                         return -EFAULT;
6864         } else {
6865                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6866                         return -EFAULT;
6867         }
6868
6869         return 0;
6870
6871 }
6872
6873 static int sctp_getsockopt_hmac_ident(struct sock *sk, int len,
6874                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6875 {
6876         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6877         struct sctp_hmacalgo  __user *p = (void __user *)optval;
6878         struct sctp_hmac_algo_param *hmacs;
6879         __u16 data_len = 0;
6880         u32 num_idents;
6881         int i;
6882
6883         if (!ep->auth_enable)
6884                 return -EACCES;
6885
6886         hmacs = ep->auth_hmacs_list;
6887         data_len = ntohs(hmacs->param_hdr.length) -
6888                    sizeof(struct sctp_paramhdr);
6889
6890         if (len < sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len)
6891                 return -EINVAL;
6892
6893         len = sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len;
6894         num_idents = data_len / sizeof(u16);
6895
6896         if (put_user(len, optlen))
6897                 return -EFAULT;
6898         if (put_user(num_idents, &p->shmac_num_idents))
6899                 return -EFAULT;
6900         for (i = 0; i < num_idents; i++) {
6901                 __u16 hmacid = ntohs(hmacs->hmac_ids[i]);
6902
6903                 if (copy_to_user(&p->shmac_idents[i], &hmacid, sizeof(__u16)))
6904                         return -EFAULT;
6905         }
6906         return 0;
6907 }
6908
6909 static int sctp_getsockopt_active_key(struct sock *sk, int len,
6910                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6911 {
6912         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6913         struct sctp_authkeyid val;
6914         struct sctp_association *asoc;
6915
6916         if (!ep->auth_enable)
6917                 return -EACCES;
6918
6919         if (len < sizeof(struct sctp_authkeyid))
6920                 return -EINVAL;
6921
6922         len = sizeof(struct sctp_authkeyid);
6923         if (copy_from_user(&val, optval, len))
6924                 return -EFAULT;
6925
6926         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
6927         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6928                 return -EINVAL;
6929
6930         if (asoc)
6931                 val.scact_keynumber = asoc->active_key_id;
6932         else
6933                 val.scact_keynumber = ep->active_key_id;
6934
6935         if (put_user(len, optlen))
6936                 return -EFAULT;
6937         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6938                 return -EFAULT;
6939
6940         return 0;
6941 }
6942
6943 static int sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6944                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6945 {
6946         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6947         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6948         struct sctp_authchunks val;
6949         struct sctp_association *asoc;
6950         struct sctp_chunks_param *ch;
6951         u32    num_chunks = 0;
6952         char __user *to;
6953
6954         if (!ep->auth_enable)
6955                 return -EACCES;
6956
6957         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
6958                 return -EINVAL;
6959
6960         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(val)))
6961                 return -EFAULT;
6962
6963         to = p->gauth_chunks;
6964         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
6965         if (!asoc)
6966                 return -EINVAL;
6967
6968         ch = asoc->peer.peer_chunks;
6969         if (!ch)
6970                 goto num;
6971
6972         /* See if the user provided enough room for all the data */
6973         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
6974         if (len < num_chunks)
6975                 return -EINVAL;
6976
6977         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
6978                 return -EFAULT;
6979 num:
6980         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
6981         if (put_user(len, optlen))
6982                 return -EFAULT;
6983         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
6984                 return -EFAULT;
6985         return 0;
6986 }
6987
6988 static int sctp_getsockopt_local_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6989                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6990 {
6991         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6992         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6993         struct sctp_authchunks val;
6994         struct sctp_association *asoc;
6995         struct sctp_chunks_param *ch;
6996         u32    num_chunks = 0;
6997         char __user *to;
6998
6999         if (!ep->auth_enable)
7000                 return -EACCES;
7001
7002         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
7003                 return -EINVAL;
7004
7005         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(val)))
7006                 return -EFAULT;
7007
7008         to = p->gauth_chunks;
7009         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
7010         if (!asoc && val.gauth_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7011             sctp_style(sk, UDP))
7012                 return -EINVAL;
7013
7014         ch = asoc ? (struct sctp_chunks_param *)asoc->c.auth_chunks
7015                   : ep->auth_chunk_list;
7016         if (!ch)
7017                 goto num;
7018
7019         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
7020         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks)
7021                 return -EINVAL;
7022
7023         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
7024                 return -EFAULT;
7025 num:
7026         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
7027         if (put_user(len, optlen))
7028                 return -EFAULT;
7029         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
7030                 return -EFAULT;
7031
7032         return 0;
7033 }
7034
7035 /*
7036  * 8.2.5.  Get the Current Number of Associations (SCTP_GET_ASSOC_NUMBER)
7037  * This option gets the current number of associations that are attached
7038  * to a one-to-many style socket.  The option value is an uint32_t.
7039  */
7040 static int sctp_getsockopt_assoc_number(struct sock *sk, int len,
7041                                     char __user *optval, int __user *optlen)
7042 {
7043         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7044         struct sctp_association *asoc;
7045         u32 val = 0;
7046
7047         if (sctp_style(sk, TCP))
7048                 return -EOPNOTSUPP;
7049
7050         if (len < sizeof(u32))
7051                 return -EINVAL;
7052
7053         len = sizeof(u32);
7054
7055         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
7056                 val++;
7057         }
7058
7059         if (put_user(len, optlen))
7060                 return -EFAULT;
7061         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7062                 return -EFAULT;
7063
7064         return 0;
7065 }
7066
7067 /*
7068  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
7069  * See the corresponding setsockopt entry as description
7070  */
7071 static int sctp_getsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, int len,
7072                                    char __user *optval, int __user *optlen)
7073 {
7074         int val = 0;
7075
7076         if (len < sizeof(int))
7077                 return -EINVAL;
7078
7079         len = sizeof(int);
7080         if (sctp_sk(sk)->do_auto_asconf && sctp_is_ep_boundall(sk))
7081                 val = 1;
7082         if (put_user(len, optlen))
7083                 return -EFAULT;
7084         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7085                 return -EFAULT;
7086         return 0;
7087 }
7088
7089 /*
7090  * 8.2.6. Get the Current Identifiers of Associations
7091  *        (SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST)
7092  *
7093  * This option gets the current list of SCTP association identifiers of
7094  * the SCTP associations handled by a one-to-many style socket.
7095  */
7096 static int sctp_getsockopt_assoc_ids(struct sock *sk, int len,
7097                                     char __user *optval, int __user *optlen)
7098 {
7099         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7100         struct sctp_association *asoc;
7101         struct sctp_assoc_ids *ids;
7102         u32 num = 0;
7103
7104         if (sctp_style(sk, TCP))
7105                 return -EOPNOTSUPP;
7106
7107         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids))
7108                 return -EINVAL;
7109
7110         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
7111                 num++;
7112         }
7113
7114         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num)
7115                 return -EINVAL;
7116
7117         len = sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num;
7118
7119         ids = kmalloc(len, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
7120         if (unlikely(!ids))
7121                 return -ENOMEM;
7122
7123         ids->gaids_number_of_ids = num;
7124         num = 0;
7125         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
7126                 ids->gaids_assoc_id[num++] = asoc->assoc_id;
7127         }
7128
7129         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, ids, len)) {
7130                 kfree(ids);
7131                 return -EFAULT;
7132         }
7133
7134         kfree(ids);
7135         return 0;
7136 }
7137
7138 /*
7139  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
7140  *
7141  * This option allows us to fetch the partially failed threshold for one or all
7142  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
7143  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
7144  */
7145 static int sctp_getsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
7146                                             char __user *optval,
7147                                             int len,
7148                                             int __user *optlen)
7149 {
7150         struct sctp_paddrthlds val;
7151         struct sctp_transport *trans;
7152         struct sctp_association *asoc;
7153
7154         if (len < sizeof(struct sctp_paddrthlds))
7155                 return -EINVAL;
7156         len = sizeof(struct sctp_paddrthlds);
7157         if (copy_from_user(&val, (struct sctp_paddrthlds __user *)optval, len))
7158                 return -EFAULT;
7159
7160         if (!sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
7161                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
7162                                                val.spt_assoc_id);
7163                 if (!trans)
7164                         return -ENOENT;
7165
7166                 val.spt_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
7167                 val.spt_pathpfthld = trans->pf_retrans;
7168
7169                 return 0;
7170         }
7171
7172         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
7173         if (!asoc && val.spt_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7174             sctp_style(sk, UDP))
7175                 return -EINVAL;
7176
7177         if (asoc) {
7178                 val.spt_pathpfthld = asoc->pf_retrans;
7179                 val.spt_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
7180         } else {
7181                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7182
7183                 val.spt_pathpfthld = sp->pf_retrans;
7184                 val.spt_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
7185         }
7186
7187         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &val, len))
7188                 return -EFAULT;
7189
7190         return 0;
7191 }
7192
7193 /*
7194  * SCTP_GET_ASSOC_STATS
7195  *
7196  * This option retrieves local per endpoint statistics. It is modeled
7197  * after OpenSolaris' implementation
7198  */
7199 static int sctp_getsockopt_assoc_stats(struct sock *sk, int len,
7200                                        char __user *optval,
7201                                        int __user *optlen)
7202 {
7203         struct sctp_assoc_stats sas;
7204         struct sctp_association *asoc = NULL;
7205
7206         /* User must provide at least the assoc id */
7207         if (len < sizeof(sctp_assoc_t))
7208                 return -EINVAL;
7209
7210         /* Allow the struct to grow and fill in as much as possible */
7211         len = min_t(size_t, len, sizeof(sas));
7212
7213         if (copy_from_user(&sas, optval, len))
7214                 return -EFAULT;
7215
7216         asoc = sctp_id2assoc(sk, sas.sas_assoc_id);
7217         if (!asoc)
7218                 return -EINVAL;
7219
7220         sas.sas_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
7221         sas.sas_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
7222         sas.sas_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
7223         sas.sas_osacks = asoc->stats.osacks;
7224         sas.sas_isacks = asoc->stats.isacks;
7225         sas.sas_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
7226         sas.sas_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
7227         sas.sas_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
7228         sas.sas_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
7229         sas.sas_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
7230         sas.sas_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
7231         sas.sas_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
7232         sas.sas_opackets = asoc->stats.opackets;
7233         sas.sas_ipackets = asoc->stats.ipackets;
7234
7235         /* New high max rto observed, will return 0 if not a single
7236          * RTO update took place. obs_rto_ipaddr will be bogus
7237          * in such a case
7238          */
7239         sas.sas_maxrto = asoc->stats.max_obs_rto;
7240         memcpy(&sas.sas_obs_rto_ipaddr, &asoc->stats.obs_rto_ipaddr,
7241                 sizeof(struct sockaddr_storage));
7242
7243         /* Mark beginning of a new observation period */
7244         asoc->stats.max_obs_rto = asoc->rto_min;
7245
7246         if (put_user(len, optlen))
7247                 return -EFAULT;
7248
7249         pr_debug("%s: len:%d, assoc_id:%d\n", __func__, len, sas.sas_assoc_id);
7250
7251         if (copy_to_user(optval, &sas, len))
7252                 return -EFAULT;
7253
7254         return 0;
7255 }
7256
7257 static int sctp_getsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk, int len,
7258                                        char __user *optval,
7259                                        int __user *optlen)
7260 {
7261         int val = 0;
7262
7263         if (len < sizeof(int))
7264                 return -EINVAL;
7265
7266         len = sizeof(int);
7267         if (sctp_sk(sk)->recvrcvinfo)
7268                 val = 1;
7269         if (put_user(len, optlen))
7270                 return -EFAULT;
7271         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7272                 return -EFAULT;
7273
7274         return 0;
7275 }
7276
7277 static int sctp_getsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk, int len,
7278                                        char __user *optval,
7279                                        int __user *optlen)
7280 {
7281         int val = 0;
7282
7283         if (len < sizeof(int))
7284                 return -EINVAL;
7285
7286         len = sizeof(int);
7287         if (sctp_sk(sk)->recvnxtinfo)
7288                 val = 1;
7289         if (put_user(len, optlen))
7290                 return -EFAULT;
7291         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7292                 return -EFAULT;
7293
7294         return 0;
7295 }
7296
7297 static int sctp_getsockopt_pr_supported(struct sock *sk, int len,
7298                                         char __user *optval,
7299                                         int __user *optlen)
7300 {
7301         struct sctp_assoc_value params;
7302         struct sctp_association *asoc;
7303         int retval = -EFAULT;
7304
7305         if (len < sizeof(params)) {
7306                 retval = -EINVAL;
7307                 goto out;
7308         }
7309
7310         len = sizeof(params);
7311         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7312                 goto out;
7313
7314         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7315         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7316             sctp_style(sk, UDP)) {
7317                 retval = -EINVAL;
7318                 goto out;
7319         }
7320
7321         params.assoc_value = asoc ? asoc->prsctp_enable
7322                                   : sctp_sk(sk)->ep->prsctp_enable;
7323
7324         if (put_user(len, optlen))
7325                 goto out;
7326
7327         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7328                 goto out;
7329
7330         retval = 0;
7331
7332 out:
7333         return retval;
7334 }
7335
7336 static int sctp_getsockopt_default_prinfo(struct sock *sk, int len,
7337                                           char __user *optval,
7338                                           int __user *optlen)
7339 {
7340         struct sctp_default_prinfo info;
7341         struct sctp_association *asoc;
7342         int retval = -EFAULT;
7343
7344         if (len < sizeof(info)) {
7345                 retval = -EINVAL;
7346                 goto out;
7347         }
7348
7349         len = sizeof(info);
7350         if (copy_from_user(&info, optval, len))
7351                 goto out;
7352
7353         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.pr_assoc_id);
7354         if (!asoc && info.pr_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7355             sctp_style(sk, UDP)) {
7356                 retval = -EINVAL;
7357                 goto out;
7358         }
7359
7360         if (asoc) {
7361                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(asoc->default_flags);
7362                 info.pr_value = asoc->default_timetolive;
7363         } else {
7364                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7365
7366                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(sp->default_flags);
7367                 info.pr_value = sp->default_timetolive;
7368         }
7369
7370         if (put_user(len, optlen))
7371                 goto out;
7372
7373         if (copy_to_user(optval, &info, len))
7374                 goto out;
7375
7376         retval = 0;
7377
7378 out:
7379         return retval;
7380 }
7381
7382 static int sctp_getsockopt_pr_assocstatus(struct sock *sk, int len,
7383                                           char __user *optval,
7384                                           int __user *optlen)
7385 {
7386         struct sctp_prstatus params;
7387         struct sctp_association *asoc;
7388         int policy;
7389         int retval = -EINVAL;
7390
7391         if (len < sizeof(params))
7392                 goto out;
7393
7394         len = sizeof(params);
7395         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
7396                 retval = -EFAULT;
7397                 goto out;
7398         }
7399
7400         policy = params.sprstat_policy;
7401         if (!policy || (policy & ~(SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_PR_SCTP_ALL)) ||
7402             ((policy & SCTP_PR_SCTP_ALL) && (policy & SCTP_PR_SCTP_MASK)))
7403                 goto out;
7404
7405         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
7406         if (!asoc)
7407                 goto out;
7408
7409         if (policy == SCTP_PR_SCTP_ALL) {
7410                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7411                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7412                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
7413                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
7414                                 asoc->abandoned_unsent[policy];
7415                         params.sprstat_abandoned_sent +=
7416                                 asoc->abandoned_sent[policy];
7417                 }
7418         } else {
7419                 params.sprstat_abandoned_unsent =
7420                         asoc->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7421                 params.sprstat_abandoned_sent =
7422                         asoc->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7423         }
7424
7425         if (put_user(len, optlen)) {
7426                 retval = -EFAULT;
7427                 goto out;
7428         }
7429
7430         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
7431                 retval = -EFAULT;
7432                 goto out;
7433         }
7434
7435         retval = 0;
7436
7437 out:
7438         return retval;
7439 }
7440
7441 static int sctp_getsockopt_pr_streamstatus(struct sock *sk, int len,
7442                                            char __user *optval,
7443                                            int __user *optlen)
7444 {
7445         struct sctp_stream_out_ext *streamoute;
7446         struct sctp_association *asoc;
7447         struct sctp_prstatus params;
7448         int retval = -EINVAL;
7449         int policy;
7450
7451         if (len < sizeof(params))
7452                 goto out;
7453
7454         len = sizeof(params);
7455         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
7456                 retval = -EFAULT;
7457                 goto out;
7458         }
7459
7460         policy = params.sprstat_policy;
7461         if (!policy || (policy & ~(SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_PR_SCTP_ALL)) ||
7462             ((policy & SCTP_PR_SCTP_ALL) && (policy & SCTP_PR_SCTP_MASK)))
7463                 goto out;
7464
7465         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
7466         if (!asoc || params.sprstat_sid >= asoc->stream.outcnt)
7467                 goto out;
7468
7469         streamoute = SCTP_SO(&asoc->stream, params.sprstat_sid)->ext;
7470         if (!streamoute) {
7471                 /* Not allocated yet, means all stats are 0 */
7472                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7473                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7474                 retval = 0;
7475                 goto out;
7476         }
7477
7478         if (policy == SCTP_PR_SCTP_ALL) {
7479                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7480                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7481                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
7482                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
7483                                 streamoute->abandoned_unsent[policy];
7484                         params.sprstat_abandoned_sent +=
7485                                 streamoute->abandoned_sent[policy];
7486                 }
7487         } else {
7488                 params.sprstat_abandoned_unsent =
7489                         streamoute->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7490                 params.sprstat_abandoned_sent =
7491                         streamoute->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7492         }
7493
7494         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &params, len)) {
7495                 retval = -EFAULT;
7496                 goto out;
7497         }
7498
7499         retval = 0;
7500
7501 out:
7502         return retval;
7503 }
7504
7505 static int sctp_getsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk, int len,
7506                                               char __user *optval,
7507                                               int __user *optlen)
7508 {
7509         struct sctp_assoc_value params;
7510         struct sctp_association *asoc;
7511         int retval = -EFAULT;
7512
7513         if (len < sizeof(params)) {
7514                 retval = -EINVAL;
7515                 goto out;
7516         }
7517
7518         len = sizeof(params);
7519         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7520                 goto out;
7521
7522         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7523         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7524             sctp_style(sk, UDP)) {
7525                 retval = -EINVAL;
7526                 goto out;
7527         }
7528
7529         params.assoc_value = asoc ? asoc->reconf_enable
7530                                   : sctp_sk(sk)->ep->reconf_enable;
7531
7532         if (put_user(len, optlen))
7533                 goto out;
7534
7535         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7536                 goto out;
7537
7538         retval = 0;
7539
7540 out:
7541         return retval;
7542 }
7543
7544 static int sctp_getsockopt_enable_strreset(struct sock *sk, int len,
7545                                            char __user *optval,
7546                                            int __user *optlen)
7547 {
7548         struct sctp_assoc_value params;
7549         struct sctp_association *asoc;
7550         int retval = -EFAULT;
7551
7552         if (len < sizeof(params)) {
7553                 retval = -EINVAL;
7554                 goto out;
7555         }
7556
7557         len = sizeof(params);
7558         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7559                 goto out;
7560
7561         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7562         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7563             sctp_style(sk, UDP)) {
7564                 retval = -EINVAL;
7565                 goto out;
7566         }
7567
7568         params.assoc_value = asoc ? asoc->strreset_enable
7569                                   : sctp_sk(sk)->ep->strreset_enable;
7570
7571         if (put_user(len, optlen))
7572                 goto out;
7573
7574         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7575                 goto out;
7576
7577         retval = 0;
7578
7579 out:
7580         return retval;
7581 }
7582
7583 static int sctp_getsockopt_scheduler(struct sock *sk, int len,
7584                                      char __user *optval,
7585                                      int __user *optlen)
7586 {
7587         struct sctp_assoc_value params;
7588         struct sctp_association *asoc;
7589         int retval = -EFAULT;
7590
7591         if (len < sizeof(params)) {
7592                 retval = -EINVAL;
7593                 goto out;
7594         }
7595
7596         len = sizeof(params);
7597         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7598                 goto out;
7599
7600         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7601         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7602             sctp_style(sk, UDP)) {
7603                 retval = -EINVAL;
7604                 goto out;
7605         }
7606
7607         params.assoc_value = asoc ? sctp_sched_get_sched(asoc)
7608                                   : sctp_sk(sk)->default_ss;
7609
7610         if (put_user(len, optlen))
7611                 goto out;
7612
7613         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7614                 goto out;
7615
7616         retval = 0;
7617
7618 out:
7619         return retval;
7620 }
7621
7622 static int sctp_getsockopt_scheduler_value(struct sock *sk, int len,
7623                                            char __user *optval,
7624                                            int __user *optlen)
7625 {
7626         struct sctp_stream_value params;
7627         struct sctp_association *asoc;
7628         int retval = -EFAULT;
7629
7630         if (len < sizeof(params)) {
7631                 retval = -EINVAL;
7632                 goto out;
7633         }
7634
7635         len = sizeof(params);
7636         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7637                 goto out;
7638
7639         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7640         if (!asoc) {
7641                 retval = -EINVAL;
7642                 goto out;
7643         }
7644
7645         retval = sctp_sched_get_value(asoc, params.stream_id,
7646                                       &params.stream_value);
7647         if (retval)
7648                 goto out;
7649
7650         if (put_user(len, optlen)) {
7651                 retval = -EFAULT;
7652                 goto out;
7653         }
7654
7655         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
7656                 retval = -EFAULT;
7657                 goto out;
7658         }
7659
7660 out:
7661         return retval;
7662 }
7663
7664 static int sctp_getsockopt_interleaving_supported(struct sock *sk, int len,
7665                                                   char __user *optval,
7666                                                   int __user *optlen)
7667 {
7668         struct sctp_assoc_value params;
7669         struct sctp_association *asoc;
7670         int retval = -EFAULT;
7671
7672         if (len < sizeof(params)) {
7673                 retval = -EINVAL;
7674                 goto out;
7675         }
7676
7677         len = sizeof(params);
7678         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7679                 goto out;
7680
7681         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7682         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7683             sctp_style(sk, UDP)) {
7684                 retval = -EINVAL;
7685                 goto out;
7686         }
7687
7688         params.assoc_value = asoc ? asoc->intl_enable
7689                                   : sctp_sk(sk)->strm_interleave;
7690
7691         if (put_user(len, optlen))
7692                 goto out;
7693
7694         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7695                 goto out;
7696
7697         retval = 0;
7698
7699 out:
7700         return retval;
7701 }
7702
7703 static int sctp_getsockopt_reuse_port(struct sock *sk, int len,
7704                                       char __user *optval,
7705                                       int __user *optlen)
7706 {
7707         int val;
7708
7709         if (len < sizeof(int))
7710                 return -EINVAL;
7711
7712         len = sizeof(int);
7713         val = sctp_sk(sk)->reuse;
7714         if (put_user(len, optlen))
7715                 return -EFAULT;
7716
7717         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7718                 return -EFAULT;
7719
7720         return 0;
7721 }
7722
7723 static int sctp_getsockopt_event(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
7724                                  int __user *optlen)
7725 {
7726         struct sctp_association *asoc;
7727         struct sctp_event param;
7728         __u16 subscribe;
7729
7730         if (len < sizeof(param))
7731                 return -EINVAL;
7732
7733         len = sizeof(param);
7734         if (copy_from_user(&param, optval, len))
7735                 return -EFAULT;
7736
7737         if (param.se_type < SCTP_SN_TYPE_BASE ||
7738             param.se_type > SCTP_SN_TYPE_MAX)
7739                 return -EINVAL;
7740
7741         asoc = sctp_id2assoc(sk, param.se_assoc_id);
7742         if (!asoc && param.se_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7743             sctp_style(sk, UDP))
7744                 return -EINVAL;
7745
7746         subscribe = asoc ? asoc->subscribe : sctp_sk(sk)->subscribe;
7747         param.se_on = sctp_ulpevent_type_enabled(subscribe, param.se_type);
7748
7749         if (put_user(len, optlen))
7750                 return -EFAULT;
7751
7752         if (copy_to_user(optval, &param, len))
7753                 return -EFAULT;
7754
7755         return 0;
7756 }
7757
7758 static int sctp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
7759                            char __user *optval, int __user *optlen)
7760 {
7761         int retval = 0;
7762         int len;
7763
7764         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
7765
7766         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
7767          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
7768          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
7769          * semantics of getsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
7770          * are at all well-founded.
7771          */
7772         if (level != SOL_SCTP) {
7773                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
7774
7775                 retval = af->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
7776                 return retval;
7777         }
7778
7779         if (get_user(len, optlen))
7780                 return -EFAULT;
7781
7782         if (len < 0)
7783                 return -EINVAL;
7784
7785         lock_sock(sk);
7786
7787         switch (optname) {
7788         case SCTP_STATUS:
7789                 retval = sctp_getsockopt_sctp_status(sk, len, optval, optlen);
7790                 break;
7791         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
7792                 retval = sctp_getsockopt_disable_fragments(sk, len, optval,
7793                                                            optlen);
7794                 break;
7795         case SCTP_EVENTS:
7796                 retval = sctp_getsockopt_events(sk, len, optval, optlen);
7797                 break;
7798         case SCTP_AUTOCLOSE:
7799                 retval = sctp_getsockopt_autoclose(sk, len, optval, optlen);
7800                 break;
7801         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF:
7802                 retval = sctp_getsockopt_peeloff(sk, len, optval, optlen);
7803                 break;
7804         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF_FLAGS:
7805                 retval = sctp_getsockopt_peeloff_flags(sk, len, optval, optlen);
7806                 break;
7807         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
7808                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_params(sk, len, optval,
7809                                                           optlen);
7810                 break;
7811         case SCTP_DELAYED_SACK:
7812                 retval = sctp_getsockopt_delayed_ack(sk, len, optval,
7813                                                           optlen);
7814                 break;
7815         case SCTP_INITMSG:
7816                 retval = sctp_getsockopt_initmsg(sk, len, optval, optlen);
7817                 break;
7818         case SCTP_GET_PEER_ADDRS:
7819                 retval = sctp_getsockopt_peer_addrs(sk, len, optval,
7820                                                     optlen);
7821                 break;
7822         case SCTP_GET_LOCAL_ADDRS:
7823                 retval = sctp_getsockopt_local_addrs(sk, len, optval,
7824                                                      optlen);
7825                 break;
7826         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX3:
7827                 retval = sctp_getsockopt_connectx3(sk, len, optval, optlen);
7828                 break;
7829         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
7830                 retval = sctp_getsockopt_default_send_param(sk, len,
7831                                                             optval, optlen);
7832                 break;
7833         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
7834                 retval = sctp_getsockopt_default_sndinfo(sk, len,
7835                                                          optval, optlen);
7836                 break;
7837         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
7838                 retval = sctp_getsockopt_primary_addr(sk, len, optval, optlen);
7839                 break;
7840         case SCTP_NODELAY:
7841                 retval = sctp_getsockopt_nodelay(sk, len, optval, optlen);
7842                 break;
7843         case SCTP_RTOINFO:
7844                 retval = sctp_getsockopt_rtoinfo(sk, len, optval, optlen);
7845                 break;
7846         case SCTP_ASSOCINFO:
7847                 retval = sctp_getsockopt_associnfo(sk, len, optval, optlen);
7848                 break;
7849         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
7850                 retval = sctp_getsockopt_mappedv4(sk, len, optval, optlen);
7851                 break;
7852         case SCTP_MAXSEG:
7853                 retval = sctp_getsockopt_maxseg(sk, len, optval, optlen);
7854                 break;
7855         case SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO:
7856                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_info(sk, len, optval,
7857                                                         optlen);
7858                 break;
7859         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
7860                 retval = sctp_getsockopt_adaptation_layer(sk, len, optval,
7861                                                         optlen);
7862                 break;
7863         case SCTP_CONTEXT:
7864                 retval = sctp_getsockopt_context(sk, len, optval, optlen);
7865                 break;
7866         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
7867                 retval = sctp_getsockopt_fragment_interleave(sk, len, optval,
7868                                                              optlen);
7869                 break;
7870         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
7871                 retval = sctp_getsockopt_partial_delivery_point(sk, len, optval,
7872                                                                 optlen);
7873                 break;
7874         case SCTP_MAX_BURST:
7875                 retval = sctp_getsockopt_maxburst(sk, len, optval, optlen);
7876                 break;
7877         case SCTP_AUTH_KEY:
7878         case SCTP_AUTH_CHUNK:
7879         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
7880         case SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY:
7881                 retval = -EOPNOTSUPP;
7882                 break;
7883         case SCTP_HMAC_IDENT:
7884                 retval = sctp_getsockopt_hmac_ident(sk, len, optval, optlen);
7885                 break;
7886         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
7887                 retval = sctp_getsockopt_active_key(sk, len, optval, optlen);
7888                 break;
7889         case SCTP_PEER_AUTH_CHUNKS:
7890                 retval = sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(sk, len, optval,
7891                                                         optlen);
7892                 break;
7893         case SCTP_LOCAL_AUTH_CHUNKS:
7894                 retval = sctp_getsockopt_local_auth_chunks(sk, len, optval,
7895                                                         optlen);
7896                 break;
7897         case SCTP_GET_ASSOC_NUMBER:
7898                 retval = sctp_getsockopt_assoc_number(sk, len, optval, optlen);
7899                 break;
7900         case SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST:
7901                 retval = sctp_getsockopt_assoc_ids(sk, len, optval, optlen);
7902                 break;
7903         case SCTP_AUTO_ASCONF:
7904                 retval = sctp_getsockopt_auto_asconf(sk, len, optval, optlen);
7905                 break;
7906         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
7907                 retval = sctp_getsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, len, optlen);
7908                 break;
7909         case SCTP_GET_ASSOC_STATS:
7910                 retval = sctp_getsockopt_assoc_stats(sk, len, optval, optlen);
7911                 break;
7912         case SCTP_RECVRCVINFO:
7913                 retval = sctp_getsockopt_recvrcvinfo(sk, len, optval, optlen);
7914                 break;
7915         case SCTP_RECVNXTINFO:
7916                 retval = sctp_getsockopt_recvnxtinfo(sk, len, optval, optlen);
7917                 break;
7918         case SCTP_PR_SUPPORTED:
7919                 retval = sctp_getsockopt_pr_supported(sk, len, optval, optlen);
7920                 break;
7921         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
7922                 retval = sctp_getsockopt_default_prinfo(sk, len, optval,
7923                                                         optlen);
7924                 break;
7925         case SCTP_PR_ASSOC_STATUS:
7926                 retval = sctp_getsockopt_pr_assocstatus(sk, len, optval,
7927                                                         optlen);
7928                 break;
7929         case SCTP_PR_STREAM_STATUS:
7930                 retval = sctp_getsockopt_pr_streamstatus(sk, len, optval,
7931                                                          optlen);
7932                 break;
7933         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
7934                 retval = sctp_getsockopt_reconfig_supported(sk, len, optval,
7935                                                             optlen);
7936                 break;
7937         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
7938                 retval = sctp_getsockopt_enable_strreset(sk, len, optval,
7939                                                          optlen);
7940                 break;
7941         case SCTP_STREAM_SCHEDULER:
7942                 retval = sctp_getsockopt_scheduler(sk, len, optval,
7943                                                    optlen);
7944                 break;
7945         case SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE:
7946                 retval = sctp_getsockopt_scheduler_value(sk, len, optval,
7947                                                          optlen);
7948                 break;
7949         case SCTP_INTERLEAVING_SUPPORTED:
7950                 retval = sctp_getsockopt_interleaving_supported(sk, len, optval,
7951                                                                 optlen);
7952                 break;
7953         case SCTP_REUSE_PORT:
7954                 retval = sctp_getsockopt_reuse_port(sk, len, optval, optlen);
7955                 break;
7956         case SCTP_EVENT:
7957                 retval = sctp_getsockopt_event(sk, len, optval, optlen);
7958                 break;
7959         default:
7960                 retval = -ENOPROTOOPT;
7961                 break;
7962         }
7963
7964         release_sock(sk);
7965         return retval;
7966 }
7967
7968 static int sctp_hash(struct sock *sk)
7969 {
7970         /* STUB */
7971         return 0;
7972 }
7973
7974 static void sctp_unhash(struct sock *sk)
7975 {
7976         /* STUB */
7977 }
7978
7979 /* Check if port is acceptable.  Possibly find first available port.
7980  *
7981  * The port hash table (contained in the 'global' SCTP protocol storage
7982  * returned by struct sctp_protocol *sctp_get_protocol()). The hash
7983  * table is an array of 4096 lists (sctp_bind_hashbucket). Each
7984  * list (the list number is the port number hashed out, so as you
7985  * would expect from a hash function, all the ports in a given list have
7986  * such a number that hashes out to the same list number; you were
7987  * expecting that, right?); so each list has a set of ports, with a
7988  * link to the socket (struct sock) that uses it, the port number and
7989  * a fastreuse flag (FIXME: NPI ipg).
7990  */
7991 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
7992         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *, unsigned short snum);
7993
7994 static long sctp_get_port_local(struct sock *sk, union sctp_addr *addr)
7995 {
7996         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7997         bool reuse = (sk->sk_reuse || sp->reuse);
7998         struct sctp_bind_hashbucket *head; /* hash list */
7999         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
8000         struct sctp_bind_bucket *pp;
8001         unsigned short snum;
8002         int ret;
8003
8004         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
8005
8006         pr_debug("%s: begins, snum:%d\n", __func__, snum);
8007
8008         local_bh_disable();
8009
8010         if (snum == 0) {
8011                 /* Search for an available port. */
8012                 int low, high, remaining, index;
8013                 unsigned int rover;
8014                 struct net *net = sock_net(sk);
8015
8016                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
8017                 remaining = (high - low) + 1;
8018                 rover = prandom_u32() % remaining + low;
8019
8020                 do {
8021                         rover++;
8022                         if ((rover < low) || (rover > high))
8023                                 rover = low;
8024                         if (inet_is_local_reserved_port(net, rover))
8025                                 continue;
8026                         index = sctp_phashfn(sock_net(sk), rover);
8027                         head = &sctp_port_hashtable[index];
8028                         spin_lock(&head->lock);
8029                         sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain)
8030                                 if ((pp->port == rover) &&
8031                                     net_eq(sock_net(sk), pp->net))
8032                                         goto next;
8033                         break;
8034                 next:
8035                         spin_unlock(&head->lock);
8036                 } while (--remaining > 0);
8037
8038                 /* Exhausted local port range during search? */
8039                 ret = 1;
8040                 if (remaining <= 0)
8041                         goto fail;
8042
8043                 /* OK, here is the one we will use.  HEAD (the port
8044                  * hash table list entry) is non-NULL and we hold it's
8045                  * mutex.
8046                  */
8047                 snum = rover;
8048         } else {
8049                 /* We are given an specific port number; we verify
8050                  * that it is not being used. If it is used, we will
8051                  * exahust the search in the hash list corresponding
8052                  * to the port number (snum) - we detect that with the
8053                  * port iterator, pp being NULL.
8054                  */
8055                 head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk), snum)];
8056                 spin_lock(&head->lock);
8057                 sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain) {
8058                         if ((pp->port == snum) && net_eq(pp->net, sock_net(sk)))
8059                                 goto pp_found;
8060                 }
8061         }
8062         pp = NULL;
8063         goto pp_not_found;
8064 pp_found:
8065         if (!hlist_empty(&pp->owner)) {
8066                 /* We had a port hash table hit - there is an
8067                  * available port (pp != NULL) and it is being
8068                  * used by other socket (pp->owner not empty); that other
8069                  * socket is going to be sk2.
8070                  */
8071                 struct sock *sk2;
8072
8073                 pr_debug("%s: found a possible match\n", __func__);
8074
8075                 if ((pp->fastreuse && reuse &&
8076                      sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING) ||
8077                     (pp->fastreuseport && sk->sk_reuseport &&
8078                      uid_eq(pp->fastuid, uid)))
8079                         goto success;
8080
8081                 /* Run through the list of sockets bound to the port
8082                  * (pp->port) [via the pointers bind_next and
8083                  * bind_pprev in the struct sock *sk2 (pp->sk)]. On each one,
8084                  * we get the endpoint they describe and run through
8085                  * the endpoint's list of IP (v4 or v6) addresses,
8086                  * comparing each of the addresses with the address of
8087                  * the socket sk. If we find a match, then that means
8088                  * that this port/socket (sk) combination are already
8089                  * in an endpoint.
8090                  */
8091                 sk_for_each_bound(sk2, &pp->owner) {
8092                         struct sctp_sock *sp2 = sctp_sk(sk2);
8093                         struct sctp_endpoint *ep2 = sp2->ep;
8094
8095                         if (sk == sk2 ||
8096                             (reuse && (sk2->sk_reuse || sp2->reuse) &&
8097                              sk2->sk_state != SCTP_SS_LISTENING) ||
8098                             (sk->sk_reuseport && sk2->sk_reuseport &&
8099                              uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))))
8100                                 continue;
8101
8102                         if (sctp_bind_addr_conflict(&ep2->base.bind_addr,
8103                                                     addr, sp2, sp)) {
8104                                 ret = (long)sk2;
8105                                 goto fail_unlock;
8106                         }
8107                 }
8108
8109                 pr_debug("%s: found a match\n", __func__);
8110         }
8111 pp_not_found:
8112         /* If there was a hash table miss, create a new port.  */
8113         ret = 1;
8114         if (!pp && !(pp = sctp_bucket_create(head, sock_net(sk), snum)))
8115                 goto fail_unlock;
8116
8117         /* In either case (hit or miss), make sure fastreuse is 1 only
8118          * if sk->sk_reuse is too (that is, if the caller requested
8119          * SO_REUSEADDR on this socket -sk-).
8120          */
8121         if (hlist_empty(&pp->owner)) {
8122                 if (reuse && sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
8123                         pp->fastreuse = 1;
8124                 else
8125                         pp->fastreuse = 0;
8126
8127                 if (sk->sk_reuseport) {
8128                         pp->fastreuseport = 1;
8129                         pp->fastuid = uid;
8130                 } else {
8131                         pp->fastreuseport = 0;
8132                 }
8133         } else {
8134                 if (pp->fastreuse &&
8135                     (!reuse || sk->sk_state == SCTP_SS_LISTENING))
8136                         pp->fastreuse = 0;
8137
8138                 if (pp->fastreuseport &&
8139                     (!sk->sk_reuseport || !uid_eq(pp->fastuid, uid)))
8140                         pp->fastreuseport = 0;
8141         }
8142
8143         /* We are set, so fill up all the data in the hash table
8144          * entry, tie the socket list information with the rest of the
8145          * sockets FIXME: Blurry, NPI (ipg).
8146          */
8147 success:
8148         if (!sp->bind_hash) {
8149                 inet_sk(sk)->inet_num = snum;
8150                 sk_add_bind_node(sk, &pp->owner);
8151                 sp->bind_hash = pp;
8152         }
8153         ret = 0;
8154
8155 fail_unlock:
8156         spin_unlock(&head->lock);
8157
8158 fail:
8159         local_bh_enable();
8160         return ret;
8161 }
8162
8163 /* Assign a 'snum' port to the socket.  If snum == 0, an ephemeral
8164  * port is requested.
8165  */
8166 static int sctp_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
8167 {
8168         union sctp_addr addr;
8169         struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
8170
8171         /* Set up a dummy address struct from the sk. */
8172         af->from_sk(&addr, sk);
8173         addr.v4.sin_port = htons(snum);
8174
8175         /* Note: sk->sk_num gets filled in if ephemeral port request. */
8176         return !!sctp_get_port_local(sk, &addr);
8177 }
8178
8179 /*
8180  *  Move a socket to LISTENING state.
8181  */
8182 static int sctp_listen_start(struct sock *sk, int backlog)
8183 {
8184         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
8185         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
8186         struct crypto_shash *tfm = NULL;
8187         char alg[32];
8188
8189         /* Allocate HMAC for generating cookie. */
8190         if (!sp->hmac && sp->sctp_hmac_alg) {
8191                 sprintf(alg, "hmac(%s)", sp->sctp_hmac_alg);
8192                 tfm = crypto_alloc_shash(alg, 0, 0);
8193                 if (IS_ERR(tfm)) {
8194                         net_info_ratelimited("failed to load transform for %s: %ld\n",
8195                                              sp->sctp_hmac_alg, PTR_ERR(tfm));
8196                         return -ENOSYS;
8197                 }
8198                 sctp_sk(sk)->hmac = tfm;
8199         }
8200
8201         /*
8202          * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a listen()
8203          * call that allows new associations to be accepted, the system
8204          * picks an ephemeral port and will choose an address set equivalent
8205          * to binding with a wildcard address.
8206          *
8207          * This is not currently spelled out in the SCTP sockets
8208          * extensions draft, but follows the practice as seen in TCP
8209          * sockets.
8210          *
8211          */
8212         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_LISTENING);
8213         if (!ep->base.bind_addr.port) {
8214                 if (sctp_autobind(sk))
8215                         return -EAGAIN;
8216         } else {
8217                 if (sctp_get_port(sk, inet_sk(sk)->inet_num)) {
8218                         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSED);
8219                         return -EADDRINUSE;
8220                 }
8221         }
8222
8223         sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
8224         return sctp_hash_endpoint(ep);
8225 }
8226
8227 /*
8228  * 4.1.3 / 5.1.3 listen()
8229  *
8230  *   By default, new associations are not accepted for UDP style sockets.
8231  *   An application uses listen() to mark a socket as being able to
8232  *   accept new associations.
8233  *
8234  *   On TCP style sockets, applications use listen() to ready the SCTP
8235  *   endpoint for accepting inbound associations.
8236  *
8237  *   On both types of endpoints a backlog of '0' disables listening.
8238  *
8239  *  Move a socket to LISTENING state.
8240  */
8241 int sctp_inet_listen(struct socket *sock, int backlog)
8242 {
8243         struct sock *sk = sock->sk;
8244         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
8245         int err = -EINVAL;
8246
8247         if (unlikely(backlog < 0))
8248                 return err;
8249
8250         lock_sock(sk);
8251
8252         /* Peeled-off sockets are not allowed to listen().  */
8253         if (sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH))
8254                 goto out;
8255
8256         if (sock->state != SS_UNCONNECTED)
8257                 goto out;
8258
8259         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING) && !sctp_sstate(sk, CLOSED))
8260                 goto out;
8261
8262         /* If backlog is zero, disable listening. */
8263         if (!backlog) {
8264                 if (sctp_sstate(sk, CLOSED))
8265                         goto out;
8266
8267                 err = 0;
8268                 sctp_unhash_endpoint(ep);
8269                 sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
8270                 if (sk->sk_reuse || sctp_sk(sk)->reuse)
8271                         sctp_sk(sk)->bind_hash->fastreuse = 1;
8272                 goto out;
8273         }
8274
8275         /* If we are already listening, just update the backlog */
8276         if (sctp_sstate(sk, LISTENING))
8277                 sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
8278         else {
8279                 err = sctp_listen_start(sk, backlog);
8280                 if (err)
8281                         goto out;
8282         }
8283
8284         err = 0;
8285 out:
8286         release_sock(sk);
8287         return err;
8288 }
8289
8290 /*
8291  * This function is done by modeling the current datagram_poll() and the
8292  * tcp_poll().  Note that, based on these implementations, we don't
8293  * lock the socket in this function, even though it seems that,
8294  * ideally, locking or some other mechanisms can be used to ensure
8295  * the integrity of the counters (sndbuf and wmem_alloc) used
8296  * in this place.  We assume that we don't need locks either until proven
8297  * otherwise.
8298  *
8299  * Another thing to note is that we include the Async I/O support
8300  * here, again, by modeling the current TCP/UDP code.  We don't have
8301  * a good way to test with it yet.
8302  */
8303 __poll_t sctp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
8304 {
8305         struct sock *sk = sock->sk;
8306         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
8307         __poll_t mask;
8308
8309         poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait);
8310
8311         sock_rps_record_flow(sk);
8312
8313         /* A TCP-style listening socket becomes readable when the accept queue
8314          * is not empty.
8315          */
8316         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
8317                 return (!list_empty(&sp->ep->asocs)) ?
8318                         (EPOLLIN | EPOLLRDNORM) : 0;
8319
8320         mask = 0;
8321
8322         /* Is there any exceptional events?  */
8323         if (sk->sk_err || !skb_queue_empty(&sk->sk_error_queue))
8324                 mask |= EPOLLERR |
8325                         (sock_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE) ? EPOLLPRI : 0);
8326         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8327                 mask |= EPOLLRDHUP | EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
8328         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK)
8329                 mask |= EPOLLHUP;
8330
8331         /* Is it readable?  Reconsider this code with TCP-style support.  */
8332         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8333                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
8334
8335         /* The association is either gone or not ready.  */
8336         if (!sctp_style(sk, UDP) && sctp_sstate(sk, CLOSED))
8337                 return mask;
8338
8339         /* Is it writable?  */
8340         if (sctp_writeable(sk)) {
8341                 mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
8342         } else {
8343                 sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
8344                 /*
8345                  * Since the socket is not locked, the buffer
8346                  * might be made available after the writeable check and
8347                  * before the bit is set.  This could cause a lost I/O
8348                  * signal.  tcp_poll() has a race breaker for this race
8349                  * condition.  Based on their implementation, we put
8350                  * in the following code to cover it as well.
8351                  */
8352                 if (sctp_writeable(sk))
8353                         mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
8354         }
8355         return mask;
8356 }
8357
8358 /********************************************************************
8359  * 2nd Level Abstractions
8360  ********************************************************************/
8361
8362 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
8363         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *net, unsigned short snum)
8364 {
8365         struct sctp_bind_bucket *pp;
8366
8367         pp = kmem_cache_alloc(sctp_bucket_cachep, GFP_ATOMIC);
8368         if (pp) {
8369                 SCTP_DBG_OBJCNT_INC(bind_bucket);
8370                 pp->port = snum;
8371                 pp->fastreuse = 0;
8372                 INIT_HLIST_HEAD(&pp->owner);
8373                 pp->net = net;
8374                 hlist_add_head(&pp->node, &head->chain);
8375         }
8376         return pp;
8377 }
8378
8379 /* Caller must hold hashbucket lock for this tb with local BH disabled */
8380 static void sctp_bucket_destroy(struct sctp_bind_bucket *pp)
8381 {
8382         if (pp && hlist_empty(&pp->owner)) {
8383                 __hlist_del(&pp->node);
8384                 kmem_cache_free(sctp_bucket_cachep, pp);
8385                 SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(bind_bucket);
8386         }
8387 }
8388
8389 /* Release this socket's reference to a local port.  */
8390 static inline void __sctp_put_port(struct sock *sk)
8391 {
8392         struct sctp_bind_hashbucket *head =
8393                 &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk),
8394                                                   inet_sk(sk)->inet_num)];
8395         struct sctp_bind_bucket *pp;
8396
8397         spin_lock(&head->lock);
8398         pp = sctp_sk(sk)->bind_hash;
8399         __sk_del_bind_node(sk);
8400         sctp_sk(sk)->bind_hash = NULL;
8401         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
8402         sctp_bucket_destroy(pp);
8403         spin_unlock(&head->lock);
8404 }
8405
8406 void sctp_put_port(struct sock *sk)
8407 {
8408         local_bh_disable();
8409         __sctp_put_port(sk);
8410         local_bh_enable();
8411 }
8412
8413 /*
8414  * The system picks an ephemeral port and choose an address set equivalent
8415  * to binding with a wildcard address.
8416  * One of those addresses will be the primary address for the association.
8417  * This automatically enables the multihoming capability of SCTP.
8418  */
8419 static int sctp_autobind(struct sock *sk)
8420 {
8421         union sctp_addr autoaddr;
8422         struct sctp_af *af;
8423         __be16 port;
8424
8425         /* Initialize a local sockaddr structure to INADDR_ANY. */
8426         af = sctp_sk(sk)->pf->af;
8427
8428         port = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
8429         af->inaddr_any(&autoaddr, port);
8430
8431         return sctp_do_bind(sk, &autoaddr, af->sockaddr_len);
8432 }
8433
8434 /* Parse out IPPROTO_SCTP CMSG headers.  Perform only minimal validation.
8435  *
8436  * From RFC 2292
8437  * 4.2 The cmsghdr Structure *
8438  *
8439  * When ancillary data is sent or received, any number of ancillary data
8440  * objects can be specified by the msg_control and msg_controllen members of
8441  * the msghdr structure, because each object is preceded by
8442  * a cmsghdr structure defining the object's length (the cmsg_len member).
8443  * Historically Berkeley-derived implementations have passed only one object
8444  * at a time, but this API allows multiple objects to be
8445  * passed in a single call to sendmsg() or recvmsg(). The following example
8446  * shows two ancillary data objects in a control buffer.
8447  *
8448  *   |<--------------------------- msg_controllen -------------------------->|
8449  *   |                                                                       |
8450  *
8451  *   |<----- ancillary data object ----->|<----- ancillary data object ----->|
8452  *
8453  *   |<---------- CMSG_SPACE() --------->|<---------- CMSG_SPACE() --------->|
8454  *   |                                   |                                   |
8455  *
8456  *   |<---------- cmsg_len ---------->|  |<--------- cmsg_len ----------->|  |
8457  *
8458  *   |<--------- CMSG_LEN() --------->|  |<-------- CMSG_LEN() ---------->|  |
8459  *   |                                |  |                                |  |
8460  *
8461  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
8462  *   |cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|
8463  *
8464  *   |len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|
8465  *
8466  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
8467  *    ^
8468  *    |
8469  *
8470  * msg_control
8471  * points here
8472  */
8473 static int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg, struct sctp_cmsgs *cmsgs)
8474 {
8475         struct msghdr *my_msg = (struct msghdr *)msg;
8476         struct cmsghdr *cmsg;
8477
8478         for_each_cmsghdr(cmsg, my_msg) {
8479                 if (!CMSG_OK(my_msg, cmsg))
8480                         return -EINVAL;
8481
8482                 /* Should we parse this header or ignore?  */
8483                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP)
8484                         continue;
8485
8486                 /* Strictly check lengths following example in SCM code.  */
8487                 switch (cmsg->cmsg_type) {
8488                 case SCTP_INIT:
8489                         /* SCTP Socket API Extension
8490                          * 5.3.1 SCTP Initiation Structure (SCTP_INIT)
8491                          *
8492                          * This cmsghdr structure provides information for
8493                          * initializing new SCTP associations with sendmsg().
8494                          * The SCTP_INITMSG socket option uses this same data
8495                          * structure.  This structure is not used for
8496                          * recvmsg().
8497                          *
8498                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8499                          * ------------  ------------   ----------------------
8500                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_INIT      struct sctp_initmsg
8501                          */
8502                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_initmsg)))
8503                                 return -EINVAL;
8504
8505                         cmsgs->init = CMSG_DATA(cmsg);
8506                         break;
8507
8508                 case SCTP_SNDRCV:
8509                         /* SCTP Socket API Extension
8510                          * 5.3.2 SCTP Header Information Structure(SCTP_SNDRCV)
8511                          *
8512                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
8513                          * sendmsg() and describes SCTP header information
8514                          * about a received message through recvmsg().
8515                          *
8516                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8517                          * ------------  ------------   ----------------------
8518                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDRCV    struct sctp_sndrcvinfo
8519                          */
8520                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndrcvinfo)))
8521                                 return -EINVAL;
8522
8523                         cmsgs->srinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8524
8525                         if (cmsgs->srinfo->sinfo_flags &
8526                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
8527                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_SENDALL |
8528                               SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
8529                                 return -EINVAL;
8530                         break;
8531
8532                 case SCTP_SNDINFO:
8533                         /* SCTP Socket API Extension
8534                          * 5.3.4 SCTP Send Information Structure (SCTP_SNDINFO)
8535                          *
8536                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
8537                          * sendmsg(). This structure and SCTP_RCVINFO replaces
8538                          * SCTP_SNDRCV which has been deprecated.
8539                          *
8540                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8541                          * ------------  ------------   ---------------------
8542                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDINFO    struct sctp_sndinfo
8543                          */
8544                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndinfo)))
8545                                 return -EINVAL;
8546
8547                         cmsgs->sinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8548
8549                         if (cmsgs->sinfo->snd_flags &
8550                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
8551                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_SENDALL |
8552                               SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
8553                                 return -EINVAL;
8554                         break;
8555                 case SCTP_PRINFO:
8556                         /* SCTP Socket API Extension
8557                          * 5.3.7 SCTP PR-SCTP Information Structure (SCTP_PRINFO)
8558                          *
8559                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8560                          *
8561                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8562                          * ------------  ------------   ---------------------
8563                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_PRINFO    struct sctp_prinfo
8564                          */
8565                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_prinfo)))
8566                                 return -EINVAL;
8567
8568                         cmsgs->prinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8569                         if (cmsgs->prinfo->pr_policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
8570                                 return -EINVAL;
8571
8572                         if (cmsgs->prinfo->pr_policy == SCTP_PR_SCTP_NONE)
8573                                 cmsgs->prinfo->pr_value = 0;
8574                         break;
8575                 case SCTP_AUTHINFO:
8576                         /* SCTP Socket API Extension
8577                          * 5.3.8 SCTP AUTH Information Structure (SCTP_AUTHINFO)
8578                          *
8579                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8580                          *
8581                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8582                          * ------------  ------------   ---------------------
8583                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_AUTHINFO  struct sctp_authinfo
8584                          */
8585                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_authinfo)))
8586                                 return -EINVAL;
8587
8588                         cmsgs->authinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8589                         break;
8590                 case SCTP_DSTADDRV4:
8591                 case SCTP_DSTADDRV6:
8592                         /* SCTP Socket API Extension
8593                          * 5.3.9/10 SCTP Destination IPv4/6 Address Structure (SCTP_DSTADDRV4/6)
8594                          *
8595                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8596                          *
8597                          * cmsg_level    cmsg_type         cmsg_data[]
8598                          * ------------  ------------   ---------------------
8599                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_DSTADDRV4 struct in_addr
8600                          * ------------  ------------   ---------------------
8601                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_DSTADDRV6 struct in6_addr
8602                          */
8603                         cmsgs->addrs_msg = my_msg;
8604                         break;
8605                 default:
8606                         return -EINVAL;
8607                 }
8608         }
8609
8610         return 0;
8611 }
8612
8613 /*
8614  * Wait for a packet..
8615  * Note: This function is the same function as in core/datagram.c
8616  * with a few modifications to make lksctp work.
8617  */
8618 static int sctp_wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *timeo_p)
8619 {
8620         int error;
8621         DEFINE_WAIT(wait);
8622
8623         prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
8624
8625         /* Socket errors? */
8626         error = sock_error(sk);
8627         if (error)
8628                 goto out;
8629
8630         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8631                 goto ready;
8632
8633         /* Socket shut down?  */
8634         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8635                 goto out;
8636
8637         /* Sequenced packets can come disconnected.  If so we report the
8638          * problem.
8639          */
8640         error = -ENOTCONN;
8641
8642         /* Is there a good reason to think that we may receive some data?  */
8643         if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs) && !sctp_sstate(sk, LISTENING))
8644                 goto out;
8645
8646         /* Handle signals.  */
8647         if (signal_pending(current))
8648                 goto interrupted;
8649
8650         /* Let another process have a go.  Since we are going to sleep
8651          * anyway.  Note: This may cause odd behaviors if the message
8652          * does not fit in the user's buffer, but this seems to be the
8653          * only way to honor MSG_DONTWAIT realistically.
8654          */
8655         release_sock(sk);
8656         *timeo_p = schedule_timeout(*timeo_p);
8657         lock_sock(sk);
8658
8659 ready:
8660         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8661         return 0;
8662
8663 interrupted:
8664         error = sock_intr_errno(*timeo_p);
8665
8666 out:
8667         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8668         *err = error;
8669         return error;
8670 }
8671
8672 /* Receive a datagram.
8673  * Note: This is pretty much the same routine as in core/datagram.c
8674  * with a few changes to make lksctp work.
8675  */
8676 struct sk_buff *sctp_skb_recv_datagram(struct sock *sk, int flags,
8677                                        int noblock, int *err)
8678 {
8679         int error;
8680         struct sk_buff *skb;
8681         long timeo;
8682
8683         timeo = sock_rcvtimeo(sk, noblock);
8684
8685         pr_debug("%s: timeo:%ld, max:%ld\n", __func__, timeo,
8686                  MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
8687
8688         do {
8689                 /* Again only user level code calls this function,
8690                  * so nothing interrupt level
8691                  * will suddenly eat the receive_queue.
8692                  *
8693                  *  Look at current nfs client by the way...
8694                  *  However, this function was correct in any case. 8)
8695                  */
8696                 if (flags & MSG_PEEK) {
8697                         skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
8698                         if (skb)
8699                                 refcount_inc(&skb->users);
8700                 } else {
8701                         skb = __skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
8702                 }
8703
8704                 if (skb)
8705                         return skb;
8706
8707                 /* Caller is allowed not to check sk->sk_err before calling. */
8708                 error = sock_error(sk);
8709                 if (error)
8710                         goto no_packet;
8711
8712                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8713                         break;
8714
8715                 if (sk_can_busy_loop(sk)) {
8716                         sk_busy_loop(sk, noblock);
8717
8718                         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8719                                 continue;
8720                 }
8721
8722                 /* User doesn't want to wait.  */
8723                 error = -EAGAIN;
8724                 if (!timeo)
8725                         goto no_packet;
8726         } while (sctp_wait_for_packet(sk, err, &timeo) == 0);
8727
8728         return NULL;
8729
8730 no_packet:
8731         *err = error;
8732         return NULL;
8733 }
8734
8735 /* If sndbuf has changed, wake up per association sndbuf waiters.  */
8736 static void __sctp_write_space(struct sctp_association *asoc)
8737 {
8738         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8739
8740         if (sctp_wspace(asoc) <= 0)
8741                 return;
8742
8743         if (waitqueue_active(&asoc->wait))
8744                 wake_up_interruptible(&asoc->wait);
8745
8746         if (sctp_writeable(sk)) {
8747                 struct socket_wq *wq;
8748
8749                 rcu_read_lock();
8750                 wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
8751                 if (wq) {
8752                         if (waitqueue_active(&wq->wait))
8753                                 wake_up_interruptible(&wq->wait);
8754
8755                         /* Note that we try to include the Async I/O support
8756                          * here by modeling from the current TCP/UDP code.
8757                          * We have not tested with it yet.
8758                          */
8759                         if (!(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN))
8760                                 sock_wake_async(wq, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
8761                 }
8762                 rcu_read_unlock();
8763         }
8764 }
8765
8766 static void sctp_wake_up_waiters(struct sock *sk,
8767                                  struct sctp_association *asoc)
8768 {
8769         struct sctp_association *tmp = asoc;
8770
8771         /* We do accounting for the sndbuf space per association,
8772          * so we only need to wake our own association.
8773          */
8774         if (asoc->ep->sndbuf_policy)
8775                 return __sctp_write_space(asoc);
8776
8777         /* If association goes down and is just flushing its
8778          * outq, then just normally notify others.
8779          */
8780         if (asoc->base.dead)
8781                 return sctp_write_space(sk);
8782
8783         /* Accounting for the sndbuf space is per socket, so we
8784          * need to wake up others, try to be fair and in case of
8785          * other associations, let them have a go first instead
8786          * of just doing a sctp_write_space() call.
8787          *
8788          * Note that we reach sctp_wake_up_waiters() only when
8789          * associations free up queued chunks, thus we are under
8790          * lock and the list of associations on a socket is
8791          * guaranteed not to change.
8792          */
8793         for (tmp = list_next_entry(tmp, asocs); 1;
8794              tmp = list_next_entry(tmp, asocs)) {
8795                 /* Manually skip the head element. */
8796                 if (&tmp->asocs == &((sctp_sk(sk))->ep->asocs))
8797                         continue;
8798                 /* Wake up association. */
8799                 __sctp_write_space(tmp);
8800                 /* We've reached the end. */
8801                 if (tmp == asoc)
8802                         break;
8803         }
8804 }
8805
8806 /* Do accounting for the sndbuf space.
8807  * Decrement the used sndbuf space of the corresponding association by the
8808  * data size which was just transmitted(freed).
8809  */
8810 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb)
8811 {
8812         struct sctp_chunk *chunk = skb_shinfo(skb)->destructor_arg;
8813         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
8814         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8815
8816         sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
8817         sk->sk_wmem_queued -= skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
8818         asoc->sndbuf_used -= skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
8819         WARN_ON(refcount_sub_and_test(sizeof(struct sctp_chunk),
8820                                       &sk->sk_wmem_alloc));
8821
8822         if (chunk->shkey) {
8823                 struct sctp_shared_key *shkey = chunk->shkey;
8824
8825                 /* refcnt == 2 and !list_empty mean after this release, it's
8826                  * not being used anywhere, and it's time to notify userland
8827                  * that this shkey can be freed if it's been deactivated.
8828                  */
8829                 if (shkey->deactivated && !list_empty(&shkey->key_list) &&
8830                     refcount_read(&shkey->refcnt) == 2) {
8831                         struct sctp_ulpevent *ev;
8832
8833                         ev = sctp_ulpevent_make_authkey(asoc, shkey->key_id,
8834                                                         SCTP_AUTH_FREE_KEY,
8835                                                         GFP_KERNEL);
8836                         if (ev)
8837                                 asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, ev);
8838                 }
8839                 sctp_auth_shkey_release(chunk->shkey);
8840         }
8841
8842         sock_wfree(skb);
8843         sctp_wake_up_waiters(sk, asoc);
8844
8845         sctp_association_put(asoc);
8846 }
8847
8848 /* Do accounting for the receive space on the socket.
8849  * Accounting for the association is done in ulpevent.c
8850  * We set this as a destructor for the cloned data skbs so that
8851  * accounting is done at the correct time.
8852  */
8853 void sctp_sock_rfree(struct sk_buff *skb)
8854 {
8855         struct sock *sk = skb->sk;
8856         struct sctp_ulpevent *event = sctp_skb2event(skb);
8857
8858         atomic_sub(event->rmem_len, &sk->sk_rmem_alloc);
8859
8860         /*
8861          * Mimic the behavior of sock_rfree
8862          */
8863         sk_mem_uncharge(sk, event->rmem_len);
8864 }
8865
8866
8867 /* Helper function to wait for space in the sndbuf.  */
8868 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
8869                                 size_t msg_len)
8870 {
8871         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8872         long current_timeo = *timeo_p;
8873         DEFINE_WAIT(wait);
8874         int err = 0;
8875
8876         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld, msg_len:%zu\n", __func__, asoc,
8877                  *timeo_p, msg_len);
8878
8879         /* Increment the association's refcnt.  */
8880         sctp_association_hold(asoc);
8881
8882         /* Wait on the association specific sndbuf space. */
8883         for (;;) {
8884                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
8885                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8886                 if (asoc->base.dead)
8887                         goto do_dead;
8888                 if (!*timeo_p)
8889                         goto do_nonblock;
8890                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING)
8891                         goto do_error;
8892                 if (signal_pending(current))
8893                         goto do_interrupted;
8894                 if ((int)msg_len <= sctp_wspace(asoc))
8895                         break;
8896
8897                 /* Let another process have a go.  Since we are going
8898                  * to sleep anyway.
8899                  */
8900                 release_sock(sk);
8901                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
8902                 lock_sock(sk);
8903                 if (sk != asoc->base.sk)
8904                         goto do_error;
8905
8906                 *timeo_p = current_timeo;
8907         }
8908
8909 out:
8910         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
8911
8912         /* Release the association's refcnt.  */
8913         sctp_association_put(asoc);
8914
8915         return err;
8916
8917 do_dead:
8918         err = -ESRCH;
8919         goto out;
8920
8921 do_error:
8922         err = -EPIPE;
8923         goto out;
8924
8925 do_interrupted:
8926         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
8927         goto out;
8928
8929 do_nonblock:
8930         err = -EAGAIN;
8931         goto out;
8932 }
8933
8934 void sctp_data_ready(struct sock *sk)
8935 {
8936         struct socket_wq *wq;
8937
8938         rcu_read_lock();
8939         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
8940         if (skwq_has_sleeper(wq))
8941                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, EPOLLIN |
8942                                                 EPOLLRDNORM | EPOLLRDBAND);
8943         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
8944         rcu_read_unlock();
8945 }
8946
8947 /* If socket sndbuf has changed, wake up all per association waiters.  */
8948 void sctp_write_space(struct sock *sk)
8949 {
8950         struct sctp_association *asoc;
8951
8952         /* Wake up the tasks in each wait queue.  */
8953         list_for_each_entry(asoc, &((sctp_sk(sk))->ep->asocs), asocs) {
8954                 __sctp_write_space(asoc);
8955         }
8956 }
8957
8958 /* Is there any sndbuf space available on the socket?
8959  *
8960  * Note that sk_wmem_alloc is the sum of the send buffers on all of the
8961  * associations on the same socket.  For a UDP-style socket with
8962  * multiple associations, it is possible for it to be "unwriteable"
8963  * prematurely.  I assume that this is acceptable because
8964  * a premature "unwriteable" is better than an accidental "writeable" which
8965  * would cause an unwanted block under certain circumstances.  For the 1-1
8966  * UDP-style sockets or TCP-style sockets, this code should work.
8967  *  - Daisy
8968  */
8969 static bool sctp_writeable(struct sock *sk)
8970 {
8971         return sk->sk_sndbuf > sk->sk_wmem_queued;
8972 }
8973
8974 /* Wait for an association to go into ESTABLISHED state. If timeout is 0,
8975  * returns immediately with EINPROGRESS.
8976  */
8977 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p)
8978 {
8979         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8980         int err = 0;
8981         long current_timeo = *timeo_p;
8982         DEFINE_WAIT(wait);
8983
8984         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld\n", __func__, asoc, *timeo_p);
8985
8986         /* Increment the association's refcnt.  */
8987         sctp_association_hold(asoc);
8988
8989         for (;;) {
8990                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
8991                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
8992                 if (!*timeo_p)
8993                         goto do_nonblock;
8994                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8995                         break;
8996                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
8997                     asoc->base.dead)
8998                         goto do_error;
8999                 if (signal_pending(current))
9000                         goto do_interrupted;
9001
9002                 if (sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
9003                         break;
9004
9005                 /* Let another process have a go.  Since we are going
9006                  * to sleep anyway.
9007                  */
9008                 release_sock(sk);
9009                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
9010                 lock_sock(sk);
9011
9012                 *timeo_p = current_timeo;
9013         }
9014
9015 out:
9016         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
9017
9018         /* Release the association's refcnt.  */
9019         sctp_association_put(asoc);
9020
9021         return err;
9022
9023 do_error:
9024         if (asoc->init_err_counter + 1 > asoc->max_init_attempts)
9025                 err = -ETIMEDOUT;
9026         else
9027                 err = -ECONNREFUSED;
9028         goto out;
9029
9030 do_interrupted:
9031         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
9032         goto out;
9033
9034 do_nonblock:
9035         err = -EINPROGRESS;
9036         goto out;
9037 }
9038
9039 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo)
9040 {
9041         struct sctp_endpoint *ep;
9042         int err = 0;
9043         DEFINE_WAIT(wait);
9044
9045         ep = sctp_sk(sk)->ep;
9046
9047
9048         for (;;) {
9049                 prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait,
9050                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
9051
9052                 if (list_empty(&ep->asocs)) {
9053                         release_sock(sk);
9054                         timeo = schedule_timeout(timeo);
9055                         lock_sock(sk);
9056                 }
9057
9058                 err = -EINVAL;
9059                 if (!sctp_sstate(sk, LISTENING))
9060                         break;
9061
9062                 err = 0;
9063                 if (!list_empty(&ep->asocs))
9064                         break;
9065
9066                 err = sock_intr_errno(timeo);
9067                 if (signal_pending(current))
9068                         break;
9069
9070                 err = -EAGAIN;
9071                 if (!timeo)
9072                         break;
9073         }
9074
9075         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
9076
9077         return err;
9078 }
9079
9080 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeout)
9081 {
9082         DEFINE_WAIT(wait);
9083
9084         do {
9085                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
9086                 if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
9087                         break;
9088                 release_sock(sk);
9089                 timeout = schedule_timeout(timeout);
9090                 lock_sock(sk);
9091         } while (!signal_pending(current) && timeout);
9092
9093         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
9094 }
9095
9096 static void sctp_skb_set_owner_r_frag(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
9097 {
9098         struct sk_buff *frag;
9099
9100         if (!skb->data_len)
9101                 goto done;
9102
9103         /* Don't forget the fragments. */
9104         skb_walk_frags(skb, frag)
9105                 sctp_skb_set_owner_r_frag(frag, sk);
9106
9107 done:
9108         sctp_skb_set_owner_r(skb, sk);
9109 }
9110
9111 void sctp_copy_sock(struct sock *newsk, struct sock *sk,
9112                     struct sctp_association *asoc)
9113 {
9114         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
9115         struct inet_sock *newinet;
9116         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
9117         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
9118
9119         newsk->sk_type = sk->sk_type;
9120         newsk->sk_bound_dev_if = sk->sk_bound_dev_if;
9121         newsk->sk_flags = sk->sk_flags;
9122         newsk->sk_tsflags = sk->sk_tsflags;
9123         newsk->sk_no_check_tx = sk->sk_no_check_tx;
9124         newsk->sk_no_check_rx = sk->sk_no_check_rx;
9125         newsk->sk_reuse = sk->sk_reuse;
9126         sctp_sk(newsk)->reuse = sp->reuse;
9127
9128         newsk->sk_shutdown = sk->sk_shutdown;
9129         newsk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
9130         newsk->sk_family = sk->sk_family;
9131         newsk->sk_protocol = IPPROTO_SCTP;
9132         newsk->sk_backlog_rcv = sk->sk_prot->backlog_rcv;
9133         newsk->sk_sndbuf = sk->sk_sndbuf;
9134         newsk->sk_rcvbuf = sk->sk_rcvbuf;
9135         newsk->sk_lingertime = sk->sk_lingertime;
9136         newsk->sk_rcvtimeo = sk->sk_rcvtimeo;
9137         newsk->sk_sndtimeo = sk->sk_sndtimeo;
9138         newsk->sk_rxhash = sk->sk_rxhash;
9139
9140         newinet = inet_sk(newsk);
9141
9142         /* Initialize sk's sport, dport, rcv_saddr and daddr for
9143          * getsockname() and getpeername()
9144          */
9145         newinet->inet_sport = inet->inet_sport;
9146         newinet->inet_saddr = inet->inet_saddr;
9147         newinet->inet_rcv_saddr = inet->inet_rcv_saddr;
9148         newinet->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
9149         newinet->pmtudisc = inet->pmtudisc;
9150         newinet->inet_id = asoc->next_tsn ^ jiffies;
9151
9152         newinet->uc_ttl = inet->uc_ttl;
9153         newinet->mc_loop = 1;
9154         newinet->mc_ttl = 1;
9155         newinet->mc_index = 0;
9156         newinet->mc_list = NULL;
9157
9158         if (newsk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP)
9159                 net_enable_timestamp();
9160
9161         /* Set newsk security attributes from orginal sk and connection
9162          * security attribute from ep.
9163          */
9164         security_sctp_sk_clone(ep, sk, newsk);
9165 }
9166
9167 static inline void sctp_copy_descendant(struct sock *sk_to,
9168                                         const struct sock *sk_from)
9169 {
9170         int ancestor_size = sizeof(struct inet_sock) +
9171                             sizeof(struct sctp_sock) -
9172                             offsetof(struct sctp_sock, auto_asconf_list);
9173
9174         if (sk_from->sk_family == PF_INET6)
9175                 ancestor_size += sizeof(struct ipv6_pinfo);
9176
9177         __inet_sk_copy_descendant(sk_to, sk_from, ancestor_size);
9178 }
9179
9180 /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the assoc
9181  * and its messages to the newsk.
9182  */
9183 static int sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
9184                              struct sctp_association *assoc,
9185                              enum sctp_socket_type type)
9186 {
9187         struct sctp_sock *oldsp = sctp_sk(oldsk);
9188         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
9189         struct sctp_bind_bucket *pp; /* hash list port iterator */
9190         struct sctp_endpoint *newep = newsp->ep;
9191         struct sk_buff *skb, *tmp;
9192         struct sctp_ulpevent *event;
9193         struct sctp_bind_hashbucket *head;
9194         int err;
9195
9196         /* Migrate socket buffer sizes and all the socket level options to the
9197          * new socket.
9198          */
9199         newsk->sk_sndbuf = oldsk->sk_sndbuf;
9200         newsk->sk_rcvbuf = oldsk->sk_rcvbuf;
9201         /* Brute force copy old sctp opt. */
9202         sctp_copy_descendant(newsk, oldsk);
9203
9204         /* Restore the ep value that was overwritten with the above structure
9205          * copy.
9206          */
9207         newsp->ep = newep;
9208         newsp->hmac = NULL;
9209
9210         /* Hook this new socket in to the bind_hash list. */
9211         head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(oldsk),
9212                                                  inet_sk(oldsk)->inet_num)];
9213         spin_lock_bh(&head->lock);
9214         pp = sctp_sk(oldsk)->bind_hash;
9215         sk_add_bind_node(newsk, &pp->owner);
9216         sctp_sk(newsk)->bind_hash = pp;
9217         inet_sk(newsk)->inet_num = inet_sk(oldsk)->inet_num;
9218         spin_unlock_bh(&head->lock);
9219
9220         /* Copy the bind_addr list from the original endpoint to the new
9221          * endpoint so that we can handle restarts properly
9222          */
9223         err = sctp_bind_addr_dup(&newsp->ep->base.bind_addr,
9224                                  &oldsp->ep->base.bind_addr, GFP_KERNEL);
9225         if (err)
9226                 return err;
9227
9228         /* New ep's auth_hmacs should be set if old ep's is set, in case
9229          * that net->sctp.auth_enable has been changed to 0 by users and
9230          * new ep's auth_hmacs couldn't be set in sctp_endpoint_init().
9231          */
9232         if (oldsp->ep->auth_hmacs) {
9233                 err = sctp_auth_init_hmacs(newsp->ep, GFP_KERNEL);
9234                 if (err)
9235                         return err;
9236         }
9237
9238         /* Move any messages in the old socket's receive queue that are for the
9239          * peeled off association to the new socket's receive queue.
9240          */
9241         sctp_skb_for_each(skb, &oldsk->sk_receive_queue, tmp) {
9242                 event = sctp_skb2event(skb);
9243                 if (event->asoc == assoc) {
9244                         __skb_unlink(skb, &oldsk->sk_receive_queue);
9245                         __skb_queue_tail(&newsk->sk_receive_queue, skb);
9246                         sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
9247                 }
9248         }
9249
9250         /* Clean up any messages pending delivery due to partial
9251          * delivery.   Three cases:
9252          * 1) No partial deliver;  no work.
9253          * 2) Peeling off partial delivery; keep pd_lobby in new pd_lobby.
9254          * 3) Peeling off non-partial delivery; move pd_lobby to receive_queue.
9255          */
9256         skb_queue_head_init(&newsp->pd_lobby);
9257         atomic_set(&sctp_sk(newsk)->pd_mode, assoc->ulpq.pd_mode);
9258
9259         if (atomic_read(&sctp_sk(oldsk)->pd_mode)) {
9260                 struct sk_buff_head *queue;
9261
9262                 /* Decide which queue to move pd_lobby skbs to. */
9263                 if (assoc->ulpq.pd_mode) {
9264                         queue = &newsp->pd_lobby;
9265                 } else
9266                         queue = &newsk->sk_receive_queue;
9267
9268                 /* Walk through the pd_lobby, looking for skbs that
9269                  * need moved to the new socket.
9270                  */
9271                 sctp_skb_for_each(skb, &oldsp->pd_lobby, tmp) {
9272                         event = sctp_skb2event(skb);
9273                         if (event->asoc == assoc) {
9274                                 __skb_unlink(skb, &oldsp->pd_lobby);
9275                                 __skb_queue_tail(queue, skb);
9276                                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
9277                         }
9278                 }
9279
9280                 /* Clear up any skbs waiting for the partial
9281                  * delivery to finish.
9282                  */
9283                 if (assoc->ulpq.pd_mode)
9284                         sctp_clear_pd(oldsk, NULL);
9285
9286         }
9287
9288         sctp_for_each_rx_skb(assoc, newsk, sctp_skb_set_owner_r_frag);
9289
9290         /* Set the type of socket to indicate that it is peeled off from the
9291          * original UDP-style socket or created with the accept() call on a
9292          * TCP-style socket..
9293          */
9294         newsp->type = type;
9295
9296         /* Mark the new socket "in-use" by the user so that any packets
9297          * that may arrive on the association after we've moved it are
9298          * queued to the backlog.  This prevents a potential race between
9299          * backlog processing on the old socket and new-packet processing
9300          * on the new socket.
9301          *
9302          * The caller has just allocated newsk so we can guarantee that other
9303          * paths won't try to lock it and then oldsk.
9304          */
9305         lock_sock_nested(newsk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
9306         sctp_for_each_tx_datachunk(assoc, sctp_clear_owner_w);
9307         sctp_assoc_migrate(assoc, newsk);
9308         sctp_for_each_tx_datachunk(assoc, sctp_set_owner_w);
9309
9310         /* If the association on the newsk is already closed before accept()
9311          * is called, set RCV_SHUTDOWN flag.
9312          */
9313         if (sctp_state(assoc, CLOSED) && sctp_style(newsk, TCP)) {
9314                 inet_sk_set_state(newsk, SCTP_SS_CLOSED);
9315                 newsk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
9316         } else {
9317                 inet_sk_set_state(newsk, SCTP_SS_ESTABLISHED);
9318         }
9319
9320         release_sock(newsk);
9321
9322         return 0;
9323 }
9324
9325
9326 /* This proto struct describes the ULP interface for SCTP.  */
9327 struct proto sctp_prot = {
9328         .name        =  "SCTP",
9329         .owner       =  THIS_MODULE,
9330         .close       =  sctp_close,
9331         .disconnect  =  sctp_disconnect,
9332         .accept      =  sctp_accept,
9333         .ioctl       =  sctp_ioctl,
9334         .init        =  sctp_init_sock,
9335         .destroy     =  sctp_destroy_sock,
9336         .shutdown    =  sctp_shutdown,
9337         .setsockopt  =  sctp_setsockopt,
9338         .getsockopt  =  sctp_getsockopt,
9339         .sendmsg     =  sctp_sendmsg,
9340         .recvmsg     =  sctp_recvmsg,
9341         .bind        =  sctp_bind,
9342         .backlog_rcv =  sctp_backlog_rcv,
9343         .hash        =  sctp_hash,
9344         .unhash      =  sctp_unhash,
9345         .get_port    =  sctp_get_port,
9346         .obj_size    =  sizeof(struct sctp_sock),
9347         .useroffset  =  offsetof(struct sctp_sock, subscribe),
9348         .usersize    =  offsetof(struct sctp_sock, initmsg) -
9349                                 offsetof(struct sctp_sock, subscribe) +
9350                                 sizeof_field(struct sctp_sock, initmsg),
9351         .sysctl_mem  =  sysctl_sctp_mem,
9352         .sysctl_rmem =  sysctl_sctp_rmem,
9353         .sysctl_wmem =  sysctl_sctp_wmem,
9354         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
9355         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
9356         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
9357         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
9358 };
9359
9360 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
9361
9362 #include <net/transp_v6.h>
9363 static void sctp_v6_destroy_sock(struct sock *sk)
9364 {
9365         sctp_destroy_sock(sk);
9366         inet6_destroy_sock(sk);
9367 }
9368
9369 struct proto sctpv6_prot = {
9370         .name           = "SCTPv6",
9371         .owner          = THIS_MODULE,
9372         .close          = sctp_close,
9373         .disconnect     = sctp_disconnect,
9374         .accept         = sctp_accept,
9375         .ioctl          = sctp_ioctl,
9376         .init           = sctp_init_sock,
9377         .destroy        = sctp_v6_destroy_sock,
9378         .shutdown       = sctp_shutdown,
9379         .setsockopt     = sctp_setsockopt,
9380         .getsockopt     = sctp_getsockopt,
9381         .sendmsg        = sctp_sendmsg,
9382         .recvmsg        = sctp_recvmsg,
9383         .bind           = sctp_bind,
9384         .backlog_rcv    = sctp_backlog_rcv,
9385         .hash           = sctp_hash,
9386         .unhash         = sctp_unhash,
9387         .get_port       = sctp_get_port,
9388         .obj_size       = sizeof(struct sctp6_sock),
9389         .useroffset     = offsetof(struct sctp6_sock, sctp.subscribe),
9390         .usersize       = offsetof(struct sctp6_sock, sctp.initmsg) -
9391                                 offsetof(struct sctp6_sock, sctp.subscribe) +
9392                                 sizeof_field(struct sctp6_sock, sctp.initmsg),
9393         .sysctl_mem     = sysctl_sctp_mem,
9394         .sysctl_rmem    = sysctl_sctp_rmem,
9395         .sysctl_wmem    = sysctl_sctp_wmem,
9396         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
9397         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
9398         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
9399         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
9400 };
9401 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */