sctp: add probe_interval in sysctl and sock/asoc/transport
[linux-2.6-microblaze.git] / net / sctp / socket.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /* SCTP kernel implementation
3  * (C) Copyright IBM Corp. 2001, 2004
4  * Copyright (c) 1999-2000 Cisco, Inc.
5  * Copyright (c) 1999-2001 Motorola, Inc.
6  * Copyright (c) 2001-2003 Intel Corp.
7  * Copyright (c) 2001-2002 Nokia, Inc.
8  * Copyright (c) 2001 La Monte H.P. Yarroll
9  *
10  * This file is part of the SCTP kernel implementation
11  *
12  * These functions interface with the sockets layer to implement the
13  * SCTP Extensions for the Sockets API.
14  *
15  * Note that the descriptions from the specification are USER level
16  * functions--this file is the functions which populate the struct proto
17  * for SCTP which is the BOTTOM of the sockets interface.
18  *
19  * Please send any bug reports or fixes you make to the
20  * email address(es):
21  *    lksctp developers <linux-sctp@vger.kernel.org>
22  *
23  * Written or modified by:
24  *    La Monte H.P. Yarroll <piggy@acm.org>
25  *    Narasimha Budihal     <narsi@refcode.org>
26  *    Karl Knutson          <karl@athena.chicago.il.us>
27  *    Jon Grimm             <jgrimm@us.ibm.com>
28  *    Xingang Guo           <xingang.guo@intel.com>
29  *    Daisy Chang           <daisyc@us.ibm.com>
30  *    Sridhar Samudrala     <samudrala@us.ibm.com>
31  *    Inaky Perez-Gonzalez  <inaky.gonzalez@intel.com>
32  *    Ardelle Fan           <ardelle.fan@intel.com>
33  *    Ryan Layer            <rmlayer@us.ibm.com>
34  *    Anup Pemmaiah         <pemmaiah@cc.usu.edu>
35  *    Kevin Gao             <kevin.gao@intel.com>
36  */
37
38 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
39
40 #include <crypto/hash.h>
41 #include <linux/types.h>
42 #include <linux/kernel.h>
43 #include <linux/wait.h>
44 #include <linux/time.h>
45 #include <linux/sched/signal.h>
46 #include <linux/ip.h>
47 #include <linux/capability.h>
48 #include <linux/fcntl.h>
49 #include <linux/poll.h>
50 #include <linux/init.h>
51 #include <linux/slab.h>
52 #include <linux/file.h>
53 #include <linux/compat.h>
54 #include <linux/rhashtable.h>
55
56 #include <net/ip.h>
57 #include <net/icmp.h>
58 #include <net/route.h>
59 #include <net/ipv6.h>
60 #include <net/inet_common.h>
61 #include <net/busy_poll.h>
62
63 #include <linux/socket.h> /* for sa_family_t */
64 #include <linux/export.h>
65 #include <net/sock.h>
66 #include <net/sctp/sctp.h>
67 #include <net/sctp/sm.h>
68 #include <net/sctp/stream_sched.h>
69
70 /* Forward declarations for internal helper functions. */
71 static bool sctp_writeable(struct sock *sk);
72 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb);
73 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
74                                 size_t msg_len);
75 static int sctp_wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *timeo_p);
76 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *, long *timeo_p);
77 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo);
78 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeo);
79 static void sctp_destruct_sock(struct sock *sk);
80 static struct sctp_af *sctp_sockaddr_af(struct sctp_sock *opt,
81                                         union sctp_addr *addr, int len);
82 static int sctp_bindx_add(struct sock *, struct sockaddr *, int);
83 static int sctp_bindx_rem(struct sock *, struct sockaddr *, int);
84 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
85 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock *, struct sockaddr *, int);
86 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
87                             struct sctp_chunk *chunk);
88 static int sctp_do_bind(struct sock *, union sctp_addr *, int);
89 static int sctp_autobind(struct sock *sk);
90 static int sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
91                              struct sctp_association *assoc,
92                              enum sctp_socket_type type);
93
94 static unsigned long sctp_memory_pressure;
95 static atomic_long_t sctp_memory_allocated;
96 struct percpu_counter sctp_sockets_allocated;
97
98 static void sctp_enter_memory_pressure(struct sock *sk)
99 {
100         sctp_memory_pressure = 1;
101 }
102
103
104 /* Get the sndbuf space available at the time on the association.  */
105 static inline int sctp_wspace(struct sctp_association *asoc)
106 {
107         struct sock *sk = asoc->base.sk;
108
109         return asoc->ep->sndbuf_policy ? sk->sk_sndbuf - asoc->sndbuf_used
110                                        : sk_stream_wspace(sk);
111 }
112
113 /* Increment the used sndbuf space count of the corresponding association by
114  * the size of the outgoing data chunk.
115  * Also, set the skb destructor for sndbuf accounting later.
116  *
117  * Since it is always 1-1 between chunk and skb, and also a new skb is always
118  * allocated for chunk bundling in sctp_packet_transmit(), we can use the
119  * destructor in the data chunk skb for the purpose of the sndbuf space
120  * tracking.
121  */
122 static inline void sctp_set_owner_w(struct sctp_chunk *chunk)
123 {
124         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
125         struct sock *sk = asoc->base.sk;
126
127         /* The sndbuf space is tracked per association.  */
128         sctp_association_hold(asoc);
129
130         if (chunk->shkey)
131                 sctp_auth_shkey_hold(chunk->shkey);
132
133         skb_set_owner_w(chunk->skb, sk);
134
135         chunk->skb->destructor = sctp_wfree;
136         /* Save the chunk pointer in skb for sctp_wfree to use later.  */
137         skb_shinfo(chunk->skb)->destructor_arg = chunk;
138
139         refcount_add(sizeof(struct sctp_chunk), &sk->sk_wmem_alloc);
140         asoc->sndbuf_used += chunk->skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
141         sk->sk_wmem_queued += chunk->skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
142         sk_mem_charge(sk, chunk->skb->truesize);
143 }
144
145 static void sctp_clear_owner_w(struct sctp_chunk *chunk)
146 {
147         skb_orphan(chunk->skb);
148 }
149
150 #define traverse_and_process()  \
151 do {                            \
152         msg = chunk->msg;       \
153         if (msg == prev_msg)    \
154                 continue;       \
155         list_for_each_entry(c, &msg->chunks, frag_list) {       \
156                 if ((clear && asoc->base.sk == c->skb->sk) ||   \
157                     (!clear && asoc->base.sk != c->skb->sk))    \
158                         cb(c);  \
159         }                       \
160         prev_msg = msg;         \
161 } while (0)
162
163 static void sctp_for_each_tx_datachunk(struct sctp_association *asoc,
164                                        bool clear,
165                                        void (*cb)(struct sctp_chunk *))
166
167 {
168         struct sctp_datamsg *msg, *prev_msg = NULL;
169         struct sctp_outq *q = &asoc->outqueue;
170         struct sctp_chunk *chunk, *c;
171         struct sctp_transport *t;
172
173         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list, transports)
174                 list_for_each_entry(chunk, &t->transmitted, transmitted_list)
175                         traverse_and_process();
176
177         list_for_each_entry(chunk, &q->retransmit, transmitted_list)
178                 traverse_and_process();
179
180         list_for_each_entry(chunk, &q->sacked, transmitted_list)
181                 traverse_and_process();
182
183         list_for_each_entry(chunk, &q->abandoned, transmitted_list)
184                 traverse_and_process();
185
186         list_for_each_entry(chunk, &q->out_chunk_list, list)
187                 traverse_and_process();
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 int 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 static void sctp_auto_asconf_init(struct sctp_sock *sp)
361 {
362         struct net *net = sock_net(&sp->inet.sk);
363
364         if (net->sctp.default_auto_asconf) {
365                 spin_lock(&net->sctp.addr_wq_lock);
366                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list, &net->sctp.auto_asconf_splist);
367                 spin_unlock(&net->sctp.addr_wq_lock);
368                 sp->do_auto_asconf = 1;
369         }
370 }
371
372 /* Bind a local address either to an endpoint or to an association.  */
373 static int sctp_do_bind(struct sock *sk, union sctp_addr *addr, int len)
374 {
375         struct net *net = sock_net(sk);
376         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
377         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
378         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
379         struct sctp_af *af;
380         unsigned short snum;
381         int ret = 0;
382
383         /* Common sockaddr verification. */
384         af = sctp_sockaddr_af(sp, addr, len);
385         if (!af) {
386                 pr_debug("%s: sk:%p, newaddr:%p, len:%d EINVAL\n",
387                          __func__, sk, addr, len);
388                 return -EINVAL;
389         }
390
391         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
392
393         pr_debug("%s: sk:%p, new addr:%pISc, port:%d, new port:%d, len:%d\n",
394                  __func__, sk, &addr->sa, bp->port, snum, len);
395
396         /* PF specific bind() address verification. */
397         if (!sp->pf->bind_verify(sp, addr))
398                 return -EADDRNOTAVAIL;
399
400         /* We must either be unbound, or bind to the same port.
401          * It's OK to allow 0 ports if we are already bound.
402          * We'll just inhert an already bound port in this case
403          */
404         if (bp->port) {
405                 if (!snum)
406                         snum = bp->port;
407                 else if (snum != bp->port) {
408                         pr_debug("%s: new port %d doesn't match existing port "
409                                  "%d\n", __func__, snum, bp->port);
410                         return -EINVAL;
411                 }
412         }
413
414         if (snum && inet_port_requires_bind_service(net, snum) &&
415             !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE))
416                 return -EACCES;
417
418         /* See if the address matches any of the addresses we may have
419          * already bound before checking against other endpoints.
420          */
421         if (sctp_bind_addr_match(bp, addr, sp))
422                 return -EINVAL;
423
424         /* Make sure we are allowed to bind here.
425          * The function sctp_get_port_local() does duplicate address
426          * detection.
427          */
428         addr->v4.sin_port = htons(snum);
429         if (sctp_get_port_local(sk, addr))
430                 return -EADDRINUSE;
431
432         /* Refresh ephemeral port.  */
433         if (!bp->port) {
434                 bp->port = inet_sk(sk)->inet_num;
435                 sctp_auto_asconf_init(sp);
436         }
437
438         /* Add the address to the bind address list.
439          * Use GFP_ATOMIC since BHs will be disabled.
440          */
441         ret = sctp_add_bind_addr(bp, addr, af->sockaddr_len,
442                                  SCTP_ADDR_SRC, GFP_ATOMIC);
443
444         if (ret) {
445                 sctp_put_port(sk);
446                 return ret;
447         }
448         /* Copy back into socket for getsockname() use. */
449         inet_sk(sk)->inet_sport = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
450         sp->pf->to_sk_saddr(addr, sk);
451
452         return ret;
453 }
454
455  /* ADDIP Section 4.1.1 Congestion Control of ASCONF Chunks
456  *
457  * R1) One and only one ASCONF Chunk MAY be in transit and unacknowledged
458  * at any one time.  If a sender, after sending an ASCONF chunk, decides
459  * it needs to transfer another ASCONF Chunk, it MUST wait until the
460  * ASCONF-ACK Chunk returns from the previous ASCONF Chunk before sending a
461  * subsequent ASCONF. Note this restriction binds each side, so at any
462  * time two ASCONF may be in-transit on any given association (one sent
463  * from each endpoint).
464  */
465 static int sctp_send_asconf(struct sctp_association *asoc,
466                             struct sctp_chunk *chunk)
467 {
468         int retval = 0;
469
470         /* If there is an outstanding ASCONF chunk, queue it for later
471          * transmission.
472          */
473         if (asoc->addip_last_asconf) {
474                 list_add_tail(&chunk->list, &asoc->addip_chunk_list);
475                 goto out;
476         }
477
478         /* Hold the chunk until an ASCONF_ACK is received. */
479         sctp_chunk_hold(chunk);
480         retval = sctp_primitive_ASCONF(asoc->base.net, asoc, chunk);
481         if (retval)
482                 sctp_chunk_free(chunk);
483         else
484                 asoc->addip_last_asconf = chunk;
485
486 out:
487         return retval;
488 }
489
490 /* Add a list of addresses as bind addresses to local endpoint or
491  * association.
492  *
493  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
494  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
495  * sctp_do_bind() on it.
496  *
497  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
498  * ones that were added will be removed.
499  *
500  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
501  */
502 static int sctp_bindx_add(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
503 {
504         int cnt;
505         int retval = 0;
506         void *addr_buf;
507         struct sockaddr *sa_addr;
508         struct sctp_af *af;
509
510         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n", __func__, sk,
511                  addrs, addrcnt);
512
513         addr_buf = addrs;
514         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
515                 /* The list may contain either IPv4 or IPv6 address;
516                  * determine the address length for walking thru the list.
517                  */
518                 sa_addr = addr_buf;
519                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
520                 if (!af) {
521                         retval = -EINVAL;
522                         goto err_bindx_add;
523                 }
524
525                 retval = sctp_do_bind(sk, (union sctp_addr *)sa_addr,
526                                       af->sockaddr_len);
527
528                 addr_buf += af->sockaddr_len;
529
530 err_bindx_add:
531                 if (retval < 0) {
532                         /* Failed. Cleanup the ones that have been added */
533                         if (cnt > 0)
534                                 sctp_bindx_rem(sk, addrs, cnt);
535                         return retval;
536                 }
537         }
538
539         return retval;
540 }
541
542 /* Send an ASCONF chunk with Add IP address parameters to all the peers of the
543  * associations that are part of the endpoint indicating that a list of local
544  * addresses are added to the endpoint.
545  *
546  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
547  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
548  * affect other associations.
549  *
550  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
551  */
552 static int sctp_send_asconf_add_ip(struct sock          *sk,
553                                    struct sockaddr      *addrs,
554                                    int                  addrcnt)
555 {
556         struct sctp_sock                *sp;
557         struct sctp_endpoint            *ep;
558         struct sctp_association         *asoc;
559         struct sctp_bind_addr           *bp;
560         struct sctp_chunk               *chunk;
561         struct sctp_sockaddr_entry      *laddr;
562         union sctp_addr                 *addr;
563         union sctp_addr                 saveaddr;
564         void                            *addr_buf;
565         struct sctp_af                  *af;
566         struct list_head                *p;
567         int                             i;
568         int                             retval = 0;
569
570         sp = sctp_sk(sk);
571         ep = sp->ep;
572
573         if (!ep->asconf_enable)
574                 return retval;
575
576         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
577                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
578
579         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
580                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
581                         continue;
582
583                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_ADD_IP)
584                         continue;
585
586                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
587                         continue;
588
589                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
590                  * in the bind address list of the association. If so,
591                  * do not send the asconf chunk to its peer, but continue with
592                  * other associations.
593                  */
594                 addr_buf = addrs;
595                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
596                         addr = addr_buf;
597                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
598                         if (!af) {
599                                 retval = -EINVAL;
600                                 goto out;
601                         }
602
603                         if (sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, addr))
604                                 break;
605
606                         addr_buf += af->sockaddr_len;
607                 }
608                 if (i < addrcnt)
609                         continue;
610
611                 /* Use the first valid address in bind addr list of
612                  * association as Address Parameter of ASCONF CHUNK.
613                  */
614                 bp = &asoc->base.bind_addr;
615                 p = bp->address_list.next;
616                 laddr = list_entry(p, struct sctp_sockaddr_entry, list);
617                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, &laddr->a, addrs,
618                                                    addrcnt, SCTP_PARAM_ADD_IP);
619                 if (!chunk) {
620                         retval = -ENOMEM;
621                         goto out;
622                 }
623
624                 /* Add the new addresses to the bind address list with
625                  * use_as_src set to 0.
626                  */
627                 addr_buf = addrs;
628                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
629                         addr = addr_buf;
630                         af = sctp_get_af_specific(addr->v4.sin_family);
631                         memcpy(&saveaddr, addr, af->sockaddr_len);
632                         retval = sctp_add_bind_addr(bp, &saveaddr,
633                                                     sizeof(saveaddr),
634                                                     SCTP_ADDR_NEW, GFP_ATOMIC);
635                         addr_buf += af->sockaddr_len;
636                 }
637                 if (asoc->src_out_of_asoc_ok) {
638                         struct sctp_transport *trans;
639
640                         list_for_each_entry(trans,
641                             &asoc->peer.transport_addr_list, transports) {
642                                 trans->cwnd = min(4*asoc->pathmtu, max_t(__u32,
643                                     2*asoc->pathmtu, 4380));
644                                 trans->ssthresh = asoc->peer.i.a_rwnd;
645                                 trans->rto = asoc->rto_initial;
646                                 sctp_max_rto(asoc, trans);
647                                 trans->rtt = trans->srtt = trans->rttvar = 0;
648                                 /* Clear the source and route cache */
649                                 sctp_transport_route(trans, NULL,
650                                                      sctp_sk(asoc->base.sk));
651                         }
652                 }
653                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
654         }
655
656 out:
657         return retval;
658 }
659
660 /* Remove a list of addresses from bind addresses list.  Do not remove the
661  * last address.
662  *
663  * Basically run through each address specified in the addrs/addrcnt
664  * array/length pair, determine if it is IPv6 or IPv4 and call
665  * sctp_del_bind() on it.
666  *
667  * If any of them fails, then the operation will be reversed and the
668  * ones that were removed will be added back.
669  *
670  * At least one address has to be left; if only one address is
671  * available, the operation will return -EBUSY.
672  *
673  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
674  */
675 static int sctp_bindx_rem(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs, int addrcnt)
676 {
677         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
678         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
679         int cnt;
680         struct sctp_bind_addr *bp = &ep->base.bind_addr;
681         int retval = 0;
682         void *addr_buf;
683         union sctp_addr *sa_addr;
684         struct sctp_af *af;
685
686         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
687                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
688
689         addr_buf = addrs;
690         for (cnt = 0; cnt < addrcnt; cnt++) {
691                 /* If the bind address list is empty or if there is only one
692                  * bind address, there is nothing more to be removed (we need
693                  * at least one address here).
694                  */
695                 if (list_empty(&bp->address_list) ||
696                     (sctp_list_single_entry(&bp->address_list))) {
697                         retval = -EBUSY;
698                         goto err_bindx_rem;
699                 }
700
701                 sa_addr = addr_buf;
702                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa.sa_family);
703                 if (!af) {
704                         retval = -EINVAL;
705                         goto err_bindx_rem;
706                 }
707
708                 if (!af->addr_valid(sa_addr, sp, NULL)) {
709                         retval = -EADDRNOTAVAIL;
710                         goto err_bindx_rem;
711                 }
712
713                 if (sa_addr->v4.sin_port &&
714                     sa_addr->v4.sin_port != htons(bp->port)) {
715                         retval = -EINVAL;
716                         goto err_bindx_rem;
717                 }
718
719                 if (!sa_addr->v4.sin_port)
720                         sa_addr->v4.sin_port = htons(bp->port);
721
722                 /* FIXME - There is probably a need to check if sk->sk_saddr and
723                  * sk->sk_rcv_addr are currently set to one of the addresses to
724                  * be removed. This is something which needs to be looked into
725                  * when we are fixing the outstanding issues with multi-homing
726                  * socket routing and failover schemes. Refer to comments in
727                  * sctp_do_bind(). -daisy
728                  */
729                 retval = sctp_del_bind_addr(bp, sa_addr);
730
731                 addr_buf += af->sockaddr_len;
732 err_bindx_rem:
733                 if (retval < 0) {
734                         /* Failed. Add the ones that has been removed back */
735                         if (cnt > 0)
736                                 sctp_bindx_add(sk, addrs, cnt);
737                         return retval;
738                 }
739         }
740
741         return retval;
742 }
743
744 /* Send an ASCONF chunk with Delete IP address parameters to all the peers of
745  * the associations that are part of the endpoint indicating that a list of
746  * local addresses are removed from the endpoint.
747  *
748  * If any of the addresses is already in the bind address list of the
749  * association, we do not send the chunk for that association.  But it will not
750  * affect other associations.
751  *
752  * Only sctp_setsockopt_bindx() is supposed to call this function.
753  */
754 static int sctp_send_asconf_del_ip(struct sock          *sk,
755                                    struct sockaddr      *addrs,
756                                    int                  addrcnt)
757 {
758         struct sctp_sock        *sp;
759         struct sctp_endpoint    *ep;
760         struct sctp_association *asoc;
761         struct sctp_transport   *transport;
762         struct sctp_bind_addr   *bp;
763         struct sctp_chunk       *chunk;
764         union sctp_addr         *laddr;
765         void                    *addr_buf;
766         struct sctp_af          *af;
767         struct sctp_sockaddr_entry *saddr;
768         int                     i;
769         int                     retval = 0;
770         int                     stored = 0;
771
772         chunk = NULL;
773         sp = sctp_sk(sk);
774         ep = sp->ep;
775
776         if (!ep->asconf_enable)
777                 return retval;
778
779         pr_debug("%s: sk:%p, addrs:%p, addrcnt:%d\n",
780                  __func__, sk, addrs, addrcnt);
781
782         list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
783
784                 if (!asoc->peer.asconf_capable)
785                         continue;
786
787                 if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_DEL_IP)
788                         continue;
789
790                 if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
791                         continue;
792
793                 /* Check if any address in the packed array of addresses is
794                  * not present in the bind address list of the association.
795                  * If so, do not send the asconf chunk to its peer, but
796                  * continue with other associations.
797                  */
798                 addr_buf = addrs;
799                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
800                         laddr = addr_buf;
801                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
802                         if (!af) {
803                                 retval = -EINVAL;
804                                 goto out;
805                         }
806
807                         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, laddr))
808                                 break;
809
810                         addr_buf += af->sockaddr_len;
811                 }
812                 if (i < addrcnt)
813                         continue;
814
815                 /* Find one address in the association's bind address list
816                  * that is not in the packed array of addresses. This is to
817                  * make sure that we do not delete all the addresses in the
818                  * association.
819                  */
820                 bp = &asoc->base.bind_addr;
821                 laddr = sctp_find_unmatch_addr(bp, (union sctp_addr *)addrs,
822                                                addrcnt, sp);
823                 if ((laddr == NULL) && (addrcnt == 1)) {
824                         if (asoc->asconf_addr_del_pending)
825                                 continue;
826                         asoc->asconf_addr_del_pending =
827                             kzalloc(sizeof(union sctp_addr), GFP_ATOMIC);
828                         if (asoc->asconf_addr_del_pending == NULL) {
829                                 retval = -ENOMEM;
830                                 goto out;
831                         }
832                         asoc->asconf_addr_del_pending->sa.sa_family =
833                                     addrs->sa_family;
834                         asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_port =
835                                     htons(bp->port);
836                         if (addrs->sa_family == AF_INET) {
837                                 struct sockaddr_in *sin;
838
839                                 sin = (struct sockaddr_in *)addrs;
840                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v4.sin_addr.s_addr = sin->sin_addr.s_addr;
841                         } else if (addrs->sa_family == AF_INET6) {
842                                 struct sockaddr_in6 *sin6;
843
844                                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)addrs;
845                                 asoc->asconf_addr_del_pending->v6.sin6_addr = sin6->sin6_addr;
846                         }
847
848                         pr_debug("%s: keep the last address asoc:%p %pISc at %p\n",
849                                  __func__, asoc, &asoc->asconf_addr_del_pending->sa,
850                                  asoc->asconf_addr_del_pending);
851
852                         asoc->src_out_of_asoc_ok = 1;
853                         stored = 1;
854                         goto skip_mkasconf;
855                 }
856
857                 if (laddr == NULL)
858                         return -EINVAL;
859
860                 /* We do not need RCU protection throughout this loop
861                  * because this is done under a socket lock from the
862                  * setsockopt call.
863                  */
864                 chunk = sctp_make_asconf_update_ip(asoc, laddr, addrs, addrcnt,
865                                                    SCTP_PARAM_DEL_IP);
866                 if (!chunk) {
867                         retval = -ENOMEM;
868                         goto out;
869                 }
870
871 skip_mkasconf:
872                 /* Reset use_as_src flag for the addresses in the bind address
873                  * list that are to be deleted.
874                  */
875                 addr_buf = addrs;
876                 for (i = 0; i < addrcnt; i++) {
877                         laddr = addr_buf;
878                         af = sctp_get_af_specific(laddr->v4.sin_family);
879                         list_for_each_entry(saddr, &bp->address_list, list) {
880                                 if (sctp_cmp_addr_exact(&saddr->a, laddr))
881                                         saddr->state = SCTP_ADDR_DEL;
882                         }
883                         addr_buf += af->sockaddr_len;
884                 }
885
886                 /* Update the route and saddr entries for all the transports
887                  * as some of the addresses in the bind address list are
888                  * about to be deleted and cannot be used as source addresses.
889                  */
890                 list_for_each_entry(transport, &asoc->peer.transport_addr_list,
891                                         transports) {
892                         sctp_transport_route(transport, NULL,
893                                              sctp_sk(asoc->base.sk));
894                 }
895
896                 if (stored)
897                         /* We don't need to transmit ASCONF */
898                         continue;
899                 retval = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
900         }
901 out:
902         return retval;
903 }
904
905 /* set addr events to assocs in the endpoint.  ep and addr_wq must be locked */
906 int sctp_asconf_mgmt(struct sctp_sock *sp, struct sctp_sockaddr_entry *addrw)
907 {
908         struct sock *sk = sctp_opt2sk(sp);
909         union sctp_addr *addr;
910         struct sctp_af *af;
911
912         /* It is safe to write port space in caller. */
913         addr = &addrw->a;
914         addr->v4.sin_port = htons(sp->ep->base.bind_addr.port);
915         af = sctp_get_af_specific(addr->sa.sa_family);
916         if (!af)
917                 return -EINVAL;
918         if (sctp_verify_addr(sk, addr, af->sockaddr_len))
919                 return -EINVAL;
920
921         if (addrw->state == SCTP_ADDR_NEW)
922                 return sctp_send_asconf_add_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
923         else
924                 return sctp_send_asconf_del_ip(sk, (struct sockaddr *)addr, 1);
925 }
926
927 /* Helper for tunneling sctp_bindx() requests through sctp_setsockopt()
928  *
929  * API 8.1
930  * int sctp_bindx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
931  *                int flags);
932  *
933  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
934  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
935  * or IPv6 addresses.
936  *
937  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
938  * Section 3.1.2 for this usage.
939  *
940  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
941  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
942  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
943  * must be used to distinguish the address length (note that this
944  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
945  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
946  *
947  * On success, sctp_bindx() returns 0. On failure, sctp_bindx() returns
948  * -1, and sets errno to the appropriate error code.
949  *
950  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
951  * sctp_bindx() will fail, setting errno to EINVAL.
952  *
953  * The flags parameter is formed from the bitwise OR of zero or more of
954  * the following currently defined flags:
955  *
956  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR
957  *
958  * SCTP_BINDX_REM_ADDR
959  *
960  * SCTP_BINDX_ADD_ADDR directs SCTP to add the given addresses to the
961  * association, and SCTP_BINDX_REM_ADDR directs SCTP to remove the given
962  * addresses from the association. The two flags are mutually exclusive;
963  * if both are given, sctp_bindx() will fail with EINVAL. A caller may
964  * not remove all addresses from an association; sctp_bindx() will
965  * reject such an attempt with EINVAL.
966  *
967  * An application can use sctp_bindx(SCTP_BINDX_ADD_ADDR) to associate
968  * additional addresses with an endpoint after calling bind().  Or use
969  * sctp_bindx(SCTP_BINDX_REM_ADDR) to remove some addresses a listening
970  * socket is associated with so that no new association accepted will be
971  * associated with those addresses. If the endpoint supports dynamic
972  * address a SCTP_BINDX_REM_ADDR or SCTP_BINDX_ADD_ADDR may cause a
973  * endpoint to send the appropriate message to the peer to change the
974  * peers address lists.
975  *
976  * Adding and removing addresses from a connected association is
977  * optional functionality. Implementations that do not support this
978  * functionality should return EOPNOTSUPP.
979  *
980  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
981  * land and invoking either sctp_bindx_add() or sctp_bindx_rem() on the sk.
982  * This is used for tunneling the sctp_bindx() request through sctp_setsockopt()
983  * from userspace.
984  *
985  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
986  * it.
987  *
988  * sk        The sk of the socket
989  * addrs     The pointer to the addresses
990  * addrssize Size of the addrs buffer
991  * op        Operation to perform (add or remove, see the flags of
992  *           sctp_bindx)
993  *
994  * Returns 0 if ok, <0 errno code on error.
995  */
996 static int sctp_setsockopt_bindx(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs,
997                                  int addrs_size, int op)
998 {
999         int err;
1000         int addrcnt = 0;
1001         int walk_size = 0;
1002         struct sockaddr *sa_addr;
1003         void *addr_buf = addrs;
1004         struct sctp_af *af;
1005
1006         pr_debug("%s: sk:%p addrs:%p addrs_size:%d opt:%d\n",
1007                  __func__, sk, addr_buf, addrs_size, op);
1008
1009         if (unlikely(addrs_size <= 0))
1010                 return -EINVAL;
1011
1012         /* Walk through the addrs buffer and count the number of addresses. */
1013         while (walk_size < addrs_size) {
1014                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size)
1015                         return -EINVAL;
1016
1017                 sa_addr = addr_buf;
1018                 af = sctp_get_af_specific(sa_addr->sa_family);
1019
1020                 /* If the address family is not supported or if this address
1021                  * causes the address buffer to overflow return EINVAL.
1022                  */
1023                 if (!af || (walk_size + af->sockaddr_len) > addrs_size)
1024                         return -EINVAL;
1025                 addrcnt++;
1026                 addr_buf += af->sockaddr_len;
1027                 walk_size += af->sockaddr_len;
1028         }
1029
1030         /* Do the work. */
1031         switch (op) {
1032         case SCTP_BINDX_ADD_ADDR:
1033                 /* Allow security module to validate bindx addresses. */
1034                 err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD,
1035                                                  addrs, addrs_size);
1036                 if (err)
1037                         return err;
1038                 err = sctp_bindx_add(sk, addrs, addrcnt);
1039                 if (err)
1040                         return err;
1041                 return sctp_send_asconf_add_ip(sk, addrs, addrcnt);
1042         case SCTP_BINDX_REM_ADDR:
1043                 err = sctp_bindx_rem(sk, addrs, addrcnt);
1044                 if (err)
1045                         return err;
1046                 return sctp_send_asconf_del_ip(sk, addrs, addrcnt);
1047
1048         default:
1049                 return -EINVAL;
1050         }
1051 }
1052
1053 static int sctp_bind_add(struct sock *sk, struct sockaddr *addrs,
1054                 int addrlen)
1055 {
1056         int err;
1057
1058         lock_sock(sk);
1059         err = sctp_setsockopt_bindx(sk, addrs, addrlen, SCTP_BINDX_ADD_ADDR);
1060         release_sock(sk);
1061         return err;
1062 }
1063
1064 static int sctp_connect_new_asoc(struct sctp_endpoint *ep,
1065                                  const union sctp_addr *daddr,
1066                                  const struct sctp_initmsg *init,
1067                                  struct sctp_transport **tp)
1068 {
1069         struct sctp_association *asoc;
1070         struct sock *sk = ep->base.sk;
1071         struct net *net = sock_net(sk);
1072         enum sctp_scope scope;
1073         int err;
1074
1075         if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, daddr))
1076                 return -EADDRNOTAVAIL;
1077
1078         if (!ep->base.bind_addr.port) {
1079                 if (sctp_autobind(sk))
1080                         return -EAGAIN;
1081         } else {
1082                 if (inet_port_requires_bind_service(net, ep->base.bind_addr.port) &&
1083                     !ns_capable(net->user_ns, CAP_NET_BIND_SERVICE))
1084                         return -EACCES;
1085         }
1086
1087         scope = sctp_scope(daddr);
1088         asoc = sctp_association_new(ep, sk, scope, GFP_KERNEL);
1089         if (!asoc)
1090                 return -ENOMEM;
1091
1092         err = sctp_assoc_set_bind_addr_from_ep(asoc, scope, GFP_KERNEL);
1093         if (err < 0)
1094                 goto free;
1095
1096         *tp = sctp_assoc_add_peer(asoc, daddr, GFP_KERNEL, SCTP_UNKNOWN);
1097         if (!*tp) {
1098                 err = -ENOMEM;
1099                 goto free;
1100         }
1101
1102         if (!init)
1103                 return 0;
1104
1105         if (init->sinit_num_ostreams) {
1106                 __u16 outcnt = init->sinit_num_ostreams;
1107
1108                 asoc->c.sinit_num_ostreams = outcnt;
1109                 /* outcnt has been changed, need to re-init stream */
1110                 err = sctp_stream_init(&asoc->stream, outcnt, 0, GFP_KERNEL);
1111                 if (err)
1112                         goto free;
1113         }
1114
1115         if (init->sinit_max_instreams)
1116                 asoc->c.sinit_max_instreams = init->sinit_max_instreams;
1117
1118         if (init->sinit_max_attempts)
1119                 asoc->max_init_attempts = init->sinit_max_attempts;
1120
1121         if (init->sinit_max_init_timeo)
1122                 asoc->max_init_timeo =
1123                         msecs_to_jiffies(init->sinit_max_init_timeo);
1124
1125         return 0;
1126 free:
1127         sctp_association_free(asoc);
1128         return err;
1129 }
1130
1131 static int sctp_connect_add_peer(struct sctp_association *asoc,
1132                                  union sctp_addr *daddr, int addr_len)
1133 {
1134         struct sctp_endpoint *ep = asoc->ep;
1135         struct sctp_association *old;
1136         struct sctp_transport *t;
1137         int err;
1138
1139         err = sctp_verify_addr(ep->base.sk, daddr, addr_len);
1140         if (err)
1141                 return err;
1142
1143         old = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, daddr, &t);
1144         if (old && old != asoc)
1145                 return old->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED ? -EISCONN
1146                                                             : -EALREADY;
1147
1148         if (sctp_endpoint_is_peeled_off(ep, daddr))
1149                 return -EADDRNOTAVAIL;
1150
1151         t = sctp_assoc_add_peer(asoc, daddr, GFP_KERNEL, SCTP_UNKNOWN);
1152         if (!t)
1153                 return -ENOMEM;
1154
1155         return 0;
1156 }
1157
1158 /* __sctp_connect(struct sock* sk, struct sockaddr *kaddrs, int addrs_size)
1159  *
1160  * Common routine for handling connect() and sctp_connectx().
1161  * Connect will come in with just a single address.
1162  */
1163 static int __sctp_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *kaddrs,
1164                           int addrs_size, int flags, sctp_assoc_t *assoc_id)
1165 {
1166         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
1167         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
1168         struct sctp_transport *transport;
1169         struct sctp_association *asoc;
1170         void *addr_buf = kaddrs;
1171         union sctp_addr *daddr;
1172         struct sctp_af *af;
1173         int walk_size, err;
1174         long timeo;
1175
1176         if (sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) || sctp_sstate(sk, CLOSING) ||
1177             (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING)))
1178                 return -EISCONN;
1179
1180         daddr = addr_buf;
1181         af = sctp_get_af_specific(daddr->sa.sa_family);
1182         if (!af || af->sockaddr_len > addrs_size)
1183                 return -EINVAL;
1184
1185         err = sctp_verify_addr(sk, daddr, af->sockaddr_len);
1186         if (err)
1187                 return err;
1188
1189         asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, daddr, &transport);
1190         if (asoc)
1191                 return asoc->state >= SCTP_STATE_ESTABLISHED ? -EISCONN
1192                                                              : -EALREADY;
1193
1194         err = sctp_connect_new_asoc(ep, daddr, NULL, &transport);
1195         if (err)
1196                 return err;
1197         asoc = transport->asoc;
1198
1199         addr_buf += af->sockaddr_len;
1200         walk_size = af->sockaddr_len;
1201         while (walk_size < addrs_size) {
1202                 err = -EINVAL;
1203                 if (walk_size + sizeof(sa_family_t) > addrs_size)
1204                         goto out_free;
1205
1206                 daddr = addr_buf;
1207                 af = sctp_get_af_specific(daddr->sa.sa_family);
1208                 if (!af || af->sockaddr_len + walk_size > addrs_size)
1209                         goto out_free;
1210
1211                 if (asoc->peer.port != ntohs(daddr->v4.sin_port))
1212                         goto out_free;
1213
1214                 err = sctp_connect_add_peer(asoc, daddr, af->sockaddr_len);
1215                 if (err)
1216                         goto out_free;
1217
1218                 addr_buf  += af->sockaddr_len;
1219                 walk_size += af->sockaddr_len;
1220         }
1221
1222         /* In case the user of sctp_connectx() wants an association
1223          * id back, assign one now.
1224          */
1225         if (assoc_id) {
1226                 err = sctp_assoc_set_id(asoc, GFP_KERNEL);
1227                 if (err < 0)
1228                         goto out_free;
1229         }
1230
1231         err = sctp_primitive_ASSOCIATE(sock_net(sk), asoc, NULL);
1232         if (err < 0)
1233                 goto out_free;
1234
1235         /* Initialize sk's dport and daddr for getpeername() */
1236         inet_sk(sk)->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
1237         sp->pf->to_sk_daddr(daddr, sk);
1238         sk->sk_err = 0;
1239
1240         if (assoc_id)
1241                 *assoc_id = asoc->assoc_id;
1242
1243         timeo = sock_sndtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
1244         return sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1245
1246 out_free:
1247         pr_debug("%s: took out_free path with asoc:%p kaddrs:%p err:%d\n",
1248                  __func__, asoc, kaddrs, err);
1249         sctp_association_free(asoc);
1250         return err;
1251 }
1252
1253 /* Helper for tunneling sctp_connectx() requests through sctp_setsockopt()
1254  *
1255  * API 8.9
1256  * int sctp_connectx(int sd, struct sockaddr *addrs, int addrcnt,
1257  *                      sctp_assoc_t *asoc);
1258  *
1259  * If sd is an IPv4 socket, the addresses passed must be IPv4 addresses.
1260  * If the sd is an IPv6 socket, the addresses passed can either be IPv4
1261  * or IPv6 addresses.
1262  *
1263  * A single address may be specified as INADDR_ANY or IN6ADDR_ANY, see
1264  * Section 3.1.2 for this usage.
1265  *
1266  * addrs is a pointer to an array of one or more socket addresses. Each
1267  * address is contained in its appropriate structure (i.e. struct
1268  * sockaddr_in or struct sockaddr_in6) the family of the address type
1269  * must be used to distengish the address length (note that this
1270  * representation is termed a "packed array" of addresses). The caller
1271  * specifies the number of addresses in the array with addrcnt.
1272  *
1273  * On success, sctp_connectx() returns 0. It also sets the assoc_id to
1274  * the association id of the new association.  On failure, sctp_connectx()
1275  * returns -1, and sets errno to the appropriate error code.  The assoc_id
1276  * is not touched by the kernel.
1277  *
1278  * For SCTP, the port given in each socket address must be the same, or
1279  * sctp_connectx() will fail, setting errno to EINVAL.
1280  *
1281  * An application can use sctp_connectx to initiate an association with
1282  * an endpoint that is multi-homed.  Much like sctp_bindx() this call
1283  * allows a caller to specify multiple addresses at which a peer can be
1284  * reached.  The way the SCTP stack uses the list of addresses to set up
1285  * the association is implementation dependent.  This function only
1286  * specifies that the stack will try to make use of all the addresses in
1287  * the list when needed.
1288  *
1289  * Note that the list of addresses passed in is only used for setting up
1290  * the association.  It does not necessarily equal the set of addresses
1291  * the peer uses for the resulting association.  If the caller wants to
1292  * find out the set of peer addresses, it must use sctp_getpaddrs() to
1293  * retrieve them after the association has been set up.
1294  *
1295  * Basically do nothing but copying the addresses from user to kernel
1296  * land and invoking either sctp_connectx(). This is used for tunneling
1297  * the sctp_connectx() request through sctp_setsockopt() from userspace.
1298  *
1299  * On exit there is no need to do sockfd_put(), sys_setsockopt() does
1300  * it.
1301  *
1302  * sk        The sk of the socket
1303  * addrs     The pointer to the addresses
1304  * addrssize Size of the addrs buffer
1305  *
1306  * Returns >=0 if ok, <0 errno code on error.
1307  */
1308 static int __sctp_setsockopt_connectx(struct sock *sk, struct sockaddr *kaddrs,
1309                                       int addrs_size, sctp_assoc_t *assoc_id)
1310 {
1311         int err = 0, flags = 0;
1312
1313         pr_debug("%s: sk:%p addrs:%p addrs_size:%d\n",
1314                  __func__, sk, kaddrs, addrs_size);
1315
1316         /* make sure the 1st addr's sa_family is accessible later */
1317         if (unlikely(addrs_size < sizeof(sa_family_t)))
1318                 return -EINVAL;
1319
1320         /* Allow security module to validate connectx addresses. */
1321         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SOCKOPT_CONNECTX,
1322                                          (struct sockaddr *)kaddrs,
1323                                           addrs_size);
1324         if (err)
1325                 return err;
1326
1327         /* in-kernel sockets don't generally have a file allocated to them
1328          * if all they do is call sock_create_kern().
1329          */
1330         if (sk->sk_socket->file)
1331                 flags = sk->sk_socket->file->f_flags;
1332
1333         return __sctp_connect(sk, kaddrs, addrs_size, flags, assoc_id);
1334 }
1335
1336 /*
1337  * This is an older interface.  It's kept for backward compatibility
1338  * to the option that doesn't provide association id.
1339  */
1340 static int sctp_setsockopt_connectx_old(struct sock *sk,
1341                                         struct sockaddr *kaddrs,
1342                                         int addrs_size)
1343 {
1344         return __sctp_setsockopt_connectx(sk, kaddrs, addrs_size, NULL);
1345 }
1346
1347 /*
1348  * New interface for the API.  The since the API is done with a socket
1349  * option, to make it simple we feed back the association id is as a return
1350  * indication to the call.  Error is always negative and association id is
1351  * always positive.
1352  */
1353 static int sctp_setsockopt_connectx(struct sock *sk,
1354                                     struct sockaddr *kaddrs,
1355                                     int addrs_size)
1356 {
1357         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1358         int err = 0;
1359
1360         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, kaddrs, addrs_size, &assoc_id);
1361
1362         if (err)
1363                 return err;
1364         else
1365                 return assoc_id;
1366 }
1367
1368 /*
1369  * New (hopefully final) interface for the API.
1370  * We use the sctp_getaddrs_old structure so that use-space library
1371  * can avoid any unnecessary allocations. The only different part
1372  * is that we store the actual length of the address buffer into the
1373  * addrs_num structure member. That way we can re-use the existing
1374  * code.
1375  */
1376 #ifdef CONFIG_COMPAT
1377 struct compat_sctp_getaddrs_old {
1378         sctp_assoc_t    assoc_id;
1379         s32             addr_num;
1380         compat_uptr_t   addrs;          /* struct sockaddr * */
1381 };
1382 #endif
1383
1384 static int sctp_getsockopt_connectx3(struct sock *sk, int len,
1385                                      char __user *optval,
1386                                      int __user *optlen)
1387 {
1388         struct sctp_getaddrs_old param;
1389         sctp_assoc_t assoc_id = 0;
1390         struct sockaddr *kaddrs;
1391         int err = 0;
1392
1393 #ifdef CONFIG_COMPAT
1394         if (in_compat_syscall()) {
1395                 struct compat_sctp_getaddrs_old param32;
1396
1397                 if (len < sizeof(param32))
1398                         return -EINVAL;
1399                 if (copy_from_user(&param32, optval, sizeof(param32)))
1400                         return -EFAULT;
1401
1402                 param.assoc_id = param32.assoc_id;
1403                 param.addr_num = param32.addr_num;
1404                 param.addrs = compat_ptr(param32.addrs);
1405         } else
1406 #endif
1407         {
1408                 if (len < sizeof(param))
1409                         return -EINVAL;
1410                 if (copy_from_user(&param, optval, sizeof(param)))
1411                         return -EFAULT;
1412         }
1413
1414         kaddrs = memdup_user(param.addrs, param.addr_num);
1415         if (IS_ERR(kaddrs))
1416                 return PTR_ERR(kaddrs);
1417
1418         err = __sctp_setsockopt_connectx(sk, kaddrs, param.addr_num, &assoc_id);
1419         kfree(kaddrs);
1420         if (err == 0 || err == -EINPROGRESS) {
1421                 if (copy_to_user(optval, &assoc_id, sizeof(assoc_id)))
1422                         return -EFAULT;
1423                 if (put_user(sizeof(assoc_id), optlen))
1424                         return -EFAULT;
1425         }
1426
1427         return err;
1428 }
1429
1430 /* API 3.1.4 close() - UDP Style Syntax
1431  * Applications use close() to perform graceful shutdown (as described in
1432  * Section 10.1 of [SCTP]) on ALL the associations currently represented
1433  * by a UDP-style socket.
1434  *
1435  * The syntax is
1436  *
1437  *   ret = close(int sd);
1438  *
1439  *   sd      - the socket descriptor of the associations to be closed.
1440  *
1441  * To gracefully shutdown a specific association represented by the
1442  * UDP-style socket, an application should use the sendmsg() call,
1443  * passing no user data, but including the appropriate flag in the
1444  * ancillary data (see Section xxxx).
1445  *
1446  * If sd in the close() call is a branched-off socket representing only
1447  * one association, the shutdown is performed on that association only.
1448  *
1449  * 4.1.6 close() - TCP Style Syntax
1450  *
1451  * Applications use close() to gracefully close down an association.
1452  *
1453  * The syntax is:
1454  *
1455  *    int close(int sd);
1456  *
1457  *      sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
1458  *
1459  * After an application calls close() on a socket descriptor, no further
1460  * socket operations will succeed on that descriptor.
1461  *
1462  * API 7.1.4 SO_LINGER
1463  *
1464  * An application using the TCP-style socket can use this option to
1465  * perform the SCTP ABORT primitive.  The linger option structure is:
1466  *
1467  *  struct  linger {
1468  *     int     l_onoff;                // option on/off
1469  *     int     l_linger;               // linger time
1470  * };
1471  *
1472  * To enable the option, set l_onoff to 1.  If the l_linger value is set
1473  * to 0, calling close() is the same as the ABORT primitive.  If the
1474  * value is set to a negative value, the setsockopt() call will return
1475  * an error.  If the value is set to a positive value linger_time, the
1476  * close() can be blocked for at most linger_time ms.  If the graceful
1477  * shutdown phase does not finish during this period, close() will
1478  * return but the graceful shutdown phase continues in the system.
1479  */
1480 static void sctp_close(struct sock *sk, long timeout)
1481 {
1482         struct net *net = sock_net(sk);
1483         struct sctp_endpoint *ep;
1484         struct sctp_association *asoc;
1485         struct list_head *pos, *temp;
1486         unsigned int data_was_unread;
1487
1488         pr_debug("%s: sk:%p, timeout:%ld\n", __func__, sk, timeout);
1489
1490         lock_sock_nested(sk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1491         sk->sk_shutdown = SHUTDOWN_MASK;
1492         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSING);
1493
1494         ep = sctp_sk(sk)->ep;
1495
1496         /* Clean up any skbs sitting on the receive queue.  */
1497         data_was_unread = sctp_queue_purge_ulpevents(&sk->sk_receive_queue);
1498         data_was_unread += sctp_queue_purge_ulpevents(&sctp_sk(sk)->pd_lobby);
1499
1500         /* Walk all associations on an endpoint.  */
1501         list_for_each_safe(pos, temp, &ep->asocs) {
1502                 asoc = list_entry(pos, struct sctp_association, asocs);
1503
1504                 if (sctp_style(sk, TCP)) {
1505                         /* A closed association can still be in the list if
1506                          * it belongs to a TCP-style listening socket that is
1507                          * not yet accepted. If so, free it. If not, send an
1508                          * ABORT or SHUTDOWN based on the linger options.
1509                          */
1510                         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1511                                 sctp_association_free(asoc);
1512                                 continue;
1513                         }
1514                 }
1515
1516                 if (data_was_unread || !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.lobby) ||
1517                     !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.reasm) ||
1518                     !skb_queue_empty(&asoc->ulpq.reasm_uo) ||
1519                     (sock_flag(sk, SOCK_LINGER) && !sk->sk_lingertime)) {
1520                         struct sctp_chunk *chunk;
1521
1522                         chunk = sctp_make_abort_user(asoc, NULL, 0);
1523                         sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1524                 } else
1525                         sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1526         }
1527
1528         /* On a TCP-style socket, block for at most linger_time if set. */
1529         if (sctp_style(sk, TCP) && timeout)
1530                 sctp_wait_for_close(sk, timeout);
1531
1532         /* This will run the backlog queue.  */
1533         release_sock(sk);
1534
1535         /* Supposedly, no process has access to the socket, but
1536          * the net layers still may.
1537          * Also, sctp_destroy_sock() needs to be called with addr_wq_lock
1538          * held and that should be grabbed before socket lock.
1539          */
1540         spin_lock_bh(&net->sctp.addr_wq_lock);
1541         bh_lock_sock_nested(sk);
1542
1543         /* Hold the sock, since sk_common_release() will put sock_put()
1544          * and we have just a little more cleanup.
1545          */
1546         sock_hold(sk);
1547         sk_common_release(sk);
1548
1549         bh_unlock_sock(sk);
1550         spin_unlock_bh(&net->sctp.addr_wq_lock);
1551
1552         sock_put(sk);
1553
1554         SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(sock);
1555 }
1556
1557 /* Handle EPIPE error. */
1558 static int sctp_error(struct sock *sk, int flags, int err)
1559 {
1560         if (err == -EPIPE)
1561                 err = sock_error(sk) ? : -EPIPE;
1562         if (err == -EPIPE && !(flags & MSG_NOSIGNAL))
1563                 send_sig(SIGPIPE, current, 0);
1564         return err;
1565 }
1566
1567 /* API 3.1.3 sendmsg() - UDP Style Syntax
1568  *
1569  * An application uses sendmsg() and recvmsg() calls to transmit data to
1570  * and receive data from its peer.
1571  *
1572  *  ssize_t sendmsg(int socket, const struct msghdr *message,
1573  *                  int flags);
1574  *
1575  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
1576  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
1577  *            user message and possibly some ancillary data.
1578  *
1579  *            See Section 5 for complete description of the data
1580  *            structures.
1581  *
1582  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
1583  *            5 for complete description of the flags.
1584  *
1585  * Note:  This function could use a rewrite especially when explicit
1586  * connect support comes in.
1587  */
1588 /* BUG:  We do not implement the equivalent of sk_stream_wait_memory(). */
1589
1590 static int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg,
1591                              struct sctp_cmsgs *cmsgs);
1592
1593 static int sctp_sendmsg_parse(struct sock *sk, struct sctp_cmsgs *cmsgs,
1594                               struct sctp_sndrcvinfo *srinfo,
1595                               const struct msghdr *msg, size_t msg_len)
1596 {
1597         __u16 sflags;
1598         int err;
1599
1600         if (sctp_sstate(sk, LISTENING) && sctp_style(sk, TCP))
1601                 return -EPIPE;
1602
1603         if (msg_len > sk->sk_sndbuf)
1604                 return -EMSGSIZE;
1605
1606         memset(cmsgs, 0, sizeof(*cmsgs));
1607         err = sctp_msghdr_parse(msg, cmsgs);
1608         if (err) {
1609                 pr_debug("%s: msghdr parse err:%x\n", __func__, err);
1610                 return err;
1611         }
1612
1613         memset(srinfo, 0, sizeof(*srinfo));
1614         if (cmsgs->srinfo) {
1615                 srinfo->sinfo_stream = cmsgs->srinfo->sinfo_stream;
1616                 srinfo->sinfo_flags = cmsgs->srinfo->sinfo_flags;
1617                 srinfo->sinfo_ppid = cmsgs->srinfo->sinfo_ppid;
1618                 srinfo->sinfo_context = cmsgs->srinfo->sinfo_context;
1619                 srinfo->sinfo_assoc_id = cmsgs->srinfo->sinfo_assoc_id;
1620                 srinfo->sinfo_timetolive = cmsgs->srinfo->sinfo_timetolive;
1621         }
1622
1623         if (cmsgs->sinfo) {
1624                 srinfo->sinfo_stream = cmsgs->sinfo->snd_sid;
1625                 srinfo->sinfo_flags = cmsgs->sinfo->snd_flags;
1626                 srinfo->sinfo_ppid = cmsgs->sinfo->snd_ppid;
1627                 srinfo->sinfo_context = cmsgs->sinfo->snd_context;
1628                 srinfo->sinfo_assoc_id = cmsgs->sinfo->snd_assoc_id;
1629         }
1630
1631         if (cmsgs->prinfo) {
1632                 srinfo->sinfo_timetolive = cmsgs->prinfo->pr_value;
1633                 SCTP_PR_SET_POLICY(srinfo->sinfo_flags,
1634                                    cmsgs->prinfo->pr_policy);
1635         }
1636
1637         sflags = srinfo->sinfo_flags;
1638         if (!sflags && msg_len)
1639                 return 0;
1640
1641         if (sctp_style(sk, TCP) && (sflags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT)))
1642                 return -EINVAL;
1643
1644         if (((sflags & SCTP_EOF) && msg_len > 0) ||
1645             (!(sflags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT)) && msg_len == 0))
1646                 return -EINVAL;
1647
1648         if ((sflags & SCTP_ADDR_OVER) && !msg->msg_name)
1649                 return -EINVAL;
1650
1651         return 0;
1652 }
1653
1654 static int sctp_sendmsg_new_asoc(struct sock *sk, __u16 sflags,
1655                                  struct sctp_cmsgs *cmsgs,
1656                                  union sctp_addr *daddr,
1657                                  struct sctp_transport **tp)
1658 {
1659         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
1660         struct sctp_association *asoc;
1661         struct cmsghdr *cmsg;
1662         __be32 flowinfo = 0;
1663         struct sctp_af *af;
1664         int err;
1665
1666         *tp = NULL;
1667
1668         if (sflags & (SCTP_EOF | SCTP_ABORT))
1669                 return -EINVAL;
1670
1671         if (sctp_style(sk, TCP) && (sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) ||
1672                                     sctp_sstate(sk, CLOSING)))
1673                 return -EADDRNOTAVAIL;
1674
1675         /* Label connection socket for first association 1-to-many
1676          * style for client sequence socket()->sendmsg(). This
1677          * needs to be done before sctp_assoc_add_peer() as that will
1678          * set up the initial packet that needs to account for any
1679          * security ip options (CIPSO/CALIPSO) added to the packet.
1680          */
1681         af = sctp_get_af_specific(daddr->sa.sa_family);
1682         if (!af)
1683                 return -EINVAL;
1684         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SENDMSG_CONNECT,
1685                                          (struct sockaddr *)daddr,
1686                                          af->sockaddr_len);
1687         if (err < 0)
1688                 return err;
1689
1690         err = sctp_connect_new_asoc(ep, daddr, cmsgs->init, tp);
1691         if (err)
1692                 return err;
1693         asoc = (*tp)->asoc;
1694
1695         if (!cmsgs->addrs_msg)
1696                 return 0;
1697
1698         if (daddr->sa.sa_family == AF_INET6)
1699                 flowinfo = daddr->v6.sin6_flowinfo;
1700
1701         /* sendv addr list parse */
1702         for_each_cmsghdr(cmsg, cmsgs->addrs_msg) {
1703                 union sctp_addr _daddr;
1704                 int dlen;
1705
1706                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP ||
1707                     (cmsg->cmsg_type != SCTP_DSTADDRV4 &&
1708                      cmsg->cmsg_type != SCTP_DSTADDRV6))
1709                         continue;
1710
1711                 daddr = &_daddr;
1712                 memset(daddr, 0, sizeof(*daddr));
1713                 dlen = cmsg->cmsg_len - sizeof(struct cmsghdr);
1714                 if (cmsg->cmsg_type == SCTP_DSTADDRV4) {
1715                         if (dlen < sizeof(struct in_addr)) {
1716                                 err = -EINVAL;
1717                                 goto free;
1718                         }
1719
1720                         dlen = sizeof(struct in_addr);
1721                         daddr->v4.sin_family = AF_INET;
1722                         daddr->v4.sin_port = htons(asoc->peer.port);
1723                         memcpy(&daddr->v4.sin_addr, CMSG_DATA(cmsg), dlen);
1724                 } else {
1725                         if (dlen < sizeof(struct in6_addr)) {
1726                                 err = -EINVAL;
1727                                 goto free;
1728                         }
1729
1730                         dlen = sizeof(struct in6_addr);
1731                         daddr->v6.sin6_flowinfo = flowinfo;
1732                         daddr->v6.sin6_family = AF_INET6;
1733                         daddr->v6.sin6_port = htons(asoc->peer.port);
1734                         memcpy(&daddr->v6.sin6_addr, CMSG_DATA(cmsg), dlen);
1735                 }
1736
1737                 err = sctp_connect_add_peer(asoc, daddr, sizeof(*daddr));
1738                 if (err)
1739                         goto free;
1740         }
1741
1742         return 0;
1743
1744 free:
1745         sctp_association_free(asoc);
1746         return err;
1747 }
1748
1749 static int sctp_sendmsg_check_sflags(struct sctp_association *asoc,
1750                                      __u16 sflags, struct msghdr *msg,
1751                                      size_t msg_len)
1752 {
1753         struct sock *sk = asoc->base.sk;
1754         struct net *net = sock_net(sk);
1755
1756         if (sctp_state(asoc, CLOSED) && sctp_style(sk, TCP))
1757                 return -EPIPE;
1758
1759         if ((sflags & SCTP_SENDALL) && sctp_style(sk, UDP) &&
1760             !sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
1761                 return 0;
1762
1763         if (sflags & SCTP_EOF) {
1764                 pr_debug("%s: shutting down association:%p\n", __func__, asoc);
1765                 sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
1766
1767                 return 0;
1768         }
1769
1770         if (sflags & SCTP_ABORT) {
1771                 struct sctp_chunk *chunk;
1772
1773                 chunk = sctp_make_abort_user(asoc, msg, msg_len);
1774                 if (!chunk)
1775                         return -ENOMEM;
1776
1777                 pr_debug("%s: aborting association:%p\n", __func__, asoc);
1778                 sctp_primitive_ABORT(net, asoc, chunk);
1779                 iov_iter_revert(&msg->msg_iter, msg_len);
1780
1781                 return 0;
1782         }
1783
1784         return 1;
1785 }
1786
1787 static int sctp_sendmsg_to_asoc(struct sctp_association *asoc,
1788                                 struct msghdr *msg, size_t msg_len,
1789                                 struct sctp_transport *transport,
1790                                 struct sctp_sndrcvinfo *sinfo)
1791 {
1792         struct sock *sk = asoc->base.sk;
1793         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
1794         struct net *net = sock_net(sk);
1795         struct sctp_datamsg *datamsg;
1796         bool wait_connect = false;
1797         struct sctp_chunk *chunk;
1798         long timeo;
1799         int err;
1800
1801         if (sinfo->sinfo_stream >= asoc->stream.outcnt) {
1802                 err = -EINVAL;
1803                 goto err;
1804         }
1805
1806         if (unlikely(!SCTP_SO(&asoc->stream, sinfo->sinfo_stream)->ext)) {
1807                 err = sctp_stream_init_ext(&asoc->stream, sinfo->sinfo_stream);
1808                 if (err)
1809                         goto err;
1810         }
1811
1812         if (sp->disable_fragments && msg_len > asoc->frag_point) {
1813                 err = -EMSGSIZE;
1814                 goto err;
1815         }
1816
1817         if (asoc->pmtu_pending) {
1818                 if (sp->param_flags & SPP_PMTUD_ENABLE)
1819                         sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
1820                 asoc->pmtu_pending = 0;
1821         }
1822
1823         if (sctp_wspace(asoc) < (int)msg_len)
1824                 sctp_prsctp_prune(asoc, sinfo, msg_len - sctp_wspace(asoc));
1825
1826         if (sk_under_memory_pressure(sk))
1827                 sk_mem_reclaim(sk);
1828
1829         if (sctp_wspace(asoc) <= 0 || !sk_wmem_schedule(sk, msg_len)) {
1830                 timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1831                 err = sctp_wait_for_sndbuf(asoc, &timeo, msg_len);
1832                 if (err)
1833                         goto err;
1834         }
1835
1836         if (sctp_state(asoc, CLOSED)) {
1837                 err = sctp_primitive_ASSOCIATE(net, asoc, NULL);
1838                 if (err)
1839                         goto err;
1840
1841                 if (asoc->ep->intl_enable) {
1842                         timeo = sock_sndtimeo(sk, 0);
1843                         err = sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1844                         if (err) {
1845                                 err = -ESRCH;
1846                                 goto err;
1847                         }
1848                 } else {
1849                         wait_connect = true;
1850                 }
1851
1852                 pr_debug("%s: we associated primitively\n", __func__);
1853         }
1854
1855         datamsg = sctp_datamsg_from_user(asoc, sinfo, &msg->msg_iter);
1856         if (IS_ERR(datamsg)) {
1857                 err = PTR_ERR(datamsg);
1858                 goto err;
1859         }
1860
1861         asoc->force_delay = !!(msg->msg_flags & MSG_MORE);
1862
1863         list_for_each_entry(chunk, &datamsg->chunks, frag_list) {
1864                 sctp_chunk_hold(chunk);
1865                 sctp_set_owner_w(chunk);
1866                 chunk->transport = transport;
1867         }
1868
1869         err = sctp_primitive_SEND(net, asoc, datamsg);
1870         if (err) {
1871                 sctp_datamsg_free(datamsg);
1872                 goto err;
1873         }
1874
1875         pr_debug("%s: we sent primitively\n", __func__);
1876
1877         sctp_datamsg_put(datamsg);
1878
1879         if (unlikely(wait_connect)) {
1880                 timeo = sock_sndtimeo(sk, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT);
1881                 sctp_wait_for_connect(asoc, &timeo);
1882         }
1883
1884         err = msg_len;
1885
1886 err:
1887         return err;
1888 }
1889
1890 static union sctp_addr *sctp_sendmsg_get_daddr(struct sock *sk,
1891                                                const struct msghdr *msg,
1892                                                struct sctp_cmsgs *cmsgs)
1893 {
1894         union sctp_addr *daddr = NULL;
1895         int err;
1896
1897         if (!sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH) && msg->msg_name) {
1898                 int len = msg->msg_namelen;
1899
1900                 if (len > sizeof(*daddr))
1901                         len = sizeof(*daddr);
1902
1903                 daddr = (union sctp_addr *)msg->msg_name;
1904
1905                 err = sctp_verify_addr(sk, daddr, len);
1906                 if (err)
1907                         return ERR_PTR(err);
1908         }
1909
1910         return daddr;
1911 }
1912
1913 static void sctp_sendmsg_update_sinfo(struct sctp_association *asoc,
1914                                       struct sctp_sndrcvinfo *sinfo,
1915                                       struct sctp_cmsgs *cmsgs)
1916 {
1917         if (!cmsgs->srinfo && !cmsgs->sinfo) {
1918                 sinfo->sinfo_stream = asoc->default_stream;
1919                 sinfo->sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
1920                 sinfo->sinfo_context = asoc->default_context;
1921                 sinfo->sinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
1922
1923                 if (!cmsgs->prinfo)
1924                         sinfo->sinfo_flags = asoc->default_flags;
1925         }
1926
1927         if (!cmsgs->srinfo && !cmsgs->prinfo)
1928                 sinfo->sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
1929
1930         if (cmsgs->authinfo) {
1931                 /* Reuse sinfo_tsn to indicate that authinfo was set and
1932                  * sinfo_ssn to save the keyid on tx path.
1933                  */
1934                 sinfo->sinfo_tsn = 1;
1935                 sinfo->sinfo_ssn = cmsgs->authinfo->auth_keynumber;
1936         }
1937 }
1938
1939 static int sctp_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t msg_len)
1940 {
1941         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
1942         struct sctp_transport *transport = NULL;
1943         struct sctp_sndrcvinfo _sinfo, *sinfo;
1944         struct sctp_association *asoc, *tmp;
1945         struct sctp_cmsgs cmsgs;
1946         union sctp_addr *daddr;
1947         bool new = false;
1948         __u16 sflags;
1949         int err;
1950
1951         /* Parse and get snd_info */
1952         err = sctp_sendmsg_parse(sk, &cmsgs, &_sinfo, msg, msg_len);
1953         if (err)
1954                 goto out;
1955
1956         sinfo  = &_sinfo;
1957         sflags = sinfo->sinfo_flags;
1958
1959         /* Get daddr from msg */
1960         daddr = sctp_sendmsg_get_daddr(sk, msg, &cmsgs);
1961         if (IS_ERR(daddr)) {
1962                 err = PTR_ERR(daddr);
1963                 goto out;
1964         }
1965
1966         lock_sock(sk);
1967
1968         /* SCTP_SENDALL process */
1969         if ((sflags & SCTP_SENDALL) && sctp_style(sk, UDP)) {
1970                 list_for_each_entry_safe(asoc, tmp, &ep->asocs, asocs) {
1971                         err = sctp_sendmsg_check_sflags(asoc, sflags, msg,
1972                                                         msg_len);
1973                         if (err == 0)
1974                                 continue;
1975                         if (err < 0)
1976                                 goto out_unlock;
1977
1978                         sctp_sendmsg_update_sinfo(asoc, sinfo, &cmsgs);
1979
1980                         err = sctp_sendmsg_to_asoc(asoc, msg, msg_len,
1981                                                    NULL, sinfo);
1982                         if (err < 0)
1983                                 goto out_unlock;
1984
1985                         iov_iter_revert(&msg->msg_iter, err);
1986                 }
1987
1988                 goto out_unlock;
1989         }
1990
1991         /* Get and check or create asoc */
1992         if (daddr) {
1993                 asoc = sctp_endpoint_lookup_assoc(ep, daddr, &transport);
1994                 if (asoc) {
1995                         err = sctp_sendmsg_check_sflags(asoc, sflags, msg,
1996                                                         msg_len);
1997                         if (err <= 0)
1998                                 goto out_unlock;
1999                 } else {
2000                         err = sctp_sendmsg_new_asoc(sk, sflags, &cmsgs, daddr,
2001                                                     &transport);
2002                         if (err)
2003                                 goto out_unlock;
2004
2005                         asoc = transport->asoc;
2006                         new = true;
2007                 }
2008
2009                 if (!sctp_style(sk, TCP) && !(sflags & SCTP_ADDR_OVER))
2010                         transport = NULL;
2011         } else {
2012                 asoc = sctp_id2assoc(sk, sinfo->sinfo_assoc_id);
2013                 if (!asoc) {
2014                         err = -EPIPE;
2015                         goto out_unlock;
2016                 }
2017
2018                 err = sctp_sendmsg_check_sflags(asoc, sflags, msg, msg_len);
2019                 if (err <= 0)
2020                         goto out_unlock;
2021         }
2022
2023         /* Update snd_info with the asoc */
2024         sctp_sendmsg_update_sinfo(asoc, sinfo, &cmsgs);
2025
2026         /* Send msg to the asoc */
2027         err = sctp_sendmsg_to_asoc(asoc, msg, msg_len, transport, sinfo);
2028         if (err < 0 && err != -ESRCH && new)
2029                 sctp_association_free(asoc);
2030
2031 out_unlock:
2032         release_sock(sk);
2033 out:
2034         return sctp_error(sk, msg->msg_flags, err);
2035 }
2036
2037 /* This is an extended version of skb_pull() that removes the data from the
2038  * start of a skb even when data is spread across the list of skb's in the
2039  * frag_list. len specifies the total amount of data that needs to be removed.
2040  * when 'len' bytes could be removed from the skb, it returns 0.
2041  * If 'len' exceeds the total skb length,  it returns the no. of bytes that
2042  * could not be removed.
2043  */
2044 static int sctp_skb_pull(struct sk_buff *skb, int len)
2045 {
2046         struct sk_buff *list;
2047         int skb_len = skb_headlen(skb);
2048         int rlen;
2049
2050         if (len <= skb_len) {
2051                 __skb_pull(skb, len);
2052                 return 0;
2053         }
2054         len -= skb_len;
2055         __skb_pull(skb, skb_len);
2056
2057         skb_walk_frags(skb, list) {
2058                 rlen = sctp_skb_pull(list, len);
2059                 skb->len -= (len-rlen);
2060                 skb->data_len -= (len-rlen);
2061
2062                 if (!rlen)
2063                         return 0;
2064
2065                 len = rlen;
2066         }
2067
2068         return len;
2069 }
2070
2071 /* API 3.1.3  recvmsg() - UDP Style Syntax
2072  *
2073  *  ssize_t recvmsg(int socket, struct msghdr *message,
2074  *                    int flags);
2075  *
2076  *  socket  - the socket descriptor of the endpoint.
2077  *  message - pointer to the msghdr structure which contains a single
2078  *            user message and possibly some ancillary data.
2079  *
2080  *            See Section 5 for complete description of the data
2081  *            structures.
2082  *
2083  *  flags   - flags sent or received with the user message, see Section
2084  *            5 for complete description of the flags.
2085  */
2086 static int sctp_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len,
2087                         int noblock, int flags, int *addr_len)
2088 {
2089         struct sctp_ulpevent *event = NULL;
2090         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2091         struct sk_buff *skb, *head_skb;
2092         int copied;
2093         int err = 0;
2094         int skb_len;
2095
2096         pr_debug("%s: sk:%p, msghdr:%p, len:%zd, noblock:%d, flags:0x%x, "
2097                  "addr_len:%p)\n", __func__, sk, msg, len, noblock, flags,
2098                  addr_len);
2099
2100         lock_sock(sk);
2101
2102         if (sctp_style(sk, TCP) && !sctp_sstate(sk, ESTABLISHED) &&
2103             !sctp_sstate(sk, CLOSING) && !sctp_sstate(sk, CLOSED)) {
2104                 err = -ENOTCONN;
2105                 goto out;
2106         }
2107
2108         skb = sctp_skb_recv_datagram(sk, flags, noblock, &err);
2109         if (!skb)
2110                 goto out;
2111
2112         /* Get the total length of the skb including any skb's in the
2113          * frag_list.
2114          */
2115         skb_len = skb->len;
2116
2117         copied = skb_len;
2118         if (copied > len)
2119                 copied = len;
2120
2121         err = skb_copy_datagram_msg(skb, 0, msg, copied);
2122
2123         event = sctp_skb2event(skb);
2124
2125         if (err)
2126                 goto out_free;
2127
2128         if (event->chunk && event->chunk->head_skb)
2129                 head_skb = event->chunk->head_skb;
2130         else
2131                 head_skb = skb;
2132         sock_recv_ts_and_drops(msg, sk, head_skb);
2133         if (sctp_ulpevent_is_notification(event)) {
2134                 msg->msg_flags |= MSG_NOTIFICATION;
2135                 sp->pf->event_msgname(event, msg->msg_name, addr_len);
2136         } else {
2137                 sp->pf->skb_msgname(head_skb, msg->msg_name, addr_len);
2138         }
2139
2140         /* Check if we allow SCTP_NXTINFO. */
2141         if (sp->recvnxtinfo)
2142                 sctp_ulpevent_read_nxtinfo(event, msg, sk);
2143         /* Check if we allow SCTP_RCVINFO. */
2144         if (sp->recvrcvinfo)
2145                 sctp_ulpevent_read_rcvinfo(event, msg);
2146         /* Check if we allow SCTP_SNDRCVINFO. */
2147         if (sctp_ulpevent_type_enabled(sp->subscribe, SCTP_DATA_IO_EVENT))
2148                 sctp_ulpevent_read_sndrcvinfo(event, msg);
2149
2150         err = copied;
2151
2152         /* If skb's length exceeds the user's buffer, update the skb and
2153          * push it back to the receive_queue so that the next call to
2154          * recvmsg() will return the remaining data. Don't set MSG_EOR.
2155          */
2156         if (skb_len > copied) {
2157                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2158                 if (flags & MSG_PEEK)
2159                         goto out_free;
2160                 sctp_skb_pull(skb, copied);
2161                 skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
2162
2163                 /* When only partial message is copied to the user, increase
2164                  * rwnd by that amount. If all the data in the skb is read,
2165                  * rwnd is updated when the event is freed.
2166                  */
2167                 if (!sctp_ulpevent_is_notification(event))
2168                         sctp_assoc_rwnd_increase(event->asoc, copied);
2169                 goto out;
2170         } else if ((event->msg_flags & MSG_NOTIFICATION) ||
2171                    (event->msg_flags & MSG_EOR))
2172                 msg->msg_flags |= MSG_EOR;
2173         else
2174                 msg->msg_flags &= ~MSG_EOR;
2175
2176 out_free:
2177         if (flags & MSG_PEEK) {
2178                 /* Release the skb reference acquired after peeking the skb in
2179                  * sctp_skb_recv_datagram().
2180                  */
2181                 kfree_skb(skb);
2182         } else {
2183                 /* Free the event which includes releasing the reference to
2184                  * the owner of the skb, freeing the skb and updating the
2185                  * rwnd.
2186                  */
2187                 sctp_ulpevent_free(event);
2188         }
2189 out:
2190         release_sock(sk);
2191         return err;
2192 }
2193
2194 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
2195  *
2196  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
2197  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
2198  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
2199  * instead a error will be indicated to the user.
2200  */
2201 static int sctp_setsockopt_disable_fragments(struct sock *sk, int *val,
2202                                              unsigned int optlen)
2203 {
2204         if (optlen < sizeof(int))
2205                 return -EINVAL;
2206         sctp_sk(sk)->disable_fragments = (*val == 0) ? 0 : 1;
2207         return 0;
2208 }
2209
2210 static int sctp_setsockopt_events(struct sock *sk, __u8 *sn_type,
2211                                   unsigned int optlen)
2212 {
2213         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2214         struct sctp_association *asoc;
2215         int i;
2216
2217         if (optlen > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
2218                 return -EINVAL;
2219
2220         for (i = 0; i < optlen; i++)
2221                 sctp_ulpevent_type_set(&sp->subscribe, SCTP_SN_TYPE_BASE + i,
2222                                        sn_type[i]);
2223
2224         list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs)
2225                 asoc->subscribe = sctp_sk(sk)->subscribe;
2226
2227         /* At the time when a user app subscribes to SCTP_SENDER_DRY_EVENT,
2228          * if there is no data to be sent or retransmit, the stack will
2229          * immediately send up this notification.
2230          */
2231         if (sctp_ulpevent_type_enabled(sp->subscribe, SCTP_SENDER_DRY_EVENT)) {
2232                 struct sctp_ulpevent *event;
2233
2234                 asoc = sctp_id2assoc(sk, 0);
2235                 if (asoc && sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
2236                         event = sctp_ulpevent_make_sender_dry_event(asoc,
2237                                         GFP_USER | __GFP_NOWARN);
2238                         if (!event)
2239                                 return -ENOMEM;
2240
2241                         asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, event);
2242                 }
2243         }
2244
2245         return 0;
2246 }
2247
2248 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
2249  *
2250  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
2251  * set it will cause associations that are idle for more than the
2252  * specified number of seconds to automatically close.  An association
2253  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
2254  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
2255  * close of any associations should be performed.  The option expects an
2256  * integer defining the number of seconds of idle time before an
2257  * association is closed.
2258  */
2259 static int sctp_setsockopt_autoclose(struct sock *sk, u32 *optval,
2260                                      unsigned int optlen)
2261 {
2262         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2263         struct net *net = sock_net(sk);
2264
2265         /* Applicable to UDP-style socket only */
2266         if (sctp_style(sk, TCP))
2267                 return -EOPNOTSUPP;
2268         if (optlen != sizeof(int))
2269                 return -EINVAL;
2270
2271         sp->autoclose = *optval;
2272         if (sp->autoclose > net->sctp.max_autoclose)
2273                 sp->autoclose = net->sctp.max_autoclose;
2274
2275         return 0;
2276 }
2277
2278 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
2279  *
2280  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
2281  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
2282  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
2283  * number of retransmissions sent before an address is considered
2284  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
2285  * address's parameters:
2286  *
2287  *  struct sctp_paddrparams {
2288  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
2289  *     struct sockaddr_storage spp_address;
2290  *     uint32_t                spp_hbinterval;
2291  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
2292  *     uint32_t                spp_pathmtu;
2293  *     uint32_t                spp_sackdelay;
2294  *     uint32_t                spp_flags;
2295  *     uint32_t                spp_ipv6_flowlabel;
2296  *     uint8_t                 spp_dscp;
2297  * };
2298  *
2299  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
2300  *                     application, and identifies the association for
2301  *                     this query.
2302  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
2303  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
2304  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
2305  *                     is present in this field then no changes are to
2306  *                     be made to this parameter.
2307  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
2308  *                     retransmissions before this address shall be
2309  *                     considered unreachable. If a  value of zero
2310  *                     is present in this field then no changes are to
2311  *                     be made to this parameter.
2312  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
2313  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
2314  *                     Note that if the spp_address field is empty
2315  *                     then all associations on this address will
2316  *                     have this fixed path mtu set upon them.
2317  *
2318  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
2319  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
2320  *                     for. This value will apply to all addresses of an
2321  *                     association if the spp_address field is empty. Note
2322  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
2323  *                     value is set to 0, no change is made to the last
2324  *                     recorded delayed sack timer value.
2325  *
2326  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
2327  *                     on an association. The flag field may contain
2328  *                     zero or more of the following options.
2329  *
2330  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
2331  *                     specified address. Note that if the address
2332  *                     field is empty all addresses for the association
2333  *                     have heartbeats enabled upon them.
2334  *
2335  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
2336  *                     speicifed address. Note that if the address
2337  *                     field is empty all addresses for the association
2338  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
2339  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
2340  *                     mutually exclusive, only one of these two should
2341  *                     be specified. Enabling both fields will have
2342  *                     undetermined results.
2343  *
2344  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
2345  *                     to be made immediately.
2346  *
2347  *                     SPP_HB_TIME_IS_ZERO - Specify's that the time for
2348  *                     heartbeat delayis to be set to the value of 0
2349  *                     milliseconds.
2350  *
2351  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
2352  *                     discovery upon the specified address. Note that
2353  *                     if the address feild is empty then all addresses
2354  *                     on the association are effected.
2355  *
2356  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
2357  *                     discovery upon the specified address. Note that
2358  *                     if the address feild is empty then all addresses
2359  *                     on the association are effected. Not also that
2360  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
2361  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
2362  *                     results.
2363  *
2364  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
2365  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
2366  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
2367  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
2368  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
2369  *                     value specified in spp_sackdelay.
2370  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
2371  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
2372  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
2373  *                     also that this field is mutually exclusive to
2374  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
2375  *                     results.
2376  *
2377  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL:  Setting this flag enables the
2378  *                     setting of the IPV6 flow label value.  The value is
2379  *                     contained in the spp_ipv6_flowlabel field.
2380  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
2381  *                     the spp_ipv6_flowlabel field has a valid value returned.
2382  *                     If a specific destination address is set (in the
2383  *                     spp_address field), then the value returned is that of
2384  *                     the address.  If just an association is specified (and
2385  *                     no address), then the association's default flow label
2386  *                     is returned.  If neither an association nor a destination
2387  *                     is specified, then the socket's default flow label is
2388  *                     returned.  For non-IPv6 sockets, this flag will be left
2389  *                     cleared.
2390  *
2391  *                     SPP_DSCP:  Setting this flag enables the setting of the
2392  *                     Differentiated Services Code Point (DSCP) value
2393  *                     associated with either the association or a specific
2394  *                     address.  The value is obtained in the spp_dscp field.
2395  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
2396  *                     the spp_dscp field has a valid value returned.  If a
2397  *                     specific destination address is set when called (in the
2398  *                     spp_address field), then that specific destination
2399  *                     address's DSCP value is returned.  If just an association
2400  *                     is specified, then the association's default DSCP is
2401  *                     returned.  If neither an association nor a destination is
2402  *                     specified, then the socket's default DSCP is returned.
2403  *
2404  *   spp_ipv6_flowlabel
2405  *                   - This field is used in conjunction with the
2406  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL flag and contains the IPv6 flow label.
2407  *                     The 20 least significant bits are used for the flow
2408  *                     label.  This setting has precedence over any IPv6-layer
2409  *                     setting.
2410  *
2411  *   spp_dscp        - This field is used in conjunction with the SPP_DSCP flag
2412  *                     and contains the DSCP.  The 6 most significant bits are
2413  *                     used for the DSCP.  This setting has precedence over any
2414  *                     IPv4- or IPv6- layer setting.
2415  */
2416 static int sctp_apply_peer_addr_params(struct sctp_paddrparams *params,
2417                                        struct sctp_transport   *trans,
2418                                        struct sctp_association *asoc,
2419                                        struct sctp_sock        *sp,
2420                                        int                      hb_change,
2421                                        int                      pmtud_change,
2422                                        int                      sackdelay_change)
2423 {
2424         int error;
2425
2426         if (params->spp_flags & SPP_HB_DEMAND && trans) {
2427                 error = sctp_primitive_REQUESTHEARTBEAT(trans->asoc->base.net,
2428                                                         trans->asoc, trans);
2429                 if (error)
2430                         return error;
2431         }
2432
2433         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_HB_ENABLE the value of
2434          * this field is ignored.  Note also that a value of zero indicates
2435          * the current setting should be left unchanged.
2436          */
2437         if (params->spp_flags & SPP_HB_ENABLE) {
2438
2439                 /* Re-zero the interval if the SPP_HB_TIME_IS_ZERO is
2440                  * set.  This lets us use 0 value when this flag
2441                  * is set.
2442                  */
2443                 if (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)
2444                         params->spp_hbinterval = 0;
2445
2446                 if (params->spp_hbinterval ||
2447                     (params->spp_flags & SPP_HB_TIME_IS_ZERO)) {
2448                         if (trans) {
2449                                 trans->hbinterval =
2450                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2451                         } else if (asoc) {
2452                                 asoc->hbinterval =
2453                                     msecs_to_jiffies(params->spp_hbinterval);
2454                         } else {
2455                                 sp->hbinterval = params->spp_hbinterval;
2456                         }
2457                 }
2458         }
2459
2460         if (hb_change) {
2461                 if (trans) {
2462                         trans->param_flags =
2463                                 (trans->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2464                 } else if (asoc) {
2465                         asoc->param_flags =
2466                                 (asoc->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2467                 } else {
2468                         sp->param_flags =
2469                                 (sp->param_flags & ~SPP_HB) | hb_change;
2470                 }
2471         }
2472
2473         /* When Path MTU discovery is disabled the value specified here will
2474          * be the "fixed" path mtu (i.e. the value of the spp_flags field must
2475          * include the flag SPP_PMTUD_DISABLE for this field to have any
2476          * effect).
2477          */
2478         if ((params->spp_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) && params->spp_pathmtu) {
2479                 if (trans) {
2480                         trans->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2481                         sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2482                 } else if (asoc) {
2483                         sctp_assoc_set_pmtu(asoc, params->spp_pathmtu);
2484                 } else {
2485                         sp->pathmtu = params->spp_pathmtu;
2486                 }
2487         }
2488
2489         if (pmtud_change) {
2490                 if (trans) {
2491                         int update = (trans->param_flags & SPP_PMTUD_DISABLE) &&
2492                                 (params->spp_flags & SPP_PMTUD_ENABLE);
2493                         trans->param_flags =
2494                                 (trans->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2495                         if (update) {
2496                                 sctp_transport_pmtu(trans, sctp_opt2sk(sp));
2497                                 sctp_assoc_sync_pmtu(asoc);
2498                         }
2499                 } else if (asoc) {
2500                         asoc->param_flags =
2501                                 (asoc->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2502                 } else {
2503                         sp->param_flags =
2504                                 (sp->param_flags & ~SPP_PMTUD) | pmtud_change;
2505                 }
2506         }
2507
2508         /* Note that unless the spp_flag is set to SPP_SACKDELAY_ENABLE the
2509          * value of this field is ignored.  Note also that a value of zero
2510          * indicates the current setting should be left unchanged.
2511          */
2512         if ((params->spp_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) && params->spp_sackdelay) {
2513                 if (trans) {
2514                         trans->sackdelay =
2515                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2516                 } else if (asoc) {
2517                         asoc->sackdelay =
2518                                 msecs_to_jiffies(params->spp_sackdelay);
2519                 } else {
2520                         sp->sackdelay = params->spp_sackdelay;
2521                 }
2522         }
2523
2524         if (sackdelay_change) {
2525                 if (trans) {
2526                         trans->param_flags =
2527                                 (trans->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2528                                 sackdelay_change;
2529                 } else if (asoc) {
2530                         asoc->param_flags =
2531                                 (asoc->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2532                                 sackdelay_change;
2533                 } else {
2534                         sp->param_flags =
2535                                 (sp->param_flags & ~SPP_SACKDELAY) |
2536                                 sackdelay_change;
2537                 }
2538         }
2539
2540         /* Note that a value of zero indicates the current setting should be
2541            left unchanged.
2542          */
2543         if (params->spp_pathmaxrxt) {
2544                 if (trans) {
2545                         trans->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2546                 } else if (asoc) {
2547                         asoc->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2548                 } else {
2549                         sp->pathmaxrxt = params->spp_pathmaxrxt;
2550                 }
2551         }
2552
2553         if (params->spp_flags & SPP_IPV6_FLOWLABEL) {
2554                 if (trans) {
2555                         if (trans->ipaddr.sa.sa_family == AF_INET6) {
2556                                 trans->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2557                                                    SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2558                                 trans->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2559                         }
2560                 } else if (asoc) {
2561                         struct sctp_transport *t;
2562
2563                         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
2564                                             transports) {
2565                                 if (t->ipaddr.sa.sa_family != AF_INET6)
2566                                         continue;
2567                                 t->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2568                                                SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2569                                 t->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2570                         }
2571                         asoc->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2572                                           SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2573                         asoc->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2574                 } else if (sctp_opt2sk(sp)->sk_family == AF_INET6) {
2575                         sp->flowlabel = params->spp_ipv6_flowlabel &
2576                                         SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
2577                         sp->flowlabel |= SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK;
2578                 }
2579         }
2580
2581         if (params->spp_flags & SPP_DSCP) {
2582                 if (trans) {
2583                         trans->dscp = params->spp_dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2584                         trans->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2585                 } else if (asoc) {
2586                         struct sctp_transport *t;
2587
2588                         list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
2589                                             transports) {
2590                                 t->dscp = params->spp_dscp &
2591                                           SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2592                                 t->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2593                         }
2594                         asoc->dscp = params->spp_dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2595                         asoc->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2596                 } else {
2597                         sp->dscp = params->spp_dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
2598                         sp->dscp |= SCTP_DSCP_SET_MASK;
2599                 }
2600         }
2601
2602         return 0;
2603 }
2604
2605 static int sctp_setsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk,
2606                                             struct sctp_paddrparams *params,
2607                                             unsigned int optlen)
2608 {
2609         struct sctp_transport   *trans = NULL;
2610         struct sctp_association *asoc = NULL;
2611         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
2612         int error;
2613         int hb_change, pmtud_change, sackdelay_change;
2614
2615         if (optlen == ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
2616                                             spp_ipv6_flowlabel), 4)) {
2617                 if (params->spp_flags & (SPP_DSCP | SPP_IPV6_FLOWLABEL))
2618                         return -EINVAL;
2619         } else if (optlen != sizeof(*params)) {
2620                 return -EINVAL;
2621         }
2622
2623         /* Validate flags and value parameters. */
2624         hb_change        = params->spp_flags & SPP_HB;
2625         pmtud_change     = params->spp_flags & SPP_PMTUD;
2626         sackdelay_change = params->spp_flags & SPP_SACKDELAY;
2627
2628         if (hb_change        == SPP_HB ||
2629             pmtud_change     == SPP_PMTUD ||
2630             sackdelay_change == SPP_SACKDELAY ||
2631             params->spp_sackdelay > 500 ||
2632             (params->spp_pathmtu &&
2633              params->spp_pathmtu < SCTP_DEFAULT_MINSEGMENT))
2634                 return -EINVAL;
2635
2636         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
2637          * no transport is found, then the request is invalid.
2638          */
2639         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params->spp_address)) {
2640                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params->spp_address,
2641                                                params->spp_assoc_id);
2642                 if (!trans)
2643                         return -EINVAL;
2644         }
2645
2646         /* Get association, if assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
2647          * socket is a one to many style socket, and an association
2648          * was not found, then the id was invalid.
2649          */
2650         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->spp_assoc_id);
2651         if (!asoc && params->spp_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
2652             sctp_style(sk, UDP))
2653                 return -EINVAL;
2654
2655         /* Heartbeat demand can only be sent on a transport or
2656          * association, but not a socket.
2657          */
2658         if (params->spp_flags & SPP_HB_DEMAND && !trans && !asoc)
2659                 return -EINVAL;
2660
2661         /* Process parameters. */
2662         error = sctp_apply_peer_addr_params(params, trans, asoc, sp,
2663                                             hb_change, pmtud_change,
2664                                             sackdelay_change);
2665
2666         if (error)
2667                 return error;
2668
2669         /* If changes are for association, also apply parameters to each
2670          * transport.
2671          */
2672         if (!trans && asoc) {
2673                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2674                                 transports) {
2675                         sctp_apply_peer_addr_params(params, trans, asoc, sp,
2676                                                     hb_change, pmtud_change,
2677                                                     sackdelay_change);
2678                 }
2679         }
2680
2681         return 0;
2682 }
2683
2684 static inline __u32 sctp_spp_sackdelay_enable(__u32 param_flags)
2685 {
2686         return (param_flags & ~SPP_SACKDELAY) | SPP_SACKDELAY_ENABLE;
2687 }
2688
2689 static inline __u32 sctp_spp_sackdelay_disable(__u32 param_flags)
2690 {
2691         return (param_flags & ~SPP_SACKDELAY) | SPP_SACKDELAY_DISABLE;
2692 }
2693
2694 static void sctp_apply_asoc_delayed_ack(struct sctp_sack_info *params,
2695                                         struct sctp_association *asoc)
2696 {
2697         struct sctp_transport *trans;
2698
2699         if (params->sack_delay) {
2700                 asoc->sackdelay = msecs_to_jiffies(params->sack_delay);
2701                 asoc->param_flags =
2702                         sctp_spp_sackdelay_enable(asoc->param_flags);
2703         }
2704         if (params->sack_freq == 1) {
2705                 asoc->param_flags =
2706                         sctp_spp_sackdelay_disable(asoc->param_flags);
2707         } else if (params->sack_freq > 1) {
2708                 asoc->sackfreq = params->sack_freq;
2709                 asoc->param_flags =
2710                         sctp_spp_sackdelay_enable(asoc->param_flags);
2711         }
2712
2713         list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
2714                             transports) {
2715                 if (params->sack_delay) {
2716                         trans->sackdelay = msecs_to_jiffies(params->sack_delay);
2717                         trans->param_flags =
2718                                 sctp_spp_sackdelay_enable(trans->param_flags);
2719                 }
2720                 if (params->sack_freq == 1) {
2721                         trans->param_flags =
2722                                 sctp_spp_sackdelay_disable(trans->param_flags);
2723                 } else if (params->sack_freq > 1) {
2724                         trans->sackfreq = params->sack_freq;
2725                         trans->param_flags =
2726                                 sctp_spp_sackdelay_enable(trans->param_flags);
2727                 }
2728         }
2729 }
2730
2731 /*
2732  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
2733  *
2734  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
2735  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
2736  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
2737  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
2738  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
2739  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
2740  * effects the specified association for the one to many model (the
2741  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
2742  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
2743  * current values will remain unchanged.
2744  *
2745  * struct sctp_sack_info {
2746  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
2747  *     uint32_t                sack_delay;
2748  *     uint32_t                sack_freq;
2749  * };
2750  *
2751  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
2752  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
2753  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
2754  *    associations only).
2755  *
2756  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
2757  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
2758  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
2759  *    milliseconds.
2760  *
2761  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
2762  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
2763  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
2764  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
2765  */
2766 static int __sctp_setsockopt_delayed_ack(struct sock *sk,
2767                                          struct sctp_sack_info *params)
2768 {
2769         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2770         struct sctp_association *asoc;
2771
2772         /* Validate value parameter. */
2773         if (params->sack_delay > 500)
2774                 return -EINVAL;
2775
2776         /* Get association, if sack_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
2777          * socket is a one to many style socket, and an association
2778          * was not found, then the id was invalid.
2779          */
2780         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->sack_assoc_id);
2781         if (!asoc && params->sack_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
2782             sctp_style(sk, UDP))
2783                 return -EINVAL;
2784
2785         if (asoc) {
2786                 sctp_apply_asoc_delayed_ack(params, asoc);
2787
2788                 return 0;
2789         }
2790
2791         if (sctp_style(sk, TCP))
2792                 params->sack_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
2793
2794         if (params->sack_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
2795             params->sack_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
2796                 if (params->sack_delay) {
2797                         sp->sackdelay = params->sack_delay;
2798                         sp->param_flags =
2799                                 sctp_spp_sackdelay_enable(sp->param_flags);
2800                 }
2801                 if (params->sack_freq == 1) {
2802                         sp->param_flags =
2803                                 sctp_spp_sackdelay_disable(sp->param_flags);
2804                 } else if (params->sack_freq > 1) {
2805                         sp->sackfreq = params->sack_freq;
2806                         sp->param_flags =
2807                                 sctp_spp_sackdelay_enable(sp->param_flags);
2808                 }
2809         }
2810
2811         if (params->sack_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
2812             params->sack_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
2813                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs)
2814                         sctp_apply_asoc_delayed_ack(params, asoc);
2815
2816         return 0;
2817 }
2818
2819 static int sctp_setsockopt_delayed_ack(struct sock *sk,
2820                                        struct sctp_sack_info *params,
2821                                        unsigned int optlen)
2822 {
2823         if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
2824                 struct sctp_assoc_value *v = (struct sctp_assoc_value *)params;
2825                 struct sctp_sack_info p;
2826
2827                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
2828                                     "%s (pid %d) "
2829                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
2830                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
2831                                     current->comm, task_pid_nr(current));
2832
2833                 p.sack_assoc_id = v->assoc_id;
2834                 p.sack_delay = v->assoc_value;
2835                 p.sack_freq = v->assoc_value ? 0 : 1;
2836                 return __sctp_setsockopt_delayed_ack(sk, &p);
2837         }
2838
2839         if (optlen != sizeof(struct sctp_sack_info))
2840                 return -EINVAL;
2841         if (params->sack_delay == 0 && params->sack_freq == 0)
2842                 return 0;
2843         return __sctp_setsockopt_delayed_ack(sk, params);
2844 }
2845
2846 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
2847  *
2848  * Applications can specify protocol parameters for the default association
2849  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
2850  * is SCTP_INITMSG.
2851  *
2852  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
2853  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
2854  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
2855  * sockets derived from a listener socket.
2856  */
2857 static int sctp_setsockopt_initmsg(struct sock *sk, struct sctp_initmsg *sinit,
2858                                    unsigned int optlen)
2859 {
2860         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2861
2862         if (optlen != sizeof(struct sctp_initmsg))
2863                 return -EINVAL;
2864
2865         if (sinit->sinit_num_ostreams)
2866                 sp->initmsg.sinit_num_ostreams = sinit->sinit_num_ostreams;
2867         if (sinit->sinit_max_instreams)
2868                 sp->initmsg.sinit_max_instreams = sinit->sinit_max_instreams;
2869         if (sinit->sinit_max_attempts)
2870                 sp->initmsg.sinit_max_attempts = sinit->sinit_max_attempts;
2871         if (sinit->sinit_max_init_timeo)
2872                 sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = sinit->sinit_max_init_timeo;
2873
2874         return 0;
2875 }
2876
2877 /*
2878  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
2879  *
2880  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
2881  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
2882  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
2883  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
2884  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
2885  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
2886  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
2887  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
2888  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
2889  *   to this call if the caller is using the UDP model.
2890  */
2891 static int sctp_setsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
2892                                               struct sctp_sndrcvinfo *info,
2893                                               unsigned int optlen)
2894 {
2895         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2896         struct sctp_association *asoc;
2897
2898         if (optlen != sizeof(*info))
2899                 return -EINVAL;
2900         if (info->sinfo_flags &
2901             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
2902               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
2903                 return -EINVAL;
2904
2905         asoc = sctp_id2assoc(sk, info->sinfo_assoc_id);
2906         if (!asoc && info->sinfo_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
2907             sctp_style(sk, UDP))
2908                 return -EINVAL;
2909
2910         if (asoc) {
2911                 asoc->default_stream = info->sinfo_stream;
2912                 asoc->default_flags = info->sinfo_flags;
2913                 asoc->default_ppid = info->sinfo_ppid;
2914                 asoc->default_context = info->sinfo_context;
2915                 asoc->default_timetolive = info->sinfo_timetolive;
2916
2917                 return 0;
2918         }
2919
2920         if (sctp_style(sk, TCP))
2921                 info->sinfo_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
2922
2923         if (info->sinfo_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
2924             info->sinfo_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
2925                 sp->default_stream = info->sinfo_stream;
2926                 sp->default_flags = info->sinfo_flags;
2927                 sp->default_ppid = info->sinfo_ppid;
2928                 sp->default_context = info->sinfo_context;
2929                 sp->default_timetolive = info->sinfo_timetolive;
2930         }
2931
2932         if (info->sinfo_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
2933             info->sinfo_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
2934                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs) {
2935                         asoc->default_stream = info->sinfo_stream;
2936                         asoc->default_flags = info->sinfo_flags;
2937                         asoc->default_ppid = info->sinfo_ppid;
2938                         asoc->default_context = info->sinfo_context;
2939                         asoc->default_timetolive = info->sinfo_timetolive;
2940                 }
2941         }
2942
2943         return 0;
2944 }
2945
2946 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
2947  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
2948  */
2949 static int sctp_setsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk,
2950                                            struct sctp_sndinfo *info,
2951                                            unsigned int optlen)
2952 {
2953         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
2954         struct sctp_association *asoc;
2955
2956         if (optlen != sizeof(*info))
2957                 return -EINVAL;
2958         if (info->snd_flags &
2959             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
2960               SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
2961                 return -EINVAL;
2962
2963         asoc = sctp_id2assoc(sk, info->snd_assoc_id);
2964         if (!asoc && info->snd_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
2965             sctp_style(sk, UDP))
2966                 return -EINVAL;
2967
2968         if (asoc) {
2969                 asoc->default_stream = info->snd_sid;
2970                 asoc->default_flags = info->snd_flags;
2971                 asoc->default_ppid = info->snd_ppid;
2972                 asoc->default_context = info->snd_context;
2973
2974                 return 0;
2975         }
2976
2977         if (sctp_style(sk, TCP))
2978                 info->snd_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
2979
2980         if (info->snd_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
2981             info->snd_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
2982                 sp->default_stream = info->snd_sid;
2983                 sp->default_flags = info->snd_flags;
2984                 sp->default_ppid = info->snd_ppid;
2985                 sp->default_context = info->snd_context;
2986         }
2987
2988         if (info->snd_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
2989             info->snd_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
2990                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs) {
2991                         asoc->default_stream = info->snd_sid;
2992                         asoc->default_flags = info->snd_flags;
2993                         asoc->default_ppid = info->snd_ppid;
2994                         asoc->default_context = info->snd_context;
2995                 }
2996         }
2997
2998         return 0;
2999 }
3000
3001 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
3002  *
3003  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
3004  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
3005  * association peer's addresses.
3006  */
3007 static int sctp_setsockopt_primary_addr(struct sock *sk, struct sctp_prim *prim,
3008                                         unsigned int optlen)
3009 {
3010         struct sctp_transport *trans;
3011         struct sctp_af *af;
3012         int err;
3013
3014         if (optlen != sizeof(struct sctp_prim))
3015                 return -EINVAL;
3016
3017         /* Allow security module to validate address but need address len. */
3018         af = sctp_get_af_specific(prim->ssp_addr.ss_family);
3019         if (!af)
3020                 return -EINVAL;
3021
3022         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_PRIMARY_ADDR,
3023                                          (struct sockaddr *)&prim->ssp_addr,
3024                                          af->sockaddr_len);
3025         if (err)
3026                 return err;
3027
3028         trans = sctp_addr_id2transport(sk, &prim->ssp_addr, prim->ssp_assoc_id);
3029         if (!trans)
3030                 return -EINVAL;
3031
3032         sctp_assoc_set_primary(trans->asoc, trans);
3033
3034         return 0;
3035 }
3036
3037 /*
3038  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
3039  *
3040  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
3041  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
3042  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
3043  *  integer boolean flag.
3044  */
3045 static int sctp_setsockopt_nodelay(struct sock *sk, int *val,
3046                                    unsigned int optlen)
3047 {
3048         if (optlen < sizeof(int))
3049                 return -EINVAL;
3050         sctp_sk(sk)->nodelay = (*val == 0) ? 0 : 1;
3051         return 0;
3052 }
3053
3054 /*
3055  *
3056  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
3057  *
3058  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
3059  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
3060  * and modify these parameters.
3061  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
3062  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
3063  * be changed.
3064  *
3065  */
3066 static int sctp_setsockopt_rtoinfo(struct sock *sk,
3067                                    struct sctp_rtoinfo *rtoinfo,
3068                                    unsigned int optlen)
3069 {
3070         struct sctp_association *asoc;
3071         unsigned long rto_min, rto_max;
3072         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3073
3074         if (optlen != sizeof (struct sctp_rtoinfo))
3075                 return -EINVAL;
3076
3077         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo->srto_assoc_id);
3078
3079         /* Set the values to the specific association */
3080         if (!asoc && rtoinfo->srto_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3081             sctp_style(sk, UDP))
3082                 return -EINVAL;
3083
3084         rto_max = rtoinfo->srto_max;
3085         rto_min = rtoinfo->srto_min;
3086
3087         if (rto_max)
3088                 rto_max = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_max) : rto_max;
3089         else
3090                 rto_max = asoc ? asoc->rto_max : sp->rtoinfo.srto_max;
3091
3092         if (rto_min)
3093                 rto_min = asoc ? msecs_to_jiffies(rto_min) : rto_min;
3094         else
3095                 rto_min = asoc ? asoc->rto_min : sp->rtoinfo.srto_min;
3096
3097         if (rto_min > rto_max)
3098                 return -EINVAL;
3099
3100         if (asoc) {
3101                 if (rtoinfo->srto_initial != 0)
3102                         asoc->rto_initial =
3103                                 msecs_to_jiffies(rtoinfo->srto_initial);
3104                 asoc->rto_max = rto_max;
3105                 asoc->rto_min = rto_min;
3106         } else {
3107                 /* If there is no association or the association-id = 0
3108                  * set the values to the endpoint.
3109                  */
3110                 if (rtoinfo->srto_initial != 0)
3111                         sp->rtoinfo.srto_initial = rtoinfo->srto_initial;
3112                 sp->rtoinfo.srto_max = rto_max;
3113                 sp->rtoinfo.srto_min = rto_min;
3114         }
3115
3116         return 0;
3117 }
3118
3119 /*
3120  *
3121  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
3122  *
3123  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
3124  * of the association.
3125  * Returns an error if the new association retransmission value is
3126  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
3127  * See [SCTP] for more information.
3128  *
3129  */
3130 static int sctp_setsockopt_associnfo(struct sock *sk,
3131                                      struct sctp_assocparams *assocparams,
3132                                      unsigned int optlen)
3133 {
3134
3135         struct sctp_association *asoc;
3136
3137         if (optlen != sizeof(struct sctp_assocparams))
3138                 return -EINVAL;
3139
3140         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams->sasoc_assoc_id);
3141
3142         if (!asoc && assocparams->sasoc_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3143             sctp_style(sk, UDP))
3144                 return -EINVAL;
3145
3146         /* Set the values to the specific association */
3147         if (asoc) {
3148                 if (assocparams->sasoc_asocmaxrxt != 0) {
3149                         __u32 path_sum = 0;
3150                         int   paths = 0;
3151                         struct sctp_transport *peer_addr;
3152
3153                         list_for_each_entry(peer_addr, &asoc->peer.transport_addr_list,
3154                                         transports) {
3155                                 path_sum += peer_addr->pathmaxrxt;
3156                                 paths++;
3157                         }
3158
3159                         /* Only validate asocmaxrxt if we have more than
3160                          * one path/transport.  We do this because path
3161                          * retransmissions are only counted when we have more
3162                          * then one path.
3163                          */
3164                         if (paths > 1 &&
3165                             assocparams->sasoc_asocmaxrxt > path_sum)
3166                                 return -EINVAL;
3167
3168                         asoc->max_retrans = assocparams->sasoc_asocmaxrxt;
3169                 }
3170
3171                 if (assocparams->sasoc_cookie_life != 0)
3172                         asoc->cookie_life =
3173                                 ms_to_ktime(assocparams->sasoc_cookie_life);
3174         } else {
3175                 /* Set the values to the endpoint */
3176                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3177
3178                 if (assocparams->sasoc_asocmaxrxt != 0)
3179                         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt =
3180                                                 assocparams->sasoc_asocmaxrxt;
3181                 if (assocparams->sasoc_cookie_life != 0)
3182                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life =
3183                                                 assocparams->sasoc_cookie_life;
3184         }
3185         return 0;
3186 }
3187
3188 /*
3189  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
3190  *
3191  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
3192  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
3193  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
3194  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
3195  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
3196  * addresses on the socket.
3197  */
3198 static int sctp_setsockopt_mappedv4(struct sock *sk, int *val,
3199                                     unsigned int optlen)
3200 {
3201         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3202
3203         if (optlen < sizeof(int))
3204                 return -EINVAL;
3205         if (*val)
3206                 sp->v4mapped = 1;
3207         else
3208                 sp->v4mapped = 0;
3209
3210         return 0;
3211 }
3212
3213 /*
3214  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
3215  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
3216  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
3217  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
3218  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
3219  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
3220  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
3221  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
3222  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
3223  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
3224  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
3225  *
3226  * The following structure is used to access and modify this parameter:
3227  *
3228  * struct sctp_assoc_value {
3229  *   sctp_assoc_t assoc_id;
3230  *   uint32_t assoc_value;
3231  * };
3232  *
3233  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
3234  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
3235  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
3236  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
3237  *    changed (effecting future associations only).
3238  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
3239  */
3240 static int sctp_setsockopt_maxseg(struct sock *sk,
3241                                   struct sctp_assoc_value *params,
3242                                   unsigned int optlen)
3243 {
3244         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3245         struct sctp_association *asoc;
3246         sctp_assoc_t assoc_id;
3247         int val;
3248
3249         if (optlen == sizeof(int)) {
3250                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3251                                     "%s (pid %d) "
3252                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
3253                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3254                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3255                 assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3256                 val = *(int *)params;
3257         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3258                 assoc_id = params->assoc_id;
3259                 val = params->assoc_value;
3260         } else {
3261                 return -EINVAL;
3262         }
3263
3264         asoc = sctp_id2assoc(sk, assoc_id);
3265         if (!asoc && assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3266             sctp_style(sk, UDP))
3267                 return -EINVAL;
3268
3269         if (val) {
3270                 int min_len, max_len;
3271                 __u16 datasize = asoc ? sctp_datachk_len(&asoc->stream) :
3272                                  sizeof(struct sctp_data_chunk);
3273
3274                 min_len = sctp_min_frag_point(sp, datasize);
3275                 max_len = SCTP_MAX_CHUNK_LEN - datasize;
3276
3277                 if (val < min_len || val > max_len)
3278                         return -EINVAL;
3279         }
3280
3281         if (asoc) {
3282                 asoc->user_frag = val;
3283                 sctp_assoc_update_frag_point(asoc);
3284         } else {
3285                 sp->user_frag = val;
3286         }
3287
3288         return 0;
3289 }
3290
3291
3292 /*
3293  *  7.1.9 Set Peer Primary Address (SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR)
3294  *
3295  *   Requests that the peer mark the enclosed address as the association
3296  *   primary. The enclosed address must be one of the association's
3297  *   locally bound addresses. The following structure is used to make a
3298  *   set primary request:
3299  */
3300 static int sctp_setsockopt_peer_primary_addr(struct sock *sk,
3301                                              struct sctp_setpeerprim *prim,
3302                                              unsigned int optlen)
3303 {
3304         struct sctp_sock        *sp;
3305         struct sctp_association *asoc = NULL;
3306         struct sctp_chunk       *chunk;
3307         struct sctp_af          *af;
3308         int                     err;
3309
3310         sp = sctp_sk(sk);
3311
3312         if (!sp->ep->asconf_enable)
3313                 return -EPERM;
3314
3315         if (optlen != sizeof(struct sctp_setpeerprim))
3316                 return -EINVAL;
3317
3318         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim->sspp_assoc_id);
3319         if (!asoc)
3320                 return -EINVAL;
3321
3322         if (!asoc->peer.asconf_capable)
3323                 return -EPERM;
3324
3325         if (asoc->peer.addip_disabled_mask & SCTP_PARAM_SET_PRIMARY)
3326                 return -EPERM;
3327
3328         if (!sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
3329                 return -ENOTCONN;
3330
3331         af = sctp_get_af_specific(prim->sspp_addr.ss_family);
3332         if (!af)
3333                 return -EINVAL;
3334
3335         if (!af->addr_valid((union sctp_addr *)&prim->sspp_addr, sp, NULL))
3336                 return -EADDRNOTAVAIL;
3337
3338         if (!sctp_assoc_lookup_laddr(asoc, (union sctp_addr *)&prim->sspp_addr))
3339                 return -EADDRNOTAVAIL;
3340
3341         /* Allow security module to validate address. */
3342         err = security_sctp_bind_connect(sk, SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR,
3343                                          (struct sockaddr *)&prim->sspp_addr,
3344                                          af->sockaddr_len);
3345         if (err)
3346                 return err;
3347
3348         /* Create an ASCONF chunk with SET_PRIMARY parameter    */
3349         chunk = sctp_make_asconf_set_prim(asoc,
3350                                           (union sctp_addr *)&prim->sspp_addr);
3351         if (!chunk)
3352                 return -ENOMEM;
3353
3354         err = sctp_send_asconf(asoc, chunk);
3355
3356         pr_debug("%s: we set peer primary addr primitively\n", __func__);
3357
3358         return err;
3359 }
3360
3361 static int sctp_setsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk,
3362                                             struct sctp_setadaptation *adapt,
3363                                             unsigned int optlen)
3364 {
3365         if (optlen != sizeof(struct sctp_setadaptation))
3366                 return -EINVAL;
3367
3368         sctp_sk(sk)->adaptation_ind = adapt->ssb_adaptation_ind;
3369
3370         return 0;
3371 }
3372
3373 /*
3374  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
3375  *
3376  * The context field in the sctp_sndrcvinfo structure is normally only
3377  * used when a failed message is retrieved holding the value that was
3378  * sent down on the actual send call.  This option allows the setting of
3379  * a default context on an association basis that will be received on
3380  * reading messages from the peer.  This is especially helpful in the
3381  * one-2-many model for an application to keep some reference to an
3382  * internal state machine that is processing messages on the
3383  * association.  Note that the setting of this value only effects
3384  * received messages from the peer and does not effect the value that is
3385  * saved with outbound messages.
3386  */
3387 static int sctp_setsockopt_context(struct sock *sk,
3388                                    struct sctp_assoc_value *params,
3389                                    unsigned int optlen)
3390 {
3391         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3392         struct sctp_association *asoc;
3393
3394         if (optlen != sizeof(struct sctp_assoc_value))
3395                 return -EINVAL;
3396
3397         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->assoc_id);
3398         if (!asoc && params->assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3399             sctp_style(sk, UDP))
3400                 return -EINVAL;
3401
3402         if (asoc) {
3403                 asoc->default_rcv_context = params->assoc_value;
3404
3405                 return 0;
3406         }
3407
3408         if (sctp_style(sk, TCP))
3409                 params->assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3410
3411         if (params->assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3412             params->assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
3413                 sp->default_rcv_context = params->assoc_value;
3414
3415         if (params->assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3416             params->assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
3417                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs)
3418                         asoc->default_rcv_context = params->assoc_value;
3419
3420         return 0;
3421 }
3422
3423 /*
3424  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
3425  *
3426  * This options will at a minimum specify if the implementation is doing
3427  * fragmented interleave.  Fragmented interleave, for a one to many
3428  * socket, is when subsequent calls to receive a message may return
3429  * parts of messages from different associations.  Some implementations
3430  * may allow you to turn this value on or off.  If so, when turned off,
3431  * no fragment interleave will occur (which will cause a head of line
3432  * blocking amongst multiple associations sharing the same one to many
3433  * socket).  When this option is turned on, then each receive call may
3434  * come from a different association (thus the user must receive data
3435  * with the extended calls (e.g. sctp_recvmsg) to keep track of which
3436  * association each receive belongs to.
3437  *
3438  * This option takes a boolean value.  A non-zero value indicates that
3439  * fragmented interleave is on.  A value of zero indicates that
3440  * fragmented interleave is off.
3441  *
3442  * Note that it is important that an implementation that allows this
3443  * option to be turned on, have it off by default.  Otherwise an unaware
3444  * application using the one to many model may become confused and act
3445  * incorrectly.
3446  */
3447 static int sctp_setsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk, int *val,
3448                                                unsigned int optlen)
3449 {
3450         if (optlen != sizeof(int))
3451                 return -EINVAL;
3452
3453         sctp_sk(sk)->frag_interleave = !!*val;
3454
3455         if (!sctp_sk(sk)->frag_interleave)
3456                 sctp_sk(sk)->ep->intl_enable = 0;
3457
3458         return 0;
3459 }
3460
3461 /*
3462  * 8.1.21.  Set or Get the SCTP Partial Delivery Point
3463  *       (SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT)
3464  *
3465  * This option will set or get the SCTP partial delivery point.  This
3466  * point is the size of a message where the partial delivery API will be
3467  * invoked to help free up rwnd space for the peer.  Setting this to a
3468  * lower value will cause partial deliveries to happen more often.  The
3469  * calls argument is an integer that sets or gets the partial delivery
3470  * point.  Note also that the call will fail if the user attempts to set
3471  * this value larger than the socket receive buffer size.
3472  *
3473  * Note that any single message having a length smaller than or equal to
3474  * the SCTP partial delivery point will be delivered in one single read
3475  * call as long as the user provided buffer is large enough to hold the
3476  * message.
3477  */
3478 static int sctp_setsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk, u32 *val,
3479                                                   unsigned int optlen)
3480 {
3481         if (optlen != sizeof(u32))
3482                 return -EINVAL;
3483
3484         /* Note: We double the receive buffer from what the user sets
3485          * it to be, also initial rwnd is based on rcvbuf/2.
3486          */
3487         if (*val > (sk->sk_rcvbuf >> 1))
3488                 return -EINVAL;
3489
3490         sctp_sk(sk)->pd_point = *val;
3491
3492         return 0; /* is this the right error code? */
3493 }
3494
3495 /*
3496  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
3497  *
3498  * This option will allow a user to change the maximum burst of packets
3499  * that can be emitted by this association.  Note that the default value
3500  * is 4, and some implementations may restrict this setting so that it
3501  * can only be lowered.
3502  *
3503  * NOTE: This text doesn't seem right.  Do this on a socket basis with
3504  * future associations inheriting the socket value.
3505  */
3506 static int sctp_setsockopt_maxburst(struct sock *sk,
3507                                     struct sctp_assoc_value *params,
3508                                     unsigned int optlen)
3509 {
3510         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3511         struct sctp_association *asoc;
3512         sctp_assoc_t assoc_id;
3513         u32 assoc_value;
3514
3515         if (optlen == sizeof(int)) {
3516                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
3517                                     "%s (pid %d) "
3518                                     "Use of int in max_burst socket option deprecated.\n"
3519                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
3520                                     current->comm, task_pid_nr(current));
3521                 assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3522                 assoc_value = *((int *)params);
3523         } else if (optlen == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
3524                 assoc_id = params->assoc_id;
3525                 assoc_value = params->assoc_value;
3526         } else
3527                 return -EINVAL;
3528
3529         asoc = sctp_id2assoc(sk, assoc_id);
3530         if (!asoc && assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC && sctp_style(sk, UDP))
3531                 return -EINVAL;
3532
3533         if (asoc) {
3534                 asoc->max_burst = assoc_value;
3535
3536                 return 0;
3537         }
3538
3539         if (sctp_style(sk, TCP))
3540                 assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3541
3542         if (assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC || assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
3543                 sp->max_burst = assoc_value;
3544
3545         if (assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC || assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
3546                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs)
3547                         asoc->max_burst = assoc_value;
3548
3549         return 0;
3550 }
3551
3552 /*
3553  * 7.1.18.  Add a chunk that must be authenticated (SCTP_AUTH_CHUNK)
3554  *
3555  * This set option adds a chunk type that the user is requesting to be
3556  * received only in an authenticated way.  Changes to the list of chunks
3557  * will only effect future associations on the socket.
3558  */
3559 static int sctp_setsockopt_auth_chunk(struct sock *sk,
3560                                       struct sctp_authchunk *val,
3561                                       unsigned int optlen)
3562 {
3563         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3564
3565         if (!ep->auth_enable)
3566                 return -EACCES;
3567
3568         if (optlen != sizeof(struct sctp_authchunk))
3569                 return -EINVAL;
3570
3571         switch (val->sauth_chunk) {
3572         case SCTP_CID_INIT:
3573         case SCTP_CID_INIT_ACK:
3574         case SCTP_CID_SHUTDOWN_COMPLETE:
3575         case SCTP_CID_AUTH:
3576                 return -EINVAL;
3577         }
3578
3579         /* add this chunk id to the endpoint */
3580         return sctp_auth_ep_add_chunkid(ep, val->sauth_chunk);
3581 }
3582
3583 /*
3584  * 7.1.19.  Get or set the list of supported HMAC Identifiers (SCTP_HMAC_IDENT)
3585  *
3586  * This option gets or sets the list of HMAC algorithms that the local
3587  * endpoint requires the peer to use.
3588  */
3589 static int sctp_setsockopt_hmac_ident(struct sock *sk,
3590                                       struct sctp_hmacalgo *hmacs,
3591                                       unsigned int optlen)
3592 {
3593         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3594         u32 idents;
3595
3596         if (!ep->auth_enable)
3597                 return -EACCES;
3598
3599         if (optlen < sizeof(struct sctp_hmacalgo))
3600                 return -EINVAL;
3601         optlen = min_t(unsigned int, optlen, sizeof(struct sctp_hmacalgo) +
3602                                              SCTP_AUTH_NUM_HMACS * sizeof(u16));
3603
3604         idents = hmacs->shmac_num_idents;
3605         if (idents == 0 || idents > SCTP_AUTH_NUM_HMACS ||
3606             (idents * sizeof(u16)) > (optlen - sizeof(struct sctp_hmacalgo)))
3607                 return -EINVAL;
3608
3609         return sctp_auth_ep_set_hmacs(ep, hmacs);
3610 }
3611
3612 /*
3613  * 7.1.20.  Set a shared key (SCTP_AUTH_KEY)
3614  *
3615  * This option will set a shared secret key which is used to build an
3616  * association shared key.
3617  */
3618 static int sctp_setsockopt_auth_key(struct sock *sk,
3619                                     struct sctp_authkey *authkey,
3620                                     unsigned int optlen)
3621 {
3622         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3623         struct sctp_association *asoc;
3624         int ret = -EINVAL;
3625
3626         if (optlen <= sizeof(struct sctp_authkey))
3627                 return -EINVAL;
3628         /* authkey->sca_keylength is u16, so optlen can't be bigger than
3629          * this.
3630          */
3631         optlen = min_t(unsigned int, optlen, USHRT_MAX + sizeof(*authkey));
3632
3633         if (authkey->sca_keylength > optlen - sizeof(*authkey))
3634                 goto out;
3635
3636         asoc = sctp_id2assoc(sk, authkey->sca_assoc_id);
3637         if (!asoc && authkey->sca_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3638             sctp_style(sk, UDP))
3639                 goto out;
3640
3641         if (asoc) {
3642                 ret = sctp_auth_set_key(ep, asoc, authkey);
3643                 goto out;
3644         }
3645
3646         if (sctp_style(sk, TCP))
3647                 authkey->sca_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3648
3649         if (authkey->sca_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3650             authkey->sca_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3651                 ret = sctp_auth_set_key(ep, asoc, authkey);
3652                 if (ret)
3653                         goto out;
3654         }
3655
3656         ret = 0;
3657
3658         if (authkey->sca_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3659             authkey->sca_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3660                 list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
3661                         int res = sctp_auth_set_key(ep, asoc, authkey);
3662
3663                         if (res && !ret)
3664                                 ret = res;
3665                 }
3666         }
3667
3668 out:
3669         memzero_explicit(authkey, optlen);
3670         return ret;
3671 }
3672
3673 /*
3674  * 7.1.21.  Get or set the active shared key (SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY)
3675  *
3676  * This option will get or set the active shared key to be used to build
3677  * the association shared key.
3678  */
3679 static int sctp_setsockopt_active_key(struct sock *sk,
3680                                       struct sctp_authkeyid *val,
3681                                       unsigned int optlen)
3682 {
3683         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3684         struct sctp_association *asoc;
3685         int ret = 0;
3686
3687         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3688                 return -EINVAL;
3689
3690         asoc = sctp_id2assoc(sk, val->scact_assoc_id);
3691         if (!asoc && val->scact_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3692             sctp_style(sk, UDP))
3693                 return -EINVAL;
3694
3695         if (asoc)
3696                 return sctp_auth_set_active_key(ep, asoc, val->scact_keynumber);
3697
3698         if (sctp_style(sk, TCP))
3699                 val->scact_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3700
3701         if (val->scact_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3702             val->scact_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3703                 ret = sctp_auth_set_active_key(ep, asoc, val->scact_keynumber);
3704                 if (ret)
3705                         return ret;
3706         }
3707
3708         if (val->scact_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3709             val->scact_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3710                 list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
3711                         int res = sctp_auth_set_active_key(ep, asoc,
3712                                                            val->scact_keynumber);
3713
3714                         if (res && !ret)
3715                                 ret = res;
3716                 }
3717         }
3718
3719         return ret;
3720 }
3721
3722 /*
3723  * 7.1.22.  Delete a shared key (SCTP_AUTH_DELETE_KEY)
3724  *
3725  * This set option will delete a shared secret key from use.
3726  */
3727 static int sctp_setsockopt_del_key(struct sock *sk,
3728                                    struct sctp_authkeyid *val,
3729                                    unsigned int optlen)
3730 {
3731         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3732         struct sctp_association *asoc;
3733         int ret = 0;
3734
3735         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3736                 return -EINVAL;
3737
3738         asoc = sctp_id2assoc(sk, val->scact_assoc_id);
3739         if (!asoc && val->scact_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3740             sctp_style(sk, UDP))
3741                 return -EINVAL;
3742
3743         if (asoc)
3744                 return sctp_auth_del_key_id(ep, asoc, val->scact_keynumber);
3745
3746         if (sctp_style(sk, TCP))
3747                 val->scact_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3748
3749         if (val->scact_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3750             val->scact_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3751                 ret = sctp_auth_del_key_id(ep, asoc, val->scact_keynumber);
3752                 if (ret)
3753                         return ret;
3754         }
3755
3756         if (val->scact_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3757             val->scact_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3758                 list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
3759                         int res = sctp_auth_del_key_id(ep, asoc,
3760                                                        val->scact_keynumber);
3761
3762                         if (res && !ret)
3763                                 ret = res;
3764                 }
3765         }
3766
3767         return ret;
3768 }
3769
3770 /*
3771  * 8.3.4  Deactivate a Shared Key (SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY)
3772  *
3773  * This set option will deactivate a shared secret key.
3774  */
3775 static int sctp_setsockopt_deactivate_key(struct sock *sk,
3776                                           struct sctp_authkeyid *val,
3777                                           unsigned int optlen)
3778 {
3779         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
3780         struct sctp_association *asoc;
3781         int ret = 0;
3782
3783         if (optlen != sizeof(struct sctp_authkeyid))
3784                 return -EINVAL;
3785
3786         asoc = sctp_id2assoc(sk, val->scact_assoc_id);
3787         if (!asoc && val->scact_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3788             sctp_style(sk, UDP))
3789                 return -EINVAL;
3790
3791         if (asoc)
3792                 return sctp_auth_deact_key_id(ep, asoc, val->scact_keynumber);
3793
3794         if (sctp_style(sk, TCP))
3795                 val->scact_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
3796
3797         if (val->scact_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
3798             val->scact_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3799                 ret = sctp_auth_deact_key_id(ep, asoc, val->scact_keynumber);
3800                 if (ret)
3801                         return ret;
3802         }
3803
3804         if (val->scact_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
3805             val->scact_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
3806                 list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs) {
3807                         int res = sctp_auth_deact_key_id(ep, asoc,
3808                                                          val->scact_keynumber);
3809
3810                         if (res && !ret)
3811                                 ret = res;
3812                 }
3813         }
3814
3815         return ret;
3816 }
3817
3818 /*
3819  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
3820  *
3821  * This option will enable or disable the use of the automatic generation of
3822  * ASCONF chunks to add and delete addresses to an existing association.  Note
3823  * that this option has two caveats namely: a) it only affects sockets that
3824  * are bound to all addresses available to the SCTP stack, and b) the system
3825  * administrator may have an overriding control that turns the ASCONF feature
3826  * off no matter what setting the socket option may have.
3827  * This option expects an integer boolean flag, where a non-zero value turns on
3828  * the option, and a zero value turns off the option.
3829  * Note. In this implementation, socket operation overrides default parameter
3830  * being set by sysctl as well as FreeBSD implementation
3831  */
3832 static int sctp_setsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, int *val,
3833                                         unsigned int optlen)
3834 {
3835         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3836
3837         if (optlen < sizeof(int))
3838                 return -EINVAL;
3839         if (!sctp_is_ep_boundall(sk) && *val)
3840                 return -EINVAL;
3841         if ((*val && sp->do_auto_asconf) || (!*val && !sp->do_auto_asconf))
3842                 return 0;
3843
3844         spin_lock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
3845         if (*val == 0 && sp->do_auto_asconf) {
3846                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
3847                 sp->do_auto_asconf = 0;
3848         } else if (*val && !sp->do_auto_asconf) {
3849                 list_add_tail(&sp->auto_asconf_list,
3850                     &sock_net(sk)->sctp.auto_asconf_splist);
3851                 sp->do_auto_asconf = 1;
3852         }
3853         spin_unlock_bh(&sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock);
3854         return 0;
3855 }
3856
3857 /*
3858  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
3859  *
3860  * This option allows us to alter the partially failed threshold for one or all
3861  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
3862  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
3863  */
3864 static int sctp_setsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
3865                                             struct sctp_paddrthlds_v2 *val,
3866                                             unsigned int optlen, bool v2)
3867 {
3868         struct sctp_transport *trans;
3869         struct sctp_association *asoc;
3870         int len;
3871
3872         len = v2 ? sizeof(*val) : sizeof(struct sctp_paddrthlds);
3873         if (optlen < len)
3874                 return -EINVAL;
3875
3876         if (v2 && val->spt_pathpfthld > val->spt_pathcpthld)
3877                 return -EINVAL;
3878
3879         if (!sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val->spt_address)) {
3880                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val->spt_address,
3881                                                val->spt_assoc_id);
3882                 if (!trans)
3883                         return -ENOENT;
3884
3885                 if (val->spt_pathmaxrxt)
3886                         trans->pathmaxrxt = val->spt_pathmaxrxt;
3887                 if (v2)
3888                         trans->ps_retrans = val->spt_pathcpthld;
3889                 trans->pf_retrans = val->spt_pathpfthld;
3890
3891                 return 0;
3892         }
3893
3894         asoc = sctp_id2assoc(sk, val->spt_assoc_id);
3895         if (!asoc && val->spt_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3896             sctp_style(sk, UDP))
3897                 return -EINVAL;
3898
3899         if (asoc) {
3900                 list_for_each_entry(trans, &asoc->peer.transport_addr_list,
3901                                     transports) {
3902                         if (val->spt_pathmaxrxt)
3903                                 trans->pathmaxrxt = val->spt_pathmaxrxt;
3904                         if (v2)
3905                                 trans->ps_retrans = val->spt_pathcpthld;
3906                         trans->pf_retrans = val->spt_pathpfthld;
3907                 }
3908
3909                 if (val->spt_pathmaxrxt)
3910                         asoc->pathmaxrxt = val->spt_pathmaxrxt;
3911                 if (v2)
3912                         asoc->ps_retrans = val->spt_pathcpthld;
3913                 asoc->pf_retrans = val->spt_pathpfthld;
3914         } else {
3915                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3916
3917                 if (val->spt_pathmaxrxt)
3918                         sp->pathmaxrxt = val->spt_pathmaxrxt;
3919                 if (v2)
3920                         sp->ps_retrans = val->spt_pathcpthld;
3921                 sp->pf_retrans = val->spt_pathpfthld;
3922         }
3923
3924         return 0;
3925 }
3926
3927 static int sctp_setsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk, int *val,
3928                                        unsigned int optlen)
3929 {
3930         if (optlen < sizeof(int))
3931                 return -EINVAL;
3932
3933         sctp_sk(sk)->recvrcvinfo = (*val == 0) ? 0 : 1;
3934
3935         return 0;
3936 }
3937
3938 static int sctp_setsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk, int *val,
3939                                        unsigned int optlen)
3940 {
3941         if (optlen < sizeof(int))
3942                 return -EINVAL;
3943
3944         sctp_sk(sk)->recvnxtinfo = (*val == 0) ? 0 : 1;
3945
3946         return 0;
3947 }
3948
3949 static int sctp_setsockopt_pr_supported(struct sock *sk,
3950                                         struct sctp_assoc_value *params,
3951                                         unsigned int optlen)
3952 {
3953         struct sctp_association *asoc;
3954
3955         if (optlen != sizeof(*params))
3956                 return -EINVAL;
3957
3958         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->assoc_id);
3959         if (!asoc && params->assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
3960             sctp_style(sk, UDP))
3961                 return -EINVAL;
3962
3963         sctp_sk(sk)->ep->prsctp_enable = !!params->assoc_value;
3964
3965         return 0;
3966 }
3967
3968 static int sctp_setsockopt_default_prinfo(struct sock *sk,
3969                                           struct sctp_default_prinfo *info,
3970                                           unsigned int optlen)
3971 {
3972         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
3973         struct sctp_association *asoc;
3974         int retval = -EINVAL;
3975
3976         if (optlen != sizeof(*info))
3977                 goto out;
3978
3979         if (info->pr_policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
3980                 goto out;
3981
3982         if (info->pr_policy == SCTP_PR_SCTP_NONE)
3983                 info->pr_value = 0;
3984
3985         asoc = sctp_id2assoc(sk, info->pr_assoc_id);
3986         if (!asoc && info->pr_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
3987             sctp_style(sk, UDP))
3988                 goto out;
3989
3990         retval = 0;
3991
3992         if (asoc) {
3993                 SCTP_PR_SET_POLICY(asoc->default_flags, info->pr_policy);
3994                 asoc->default_timetolive = info->pr_value;
3995                 goto out;
3996         }
3997
3998         if (sctp_style(sk, TCP))
3999                 info->pr_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
4000
4001         if (info->pr_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
4002             info->pr_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
4003                 SCTP_PR_SET_POLICY(sp->default_flags, info->pr_policy);
4004                 sp->default_timetolive = info->pr_value;
4005         }
4006
4007         if (info->pr_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
4008             info->pr_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
4009                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs) {
4010                         SCTP_PR_SET_POLICY(asoc->default_flags,
4011                                            info->pr_policy);
4012                         asoc->default_timetolive = info->pr_value;
4013                 }
4014         }
4015
4016 out:
4017         return retval;
4018 }
4019
4020 static int sctp_setsockopt_reconfig_supported(struct sock *sk,
4021                                               struct sctp_assoc_value *params,
4022                                               unsigned int optlen)
4023 {
4024         struct sctp_association *asoc;
4025         int retval = -EINVAL;
4026
4027         if (optlen != sizeof(*params))
4028                 goto out;
4029
4030         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->assoc_id);
4031         if (!asoc && params->assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
4032             sctp_style(sk, UDP))
4033                 goto out;
4034
4035         sctp_sk(sk)->ep->reconf_enable = !!params->assoc_value;
4036
4037         retval = 0;
4038
4039 out:
4040         return retval;
4041 }
4042
4043 static int sctp_setsockopt_enable_strreset(struct sock *sk,
4044                                            struct sctp_assoc_value *params,
4045                                            unsigned int optlen)
4046 {
4047         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
4048         struct sctp_association *asoc;
4049         int retval = -EINVAL;
4050
4051         if (optlen != sizeof(*params))
4052                 goto out;
4053
4054         if (params->assoc_value & (~SCTP_ENABLE_STRRESET_MASK))
4055                 goto out;
4056
4057         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->assoc_id);
4058         if (!asoc && params->assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
4059             sctp_style(sk, UDP))
4060                 goto out;
4061
4062         retval = 0;
4063
4064         if (asoc) {
4065                 asoc->strreset_enable = params->assoc_value;
4066                 goto out;
4067         }
4068
4069         if (sctp_style(sk, TCP))
4070                 params->assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
4071
4072         if (params->assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
4073             params->assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
4074                 ep->strreset_enable = params->assoc_value;
4075
4076         if (params->assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
4077             params->assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
4078                 list_for_each_entry(asoc, &ep->asocs, asocs)
4079                         asoc->strreset_enable = params->assoc_value;
4080
4081 out:
4082         return retval;
4083 }
4084
4085 static int sctp_setsockopt_reset_streams(struct sock *sk,
4086                                          struct sctp_reset_streams *params,
4087                                          unsigned int optlen)
4088 {
4089         struct sctp_association *asoc;
4090
4091         if (optlen < sizeof(*params))
4092                 return -EINVAL;
4093         /* srs_number_streams is u16, so optlen can't be bigger than this. */
4094         optlen = min_t(unsigned int, optlen, USHRT_MAX +
4095                                              sizeof(__u16) * sizeof(*params));
4096
4097         if (params->srs_number_streams * sizeof(__u16) >
4098             optlen - sizeof(*params))
4099                 return -EINVAL;
4100
4101         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->srs_assoc_id);
4102         if (!asoc)
4103                 return -EINVAL;
4104
4105         return sctp_send_reset_streams(asoc, params);
4106 }
4107
4108 static int sctp_setsockopt_reset_assoc(struct sock *sk, sctp_assoc_t *associd,
4109                                        unsigned int optlen)
4110 {
4111         struct sctp_association *asoc;
4112
4113         if (optlen != sizeof(*associd))
4114                 return -EINVAL;
4115
4116         asoc = sctp_id2assoc(sk, *associd);
4117         if (!asoc)
4118                 return -EINVAL;
4119
4120         return sctp_send_reset_assoc(asoc);
4121 }
4122
4123 static int sctp_setsockopt_add_streams(struct sock *sk,
4124                                        struct sctp_add_streams *params,
4125                                        unsigned int optlen)
4126 {
4127         struct sctp_association *asoc;
4128
4129         if (optlen != sizeof(*params))
4130                 return -EINVAL;
4131
4132         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->sas_assoc_id);
4133         if (!asoc)
4134                 return -EINVAL;
4135
4136         return sctp_send_add_streams(asoc, params);
4137 }
4138
4139 static int sctp_setsockopt_scheduler(struct sock *sk,
4140                                      struct sctp_assoc_value *params,
4141                                      unsigned int optlen)
4142 {
4143         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4144         struct sctp_association *asoc;
4145         int retval = 0;
4146
4147         if (optlen < sizeof(*params))
4148                 return -EINVAL;
4149
4150         if (params->assoc_value > SCTP_SS_MAX)
4151                 return -EINVAL;
4152
4153         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->assoc_id);
4154         if (!asoc && params->assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
4155             sctp_style(sk, UDP))
4156                 return -EINVAL;
4157
4158         if (asoc)
4159                 return sctp_sched_set_sched(asoc, params->assoc_value);
4160
4161         if (sctp_style(sk, TCP))
4162                 params->assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
4163
4164         if (params->assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
4165             params->assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
4166                 sp->default_ss = params->assoc_value;
4167
4168         if (params->assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
4169             params->assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
4170                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs) {
4171                         int ret = sctp_sched_set_sched(asoc,
4172                                                        params->assoc_value);
4173
4174                         if (ret && !retval)
4175                                 retval = ret;
4176                 }
4177         }
4178
4179         return retval;
4180 }
4181
4182 static int sctp_setsockopt_scheduler_value(struct sock *sk,
4183                                            struct sctp_stream_value *params,
4184                                            unsigned int optlen)
4185 {
4186         struct sctp_association *asoc;
4187         int retval = -EINVAL;
4188
4189         if (optlen < sizeof(*params))
4190                 goto out;
4191
4192         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->assoc_id);
4193         if (!asoc && params->assoc_id != SCTP_CURRENT_ASSOC &&
4194             sctp_style(sk, UDP))
4195                 goto out;
4196
4197         if (asoc) {
4198                 retval = sctp_sched_set_value(asoc, params->stream_id,
4199                                               params->stream_value, GFP_KERNEL);
4200                 goto out;
4201         }
4202
4203         retval = 0;
4204
4205         list_for_each_entry(asoc, &sctp_sk(sk)->ep->asocs, asocs) {
4206                 int ret = sctp_sched_set_value(asoc, params->stream_id,
4207                                                params->stream_value,
4208                                                GFP_KERNEL);
4209                 if (ret && !retval) /* try to return the 1st error. */
4210                         retval = ret;
4211         }
4212
4213 out:
4214         return retval;
4215 }
4216
4217 static int sctp_setsockopt_interleaving_supported(struct sock *sk,
4218                                                   struct sctp_assoc_value *p,
4219                                                   unsigned int optlen)
4220 {
4221         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4222         struct sctp_association *asoc;
4223
4224         if (optlen < sizeof(*p))
4225                 return -EINVAL;
4226
4227         asoc = sctp_id2assoc(sk, p->assoc_id);
4228         if (!asoc && p->assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC && sctp_style(sk, UDP))
4229                 return -EINVAL;
4230
4231         if (!sock_net(sk)->sctp.intl_enable || !sp->frag_interleave) {
4232                 return -EPERM;
4233         }
4234
4235         sp->ep->intl_enable = !!p->assoc_value;
4236         return 0;
4237 }
4238
4239 static int sctp_setsockopt_reuse_port(struct sock *sk, int *val,
4240                                       unsigned int optlen)
4241 {
4242         if (!sctp_style(sk, TCP))
4243                 return -EOPNOTSUPP;
4244
4245         if (sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr.port)
4246                 return -EFAULT;
4247
4248         if (optlen < sizeof(int))
4249                 return -EINVAL;
4250
4251         sctp_sk(sk)->reuse = !!*val;
4252
4253         return 0;
4254 }
4255
4256 static int sctp_assoc_ulpevent_type_set(struct sctp_event *param,
4257                                         struct sctp_association *asoc)
4258 {
4259         struct sctp_ulpevent *event;
4260
4261         sctp_ulpevent_type_set(&asoc->subscribe, param->se_type, param->se_on);
4262
4263         if (param->se_type == SCTP_SENDER_DRY_EVENT && param->se_on) {
4264                 if (sctp_outq_is_empty(&asoc->outqueue)) {
4265                         event = sctp_ulpevent_make_sender_dry_event(asoc,
4266                                         GFP_USER | __GFP_NOWARN);
4267                         if (!event)
4268                                 return -ENOMEM;
4269
4270                         asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, event);
4271                 }
4272         }
4273
4274         return 0;
4275 }
4276
4277 static int sctp_setsockopt_event(struct sock *sk, struct sctp_event *param,
4278                                  unsigned int optlen)
4279 {
4280         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
4281         struct sctp_association *asoc;
4282         int retval = 0;
4283
4284         if (optlen < sizeof(*param))
4285                 return -EINVAL;
4286
4287         if (param->se_type < SCTP_SN_TYPE_BASE ||
4288             param->se_type > SCTP_SN_TYPE_MAX)
4289                 return -EINVAL;
4290
4291         asoc = sctp_id2assoc(sk, param->se_assoc_id);
4292         if (!asoc && param->se_assoc_id > SCTP_ALL_ASSOC &&
4293             sctp_style(sk, UDP))
4294                 return -EINVAL;
4295
4296         if (asoc)
4297                 return sctp_assoc_ulpevent_type_set(param, asoc);
4298
4299         if (sctp_style(sk, TCP))
4300                 param->se_assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
4301
4302         if (param->se_assoc_id == SCTP_FUTURE_ASSOC ||
4303             param->se_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC)
4304                 sctp_ulpevent_type_set(&sp->subscribe,
4305                                        param->se_type, param->se_on);
4306
4307         if (param->se_assoc_id == SCTP_CURRENT_ASSOC ||
4308             param->se_assoc_id == SCTP_ALL_ASSOC) {
4309                 list_for_each_entry(asoc, &sp->ep->asocs, asocs) {
4310                         int ret = sctp_assoc_ulpevent_type_set(param, asoc);
4311
4312                         if (ret && !retval)
4313                                 retval = ret;
4314                 }
4315         }
4316
4317         return retval;
4318 }
4319
4320 static int sctp_setsockopt_asconf_supported(struct sock *sk,
4321                                             struct sctp_assoc_value *params,
4322                                             unsigned int optlen)
4323 {
4324         struct sctp_association *asoc;
4325         struct sctp_endpoint *ep;
4326         int retval = -EINVAL;
4327
4328         if (optlen != sizeof(*params))
4329                 goto out;
4330
4331         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->assoc_id);
4332         if (!asoc && params->assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
4333             sctp_style(sk, UDP))
4334                 goto out;
4335
4336         ep = sctp_sk(sk)->ep;
4337         ep->asconf_enable = !!params->assoc_value;
4338
4339         if (ep->asconf_enable && ep->auth_enable) {
4340                 sctp_auth_ep_add_chunkid(ep, SCTP_CID_ASCONF);
4341                 sctp_auth_ep_add_chunkid(ep, SCTP_CID_ASCONF_ACK);
4342         }
4343
4344         retval = 0;
4345
4346 out:
4347         return retval;
4348 }
4349
4350 static int sctp_setsockopt_auth_supported(struct sock *sk,
4351                                           struct sctp_assoc_value *params,
4352                                           unsigned int optlen)
4353 {
4354         struct sctp_association *asoc;
4355         struct sctp_endpoint *ep;
4356         int retval = -EINVAL;
4357
4358         if (optlen != sizeof(*params))
4359                 goto out;
4360
4361         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->assoc_id);
4362         if (!asoc && params->assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
4363             sctp_style(sk, UDP))
4364                 goto out;
4365
4366         ep = sctp_sk(sk)->ep;
4367         if (params->assoc_value) {
4368                 retval = sctp_auth_init(ep, GFP_KERNEL);
4369                 if (retval)
4370                         goto out;
4371                 if (ep->asconf_enable) {
4372                         sctp_auth_ep_add_chunkid(ep, SCTP_CID_ASCONF);
4373                         sctp_auth_ep_add_chunkid(ep, SCTP_CID_ASCONF_ACK);
4374                 }
4375         }
4376
4377         ep->auth_enable = !!params->assoc_value;
4378         retval = 0;
4379
4380 out:
4381         return retval;
4382 }
4383
4384 static int sctp_setsockopt_ecn_supported(struct sock *sk,
4385                                          struct sctp_assoc_value *params,
4386                                          unsigned int optlen)
4387 {
4388         struct sctp_association *asoc;
4389         int retval = -EINVAL;
4390
4391         if (optlen != sizeof(*params))
4392                 goto out;
4393
4394         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->assoc_id);
4395         if (!asoc && params->assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
4396             sctp_style(sk, UDP))
4397                 goto out;
4398
4399         sctp_sk(sk)->ep->ecn_enable = !!params->assoc_value;
4400         retval = 0;
4401
4402 out:
4403         return retval;
4404 }
4405
4406 static int sctp_setsockopt_pf_expose(struct sock *sk,
4407                                      struct sctp_assoc_value *params,
4408                                      unsigned int optlen)
4409 {
4410         struct sctp_association *asoc;
4411         int retval = -EINVAL;
4412
4413         if (optlen != sizeof(*params))
4414                 goto out;
4415
4416         if (params->assoc_value > SCTP_PF_EXPOSE_MAX)
4417                 goto out;
4418
4419         asoc = sctp_id2assoc(sk, params->assoc_id);
4420         if (!asoc && params->assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
4421             sctp_style(sk, UDP))
4422                 goto out;
4423
4424         if (asoc)
4425                 asoc->pf_expose = params->assoc_value;
4426         else
4427                 sctp_sk(sk)->pf_expose = params->assoc_value;
4428         retval = 0;
4429
4430 out:
4431         return retval;
4432 }
4433
4434 static int sctp_setsockopt_encap_port(struct sock *sk,
4435                                       struct sctp_udpencaps *encap,
4436                                       unsigned int optlen)
4437 {
4438         struct sctp_association *asoc;
4439         struct sctp_transport *t;
4440         __be16 encap_port;
4441
4442         if (optlen != sizeof(*encap))
4443                 return -EINVAL;
4444
4445         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
4446          * no transport is found, then the request is invalid.
4447          */
4448         encap_port = (__force __be16)encap->sue_port;
4449         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&encap->sue_address)) {
4450                 t = sctp_addr_id2transport(sk, &encap->sue_address,
4451                                            encap->sue_assoc_id);
4452                 if (!t)
4453                         return -EINVAL;
4454
4455                 t->encap_port = encap_port;
4456                 return 0;
4457         }
4458
4459         /* Get association, if assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
4460          * socket is a one to many style socket, and an association
4461          * was not found, then the id was invalid.
4462          */
4463         asoc = sctp_id2assoc(sk, encap->sue_assoc_id);
4464         if (!asoc && encap->sue_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
4465             sctp_style(sk, UDP))
4466                 return -EINVAL;
4467
4468         /* If changes are for association, also apply encap_port to
4469          * each transport.
4470          */
4471         if (asoc) {
4472                 list_for_each_entry(t, &asoc->peer.transport_addr_list,
4473                                     transports)
4474                         t->encap_port = encap_port;
4475
4476                 asoc->encap_port = encap_port;
4477                 return 0;
4478         }
4479
4480         sctp_sk(sk)->encap_port = encap_port;
4481         return 0;
4482 }
4483
4484 /* API 6.2 setsockopt(), getsockopt()
4485  *
4486  * Applications use setsockopt() and getsockopt() to set or retrieve
4487  * socket options.  Socket options are used to change the default
4488  * behavior of sockets calls.  They are described in Section 7.
4489  *
4490  * The syntax is:
4491  *
4492  *   ret = getsockopt(int sd, int level, int optname, void __user *optval,
4493  *                    int __user *optlen);
4494  *   ret = setsockopt(int sd, int level, int optname, const void __user *optval,
4495  *                    int optlen);
4496  *
4497  *   sd      - the socket descript.
4498  *   level   - set to IPPROTO_SCTP for all SCTP options.
4499  *   optname - the option name.
4500  *   optval  - the buffer to store the value of the option.
4501  *   optlen  - the size of the buffer.
4502  */
4503 static int sctp_setsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
4504                            sockptr_t optval, unsigned int optlen)
4505 {
4506         void *kopt = NULL;
4507         int retval = 0;
4508
4509         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
4510
4511         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
4512          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
4513          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
4514          * semantics of setsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
4515          * are at all well-founded.
4516          */
4517         if (level != SOL_SCTP) {
4518                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
4519
4520                 return af->setsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
4521         }
4522
4523         if (optlen > 0) {
4524                 kopt = memdup_sockptr(optval, optlen);
4525                 if (IS_ERR(kopt))
4526                         return PTR_ERR(kopt);
4527         }
4528
4529         lock_sock(sk);
4530
4531         switch (optname) {
4532         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_ADD:
4533                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4534                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, kopt, optlen,
4535                                                SCTP_BINDX_ADD_ADDR);
4536                 break;
4537
4538         case SCTP_SOCKOPT_BINDX_REM:
4539                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4540                 retval = sctp_setsockopt_bindx(sk, kopt, optlen,
4541                                                SCTP_BINDX_REM_ADDR);
4542                 break;
4543
4544         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX_OLD:
4545                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4546                 retval = sctp_setsockopt_connectx_old(sk, kopt, optlen);
4547                 break;
4548
4549         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX:
4550                 /* 'optlen' is the size of the addresses buffer. */
4551                 retval = sctp_setsockopt_connectx(sk, kopt, optlen);
4552                 break;
4553
4554         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
4555                 retval = sctp_setsockopt_disable_fragments(sk, kopt, optlen);
4556                 break;
4557
4558         case SCTP_EVENTS:
4559                 retval = sctp_setsockopt_events(sk, kopt, optlen);
4560                 break;
4561
4562         case SCTP_AUTOCLOSE:
4563                 retval = sctp_setsockopt_autoclose(sk, kopt, optlen);
4564                 break;
4565
4566         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
4567                 retval = sctp_setsockopt_peer_addr_params(sk, kopt, optlen);
4568                 break;
4569
4570         case SCTP_DELAYED_SACK:
4571                 retval = sctp_setsockopt_delayed_ack(sk, kopt, optlen);
4572                 break;
4573         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
4574                 retval = sctp_setsockopt_partial_delivery_point(sk, kopt, optlen);
4575                 break;
4576
4577         case SCTP_INITMSG:
4578                 retval = sctp_setsockopt_initmsg(sk, kopt, optlen);
4579                 break;
4580         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
4581                 retval = sctp_setsockopt_default_send_param(sk, kopt, optlen);
4582                 break;
4583         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
4584                 retval = sctp_setsockopt_default_sndinfo(sk, kopt, optlen);
4585                 break;
4586         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
4587                 retval = sctp_setsockopt_primary_addr(sk, kopt, optlen);
4588                 break;
4589         case SCTP_SET_PEER_PRIMARY_ADDR:
4590                 retval = sctp_setsockopt_peer_primary_addr(sk, kopt, optlen);
4591                 break;
4592         case SCTP_NODELAY:
4593                 retval = sctp_setsockopt_nodelay(sk, kopt, optlen);
4594                 break;
4595         case SCTP_RTOINFO:
4596                 retval = sctp_setsockopt_rtoinfo(sk, kopt, optlen);
4597                 break;
4598         case SCTP_ASSOCINFO:
4599                 retval = sctp_setsockopt_associnfo(sk, kopt, optlen);
4600                 break;
4601         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
4602                 retval = sctp_setsockopt_mappedv4(sk, kopt, optlen);
4603                 break;
4604         case SCTP_MAXSEG:
4605                 retval = sctp_setsockopt_maxseg(sk, kopt, optlen);
4606                 break;
4607         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
4608                 retval = sctp_setsockopt_adaptation_layer(sk, kopt, optlen);
4609                 break;
4610         case SCTP_CONTEXT:
4611                 retval = sctp_setsockopt_context(sk, kopt, optlen);
4612                 break;
4613         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
4614                 retval = sctp_setsockopt_fragment_interleave(sk, kopt, optlen);
4615                 break;
4616         case SCTP_MAX_BURST:
4617                 retval = sctp_setsockopt_maxburst(sk, kopt, optlen);
4618                 break;
4619         case SCTP_AUTH_CHUNK:
4620                 retval = sctp_setsockopt_auth_chunk(sk, kopt, optlen);
4621                 break;
4622         case SCTP_HMAC_IDENT:
4623                 retval = sctp_setsockopt_hmac_ident(sk, kopt, optlen);
4624                 break;
4625         case SCTP_AUTH_KEY:
4626                 retval = sctp_setsockopt_auth_key(sk, kopt, optlen);
4627                 break;
4628         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
4629                 retval = sctp_setsockopt_active_key(sk, kopt, optlen);
4630                 break;
4631         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
4632                 retval = sctp_setsockopt_del_key(sk, kopt, optlen);
4633                 break;
4634         case SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY:
4635                 retval = sctp_setsockopt_deactivate_key(sk, kopt, optlen);
4636                 break;
4637         case SCTP_AUTO_ASCONF:
4638                 retval = sctp_setsockopt_auto_asconf(sk, kopt, optlen);
4639                 break;
4640         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
4641                 retval = sctp_setsockopt_paddr_thresholds(sk, kopt, optlen,
4642                                                           false);
4643                 break;
4644         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS_V2:
4645                 retval = sctp_setsockopt_paddr_thresholds(sk, kopt, optlen,
4646                                                           true);
4647                 break;
4648         case SCTP_RECVRCVINFO:
4649                 retval = sctp_setsockopt_recvrcvinfo(sk, kopt, optlen);
4650                 break;
4651         case SCTP_RECVNXTINFO:
4652                 retval = sctp_setsockopt_recvnxtinfo(sk, kopt, optlen);
4653                 break;
4654         case SCTP_PR_SUPPORTED:
4655                 retval = sctp_setsockopt_pr_supported(sk, kopt, optlen);
4656                 break;
4657         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
4658                 retval = sctp_setsockopt_default_prinfo(sk, kopt, optlen);
4659                 break;
4660         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
4661                 retval = sctp_setsockopt_reconfig_supported(sk, kopt, optlen);
4662                 break;
4663         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
4664                 retval = sctp_setsockopt_enable_strreset(sk, kopt, optlen);
4665                 break;
4666         case SCTP_RESET_STREAMS:
4667                 retval = sctp_setsockopt_reset_streams(sk, kopt, optlen);
4668                 break;
4669         case SCTP_RESET_ASSOC:
4670                 retval = sctp_setsockopt_reset_assoc(sk, kopt, optlen);
4671                 break;
4672         case SCTP_ADD_STREAMS:
4673                 retval = sctp_setsockopt_add_streams(sk, kopt, optlen);
4674                 break;
4675         case SCTP_STREAM_SCHEDULER:
4676                 retval = sctp_setsockopt_scheduler(sk, kopt, optlen);
4677                 break;
4678         case SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE:
4679                 retval = sctp_setsockopt_scheduler_value(sk, kopt, optlen);
4680                 break;
4681         case SCTP_INTERLEAVING_SUPPORTED:
4682                 retval = sctp_setsockopt_interleaving_supported(sk, kopt,
4683                                                                 optlen);
4684                 break;
4685         case SCTP_REUSE_PORT:
4686                 retval = sctp_setsockopt_reuse_port(sk, kopt, optlen);
4687                 break;
4688         case SCTP_EVENT:
4689                 retval = sctp_setsockopt_event(sk, kopt, optlen);
4690                 break;
4691         case SCTP_ASCONF_SUPPORTED:
4692                 retval = sctp_setsockopt_asconf_supported(sk, kopt, optlen);
4693                 break;
4694         case SCTP_AUTH_SUPPORTED:
4695                 retval = sctp_setsockopt_auth_supported(sk, kopt, optlen);
4696                 break;
4697         case SCTP_ECN_SUPPORTED:
4698                 retval = sctp_setsockopt_ecn_supported(sk, kopt, optlen);
4699                 break;
4700         case SCTP_EXPOSE_POTENTIALLY_FAILED_STATE:
4701                 retval = sctp_setsockopt_pf_expose(sk, kopt, optlen);
4702                 break;
4703         case SCTP_REMOTE_UDP_ENCAPS_PORT:
4704                 retval = sctp_setsockopt_encap_port(sk, kopt, optlen);
4705                 break;
4706         default:
4707                 retval = -ENOPROTOOPT;
4708                 break;
4709         }
4710
4711         release_sock(sk);
4712         kfree(kopt);
4713         return retval;
4714 }
4715
4716 /* API 3.1.6 connect() - UDP Style Syntax
4717  *
4718  * An application may use the connect() call in the UDP model to initiate an
4719  * association without sending data.
4720  *
4721  * The syntax is:
4722  *
4723  * ret = connect(int sd, const struct sockaddr *nam, socklen_t len);
4724  *
4725  * sd: the socket descriptor to have a new association added to.
4726  *
4727  * nam: the address structure (either struct sockaddr_in or struct
4728  *    sockaddr_in6 defined in RFC2553 [7]).
4729  *
4730  * len: the size of the address.
4731  */
4732 static int sctp_connect(struct sock *sk, struct sockaddr *addr,
4733                         int addr_len, int flags)
4734 {
4735         struct sctp_af *af;
4736         int err = -EINVAL;
4737
4738         lock_sock(sk);
4739         pr_debug("%s: sk:%p, sockaddr:%p, addr_len:%d\n", __func__, sk,
4740                  addr, addr_len);
4741
4742         /* Validate addr_len before calling common connect/connectx routine. */
4743         af = sctp_get_af_specific(addr->sa_family);
4744         if (af && addr_len >= af->sockaddr_len)
4745                 err = __sctp_connect(sk, addr, af->sockaddr_len, flags, NULL);
4746
4747         release_sock(sk);
4748         return err;
4749 }
4750
4751 int sctp_inet_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
4752                       int addr_len, int flags)
4753 {
4754         if (addr_len < sizeof(uaddr->sa_family))
4755                 return -EINVAL;
4756
4757         if (uaddr->sa_family == AF_UNSPEC)
4758                 return -EOPNOTSUPP;
4759
4760         return sctp_connect(sock->sk, uaddr, addr_len, flags);
4761 }
4762
4763 /* FIXME: Write comments. */
4764 static int sctp_disconnect(struct sock *sk, int flags)
4765 {
4766         return -EOPNOTSUPP; /* STUB */
4767 }
4768
4769 /* 4.1.4 accept() - TCP Style Syntax
4770  *
4771  * Applications use accept() call to remove an established SCTP
4772  * association from the accept queue of the endpoint.  A new socket
4773  * descriptor will be returned from accept() to represent the newly
4774  * formed association.
4775  */
4776 static struct sock *sctp_accept(struct sock *sk, int flags, int *err, bool kern)
4777 {
4778         struct sctp_sock *sp;
4779         struct sctp_endpoint *ep;
4780         struct sock *newsk = NULL;
4781         struct sctp_association *asoc;
4782         long timeo;
4783         int error = 0;
4784
4785         lock_sock(sk);
4786
4787         sp = sctp_sk(sk);
4788         ep = sp->ep;
4789
4790         if (!sctp_style(sk, TCP)) {
4791                 error = -EOPNOTSUPP;
4792                 goto out;
4793         }
4794
4795         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING)) {
4796                 error = -EINVAL;
4797                 goto out;
4798         }
4799
4800         timeo = sock_rcvtimeo(sk, flags & O_NONBLOCK);
4801
4802         error = sctp_wait_for_accept(sk, timeo);
4803         if (error)
4804                 goto out;
4805
4806         /* We treat the list of associations on the endpoint as the accept
4807          * queue and pick the first association on the list.
4808          */
4809         asoc = list_entry(ep->asocs.next, struct sctp_association, asocs);
4810
4811         newsk = sp->pf->create_accept_sk(sk, asoc, kern);
4812         if (!newsk) {
4813                 error = -ENOMEM;
4814                 goto out;
4815         }
4816
4817         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
4818          * asoc to the newsk.
4819          */
4820         error = sctp_sock_migrate(sk, newsk, asoc, SCTP_SOCKET_TCP);
4821         if (error) {
4822                 sk_common_release(newsk);
4823                 newsk = NULL;
4824         }
4825
4826 out:
4827         release_sock(sk);
4828         *err = error;
4829         return newsk;
4830 }
4831
4832 /* The SCTP ioctl handler. */
4833 static int sctp_ioctl(struct sock *sk, int cmd, unsigned long arg)
4834 {
4835         int rc = -ENOTCONN;
4836
4837         lock_sock(sk);
4838
4839         /*
4840          * SEQPACKET-style sockets in LISTENING state are valid, for
4841          * SCTP, so only discard TCP-style sockets in LISTENING state.
4842          */
4843         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
4844                 goto out;
4845
4846         switch (cmd) {
4847         case SIOCINQ: {
4848                 struct sk_buff *skb;
4849                 unsigned int amount = 0;
4850
4851                 skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
4852                 if (skb != NULL) {
4853                         /*
4854                          * We will only return the amount of this packet since
4855                          * that is all that will be read.
4856                          */
4857                         amount = skb->len;
4858                 }
4859                 rc = put_user(amount, (int __user *)arg);
4860                 break;
4861         }
4862         default:
4863                 rc = -ENOIOCTLCMD;
4864                 break;
4865         }
4866 out:
4867         release_sock(sk);
4868         return rc;
4869 }
4870
4871 /* This is the function which gets called during socket creation to
4872  * initialized the SCTP-specific portion of the sock.
4873  * The sock structure should already be zero-filled memory.
4874  */
4875 static int sctp_init_sock(struct sock *sk)
4876 {
4877         struct net *net = sock_net(sk);
4878         struct sctp_sock *sp;
4879
4880         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
4881
4882         sp = sctp_sk(sk);
4883
4884         /* Initialize the SCTP per socket area.  */
4885         switch (sk->sk_type) {
4886         case SOCK_SEQPACKET:
4887                 sp->type = SCTP_SOCKET_UDP;
4888                 break;
4889         case SOCK_STREAM:
4890                 sp->type = SCTP_SOCKET_TCP;
4891                 break;
4892         default:
4893                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
4894         }
4895
4896         sk->sk_gso_type = SKB_GSO_SCTP;
4897
4898         /* Initialize default send parameters. These parameters can be
4899          * modified with the SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM socket option.
4900          */
4901         sp->default_stream = 0;
4902         sp->default_ppid = 0;
4903         sp->default_flags = 0;
4904         sp->default_context = 0;
4905         sp->default_timetolive = 0;
4906
4907         sp->default_rcv_context = 0;
4908         sp->max_burst = net->sctp.max_burst;
4909
4910         sp->sctp_hmac_alg = net->sctp.sctp_hmac_alg;
4911
4912         /* Initialize default setup parameters. These parameters
4913          * can be modified with the SCTP_INITMSG socket option or
4914          * overridden by the SCTP_INIT CMSG.
4915          */
4916         sp->initmsg.sinit_num_ostreams   = sctp_max_outstreams;
4917         sp->initmsg.sinit_max_instreams  = sctp_max_instreams;
4918         sp->initmsg.sinit_max_attempts   = net->sctp.max_retrans_init;
4919         sp->initmsg.sinit_max_init_timeo = net->sctp.rto_max;
4920
4921         /* Initialize default RTO related parameters.  These parameters can
4922          * be modified for with the SCTP_RTOINFO socket option.
4923          */
4924         sp->rtoinfo.srto_initial = net->sctp.rto_initial;
4925         sp->rtoinfo.srto_max     = net->sctp.rto_max;
4926         sp->rtoinfo.srto_min     = net->sctp.rto_min;
4927
4928         /* Initialize default association related parameters. These parameters
4929          * can be modified with the SCTP_ASSOCINFO socket option.
4930          */
4931         sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt = net->sctp.max_retrans_association;
4932         sp->assocparams.sasoc_number_peer_destinations = 0;
4933         sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd = 0;
4934         sp->assocparams.sasoc_local_rwnd = 0;
4935         sp->assocparams.sasoc_cookie_life = net->sctp.valid_cookie_life;
4936
4937         /* Initialize default event subscriptions. By default, all the
4938          * options are off.
4939          */
4940         sp->subscribe = 0;
4941
4942         /* Default Peer Address Parameters.  These defaults can
4943          * be modified via SCTP_PEER_ADDR_PARAMS
4944          */
4945         sp->hbinterval  = net->sctp.hb_interval;
4946         sp->udp_port    = htons(net->sctp.udp_port);
4947         sp->encap_port  = htons(net->sctp.encap_port);
4948         sp->pathmaxrxt  = net->sctp.max_retrans_path;
4949         sp->pf_retrans  = net->sctp.pf_retrans;
4950         sp->ps_retrans  = net->sctp.ps_retrans;
4951         sp->pf_expose   = net->sctp.pf_expose;
4952         sp->pathmtu     = 0; /* allow default discovery */
4953         sp->sackdelay   = net->sctp.sack_timeout;
4954         sp->sackfreq    = 2;
4955         sp->param_flags = SPP_HB_ENABLE |
4956                           SPP_PMTUD_ENABLE |
4957                           SPP_SACKDELAY_ENABLE;
4958         sp->default_ss = SCTP_SS_DEFAULT;
4959
4960         /* If enabled no SCTP message fragmentation will be performed.
4961          * Configure through SCTP_DISABLE_FRAGMENTS socket option.
4962          */
4963         sp->disable_fragments = 0;
4964
4965         /* Enable Nagle algorithm by default.  */
4966         sp->nodelay           = 0;
4967
4968         sp->recvrcvinfo = 0;
4969         sp->recvnxtinfo = 0;
4970
4971         /* Enable by default. */
4972         sp->v4mapped          = 1;
4973
4974         /* Auto-close idle associations after the configured
4975          * number of seconds.  A value of 0 disables this
4976          * feature.  Configure through the SCTP_AUTOCLOSE socket option,
4977          * for UDP-style sockets only.
4978          */
4979         sp->autoclose         = 0;
4980
4981         /* User specified fragmentation limit. */
4982         sp->user_frag         = 0;
4983
4984         sp->adaptation_ind = 0;
4985
4986         sp->pf = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family);
4987
4988         /* Control variables for partial data delivery. */
4989         atomic_set(&sp->pd_mode, 0);
4990         skb_queue_head_init(&sp->pd_lobby);
4991         sp->frag_interleave = 0;
4992         sp->probe_interval = net->sctp.probe_interval;
4993
4994         /* Create a per socket endpoint structure.  Even if we
4995          * change the data structure relationships, this may still
4996          * be useful for storing pre-connect address information.
4997          */
4998         sp->ep = sctp_endpoint_new(sk, GFP_KERNEL);
4999         if (!sp->ep)
5000                 return -ENOMEM;
5001
5002         sp->hmac = NULL;
5003
5004         sk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
5005
5006         SCTP_DBG_OBJCNT_INC(sock);
5007
5008         local_bh_disable();
5009         sk_sockets_allocated_inc(sk);
5010         sock_prot_inuse_add(net, sk->sk_prot, 1);
5011
5012         local_bh_enable();
5013
5014         return 0;
5015 }
5016
5017 /* Cleanup any SCTP per socket resources. Must be called with
5018  * sock_net(sk)->sctp.addr_wq_lock held if sp->do_auto_asconf is true
5019  */
5020 static void sctp_destroy_sock(struct sock *sk)
5021 {
5022         struct sctp_sock *sp;
5023
5024         pr_debug("%s: sk:%p\n", __func__, sk);
5025
5026         /* Release our hold on the endpoint. */
5027         sp = sctp_sk(sk);
5028         /* This could happen during socket init, thus we bail out
5029          * early, since the rest of the below is not setup either.
5030          */
5031         if (sp->ep == NULL)
5032                 return;
5033
5034         if (sp->do_auto_asconf) {
5035                 sp->do_auto_asconf = 0;
5036                 list_del(&sp->auto_asconf_list);
5037         }
5038         sctp_endpoint_free(sp->ep);
5039         local_bh_disable();
5040         sk_sockets_allocated_dec(sk);
5041         sock_prot_inuse_add(sock_net(sk), sk->sk_prot, -1);
5042         local_bh_enable();
5043 }
5044
5045 /* Triggered when there are no references on the socket anymore */
5046 static void sctp_destruct_sock(struct sock *sk)
5047 {
5048         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5049
5050         /* Free up the HMAC transform. */
5051         crypto_free_shash(sp->hmac);
5052
5053         inet_sock_destruct(sk);
5054 }
5055
5056 /* API 4.1.7 shutdown() - TCP Style Syntax
5057  *     int shutdown(int socket, int how);
5058  *
5059  *     sd      - the socket descriptor of the association to be closed.
5060  *     how     - Specifies the type of shutdown.  The  values  are
5061  *               as follows:
5062  *               SHUT_RD
5063  *                     Disables further receive operations. No SCTP
5064  *                     protocol action is taken.
5065  *               SHUT_WR
5066  *                     Disables further send operations, and initiates
5067  *                     the SCTP shutdown sequence.
5068  *               SHUT_RDWR
5069  *                     Disables further send  and  receive  operations
5070  *                     and initiates the SCTP shutdown sequence.
5071  */
5072 static void sctp_shutdown(struct sock *sk, int how)
5073 {
5074         struct net *net = sock_net(sk);
5075         struct sctp_endpoint *ep;
5076
5077         if (!sctp_style(sk, TCP))
5078                 return;
5079
5080         ep = sctp_sk(sk)->ep;
5081         if (how & SEND_SHUTDOWN && !list_empty(&ep->asocs)) {
5082                 struct sctp_association *asoc;
5083
5084                 inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSING);
5085                 asoc = list_entry(ep->asocs.next,
5086                                   struct sctp_association, asocs);
5087                 sctp_primitive_SHUTDOWN(net, asoc, NULL);
5088         }
5089 }
5090
5091 int sctp_get_sctp_info(struct sock *sk, struct sctp_association *asoc,
5092                        struct sctp_info *info)
5093 {
5094         struct sctp_transport *prim;
5095         struct list_head *pos;
5096         int mask;
5097
5098         memset(info, 0, sizeof(*info));
5099         if (!asoc) {
5100                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5101
5102                 info->sctpi_s_autoclose = sp->autoclose;
5103                 info->sctpi_s_adaptation_ind = sp->adaptation_ind;
5104                 info->sctpi_s_pd_point = sp->pd_point;
5105                 info->sctpi_s_nodelay = sp->nodelay;
5106                 info->sctpi_s_disable_fragments = sp->disable_fragments;
5107                 info->sctpi_s_v4mapped = sp->v4mapped;
5108                 info->sctpi_s_frag_interleave = sp->frag_interleave;
5109                 info->sctpi_s_type = sp->type;
5110
5111                 return 0;
5112         }
5113
5114         info->sctpi_tag = asoc->c.my_vtag;
5115         info->sctpi_state = asoc->state;
5116         info->sctpi_rwnd = asoc->a_rwnd;
5117         info->sctpi_unackdata = asoc->unack_data;
5118         info->sctpi_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
5119         info->sctpi_instrms = asoc->stream.incnt;
5120         info->sctpi_outstrms = asoc->stream.outcnt;
5121         list_for_each(pos, &asoc->base.inqueue.in_chunk_list)
5122                 info->sctpi_inqueue++;
5123         list_for_each(pos, &asoc->outqueue.out_chunk_list)
5124                 info->sctpi_outqueue++;
5125         info->sctpi_overall_error = asoc->overall_error_count;
5126         info->sctpi_max_burst = asoc->max_burst;
5127         info->sctpi_maxseg = asoc->frag_point;
5128         info->sctpi_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
5129         info->sctpi_peer_tag = asoc->c.peer_vtag;
5130
5131         mask = asoc->peer.ecn_capable << 1;
5132         mask = (mask | asoc->peer.ipv4_address) << 1;
5133         mask = (mask | asoc->peer.ipv6_address) << 1;
5134         mask = (mask | asoc->peer.hostname_address) << 1;
5135         mask = (mask | asoc->peer.asconf_capable) << 1;
5136         mask = (mask | asoc->peer.prsctp_capable) << 1;
5137         mask = (mask | asoc->peer.auth_capable);
5138         info->sctpi_peer_capable = mask;
5139         mask = asoc->peer.sack_needed << 1;
5140         mask = (mask | asoc->peer.sack_generation) << 1;
5141         mask = (mask | asoc->peer.zero_window_announced);
5142         info->sctpi_peer_sack = mask;
5143
5144         info->sctpi_isacks = asoc->stats.isacks;
5145         info->sctpi_osacks = asoc->stats.osacks;
5146         info->sctpi_opackets = asoc->stats.opackets;
5147         info->sctpi_ipackets = asoc->stats.ipackets;
5148         info->sctpi_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
5149         info->sctpi_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
5150         info->sctpi_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
5151         info->sctpi_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
5152         info->sctpi_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
5153         info->sctpi_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
5154         info->sctpi_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
5155         info->sctpi_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
5156         info->sctpi_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
5157         info->sctpi_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
5158
5159         prim = asoc->peer.primary_path;
5160         memcpy(&info->sctpi_p_address, &prim->ipaddr, sizeof(prim->ipaddr));
5161         info->sctpi_p_state = prim->state;
5162         info->sctpi_p_cwnd = prim->cwnd;
5163         info->sctpi_p_srtt = prim->srtt;
5164         info->sctpi_p_rto = jiffies_to_msecs(prim->rto);
5165         info->sctpi_p_hbinterval = prim->hbinterval;
5166         info->sctpi_p_pathmaxrxt = prim->pathmaxrxt;
5167         info->sctpi_p_sackdelay = jiffies_to_msecs(prim->sackdelay);
5168         info->sctpi_p_ssthresh = prim->ssthresh;
5169         info->sctpi_p_partial_bytes_acked = prim->partial_bytes_acked;
5170         info->sctpi_p_flight_size = prim->flight_size;
5171         info->sctpi_p_error = prim->error_count;
5172
5173         return 0;
5174 }
5175 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_get_sctp_info);
5176
5177 /* use callback to avoid exporting the core structure */
5178 void sctp_transport_walk_start(struct rhashtable_iter *iter) __acquires(RCU)
5179 {
5180         rhltable_walk_enter(&sctp_transport_hashtable, iter);
5181
5182         rhashtable_walk_start(iter);
5183 }
5184
5185 void sctp_transport_walk_stop(struct rhashtable_iter *iter) __releases(RCU)
5186 {
5187         rhashtable_walk_stop(iter);
5188         rhashtable_walk_exit(iter);
5189 }
5190
5191 struct sctp_transport *sctp_transport_get_next(struct net *net,
5192                                                struct rhashtable_iter *iter)
5193 {
5194         struct sctp_transport *t;
5195
5196         t = rhashtable_walk_next(iter);
5197         for (; t; t = rhashtable_walk_next(iter)) {
5198                 if (IS_ERR(t)) {
5199                         if (PTR_ERR(t) == -EAGAIN)
5200                                 continue;
5201                         break;
5202                 }
5203
5204                 if (!sctp_transport_hold(t))
5205                         continue;
5206
5207                 if (net_eq(t->asoc->base.net, net) &&
5208                     t->asoc->peer.primary_path == t)
5209                         break;
5210
5211                 sctp_transport_put(t);
5212         }
5213
5214         return t;
5215 }
5216
5217 struct sctp_transport *sctp_transport_get_idx(struct net *net,
5218                                               struct rhashtable_iter *iter,
5219                                               int pos)
5220 {
5221         struct sctp_transport *t;
5222
5223         if (!pos)
5224                 return SEQ_START_TOKEN;
5225
5226         while ((t = sctp_transport_get_next(net, iter)) && !IS_ERR(t)) {
5227                 if (!--pos)
5228                         break;
5229                 sctp_transport_put(t);
5230         }
5231
5232         return t;
5233 }
5234
5235 int sctp_for_each_endpoint(int (*cb)(struct sctp_endpoint *, void *),
5236                            void *p) {
5237         int err = 0;
5238         int hash = 0;
5239         struct sctp_ep_common *epb;
5240         struct sctp_hashbucket *head;
5241
5242         for (head = sctp_ep_hashtable; hash < sctp_ep_hashsize;
5243              hash++, head++) {
5244                 read_lock_bh(&head->lock);
5245                 sctp_for_each_hentry(epb, &head->chain) {
5246                         err = cb(sctp_ep(epb), p);
5247                         if (err)
5248                                 break;
5249                 }
5250                 read_unlock_bh(&head->lock);
5251         }
5252
5253         return err;
5254 }
5255 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_endpoint);
5256
5257 int sctp_transport_lookup_process(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
5258                                   struct net *net,
5259                                   const union sctp_addr *laddr,
5260                                   const union sctp_addr *paddr, void *p)
5261 {
5262         struct sctp_transport *transport;
5263         int err;
5264
5265         rcu_read_lock();
5266         transport = sctp_addrs_lookup_transport(net, laddr, paddr);
5267         rcu_read_unlock();
5268         if (!transport)
5269                 return -ENOENT;
5270
5271         err = cb(transport, p);
5272         sctp_transport_put(transport);
5273
5274         return err;
5275 }
5276 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_transport_lookup_process);
5277
5278 int sctp_for_each_transport(int (*cb)(struct sctp_transport *, void *),
5279                             int (*cb_done)(struct sctp_transport *, void *),
5280                             struct net *net, int *pos, void *p) {
5281         struct rhashtable_iter hti;
5282         struct sctp_transport *tsp;
5283         int ret;
5284
5285 again:
5286         ret = 0;
5287         sctp_transport_walk_start(&hti);
5288
5289         tsp = sctp_transport_get_idx(net, &hti, *pos + 1);
5290         for (; !IS_ERR_OR_NULL(tsp); tsp = sctp_transport_get_next(net, &hti)) {
5291                 ret = cb(tsp, p);
5292                 if (ret)
5293                         break;
5294                 (*pos)++;
5295                 sctp_transport_put(tsp);
5296         }
5297         sctp_transport_walk_stop(&hti);
5298
5299         if (ret) {
5300                 if (cb_done && !cb_done(tsp, p)) {
5301                         (*pos)++;
5302                         sctp_transport_put(tsp);
5303                         goto again;
5304                 }
5305                 sctp_transport_put(tsp);
5306         }
5307
5308         return ret;
5309 }
5310 EXPORT_SYMBOL_GPL(sctp_for_each_transport);
5311
5312 /* 7.2.1 Association Status (SCTP_STATUS)
5313
5314  * Applications can retrieve current status information about an
5315  * association, including association state, peer receiver window size,
5316  * number of unacked data chunks, and number of data chunks pending
5317  * receipt.  This information is read-only.
5318  */
5319 static int sctp_getsockopt_sctp_status(struct sock *sk, int len,
5320                                        char __user *optval,
5321                                        int __user *optlen)
5322 {
5323         struct sctp_status status;
5324         struct sctp_association *asoc = NULL;
5325         struct sctp_transport *transport;
5326         sctp_assoc_t associd;
5327         int retval = 0;
5328
5329         if (len < sizeof(status)) {
5330                 retval = -EINVAL;
5331                 goto out;
5332         }
5333
5334         len = sizeof(status);
5335         if (copy_from_user(&status, optval, len)) {
5336                 retval = -EFAULT;
5337                 goto out;
5338         }
5339
5340         associd = status.sstat_assoc_id;
5341         asoc = sctp_id2assoc(sk, associd);
5342         if (!asoc) {
5343                 retval = -EINVAL;
5344                 goto out;
5345         }
5346
5347         transport = asoc->peer.primary_path;
5348
5349         status.sstat_assoc_id = sctp_assoc2id(asoc);
5350         status.sstat_state = sctp_assoc_to_state(asoc);
5351         status.sstat_rwnd =  asoc->peer.rwnd;
5352         status.sstat_unackdata = asoc->unack_data;
5353
5354         status.sstat_penddata = sctp_tsnmap_pending(&asoc->peer.tsn_map);
5355         status.sstat_instrms = asoc->stream.incnt;
5356         status.sstat_outstrms = asoc->stream.outcnt;
5357         status.sstat_fragmentation_point = asoc->frag_point;
5358         status.sstat_primary.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
5359         memcpy(&status.sstat_primary.spinfo_address, &transport->ipaddr,
5360                         transport->af_specific->sockaddr_len);
5361         /* Map ipv4 address into v4-mapped-on-v6 address.  */
5362         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sctp_sk(sk),
5363                 (union sctp_addr *)&status.sstat_primary.spinfo_address);
5364         status.sstat_primary.spinfo_state = transport->state;
5365         status.sstat_primary.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
5366         status.sstat_primary.spinfo_srtt = transport->srtt;
5367         status.sstat_primary.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
5368         status.sstat_primary.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
5369
5370         if (status.sstat_primary.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
5371                 status.sstat_primary.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
5372
5373         if (put_user(len, optlen)) {
5374                 retval = -EFAULT;
5375                 goto out;
5376         }
5377
5378         pr_debug("%s: len:%d, state:%d, rwnd:%d, assoc_id:%d\n",
5379                  __func__, len, status.sstat_state, status.sstat_rwnd,
5380                  status.sstat_assoc_id);
5381
5382         if (copy_to_user(optval, &status, len)) {
5383                 retval = -EFAULT;
5384                 goto out;
5385         }
5386
5387 out:
5388         return retval;
5389 }
5390
5391
5392 /* 7.2.2 Peer Address Information (SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO)
5393  *
5394  * Applications can retrieve information about a specific peer address
5395  * of an association, including its reachability state, congestion
5396  * window, and retransmission timer values.  This information is
5397  * read-only.
5398  */
5399 static int sctp_getsockopt_peer_addr_info(struct sock *sk, int len,
5400                                           char __user *optval,
5401                                           int __user *optlen)
5402 {
5403         struct sctp_paddrinfo pinfo;
5404         struct sctp_transport *transport;
5405         int retval = 0;
5406
5407         if (len < sizeof(pinfo)) {
5408                 retval = -EINVAL;
5409                 goto out;
5410         }
5411
5412         len = sizeof(pinfo);
5413         if (copy_from_user(&pinfo, optval, len)) {
5414                 retval = -EFAULT;
5415                 goto out;
5416         }
5417
5418         transport = sctp_addr_id2transport(sk, &pinfo.spinfo_address,
5419                                            pinfo.spinfo_assoc_id);
5420         if (!transport) {
5421                 retval = -EINVAL;
5422                 goto out;
5423         }
5424
5425         if (transport->state == SCTP_PF &&
5426             transport->asoc->pf_expose == SCTP_PF_EXPOSE_DISABLE) {
5427                 retval = -EACCES;
5428                 goto out;
5429         }
5430
5431         pinfo.spinfo_assoc_id = sctp_assoc2id(transport->asoc);
5432         pinfo.spinfo_state = transport->state;
5433         pinfo.spinfo_cwnd = transport->cwnd;
5434         pinfo.spinfo_srtt = transport->srtt;
5435         pinfo.spinfo_rto = jiffies_to_msecs(transport->rto);
5436         pinfo.spinfo_mtu = transport->pathmtu;
5437
5438         if (pinfo.spinfo_state == SCTP_UNKNOWN)
5439                 pinfo.spinfo_state = SCTP_ACTIVE;
5440
5441         if (put_user(len, optlen)) {
5442                 retval = -EFAULT;
5443                 goto out;
5444         }
5445
5446         if (copy_to_user(optval, &pinfo, len)) {
5447                 retval = -EFAULT;
5448                 goto out;
5449         }
5450
5451 out:
5452         return retval;
5453 }
5454
5455 /* 7.1.12 Enable/Disable message fragmentation (SCTP_DISABLE_FRAGMENTS)
5456  *
5457  * This option is a on/off flag.  If enabled no SCTP message
5458  * fragmentation will be performed.  Instead if a message being sent
5459  * exceeds the current PMTU size, the message will NOT be sent and
5460  * instead a error will be indicated to the user.
5461  */
5462 static int sctp_getsockopt_disable_fragments(struct sock *sk, int len,
5463                                         char __user *optval, int __user *optlen)
5464 {
5465         int val;
5466
5467         if (len < sizeof(int))
5468                 return -EINVAL;
5469
5470         len = sizeof(int);
5471         val = (sctp_sk(sk)->disable_fragments == 1);
5472         if (put_user(len, optlen))
5473                 return -EFAULT;
5474         if (copy_to_user(optval, &val, len))
5475                 return -EFAULT;
5476         return 0;
5477 }
5478
5479 /* 7.1.15 Set notification and ancillary events (SCTP_EVENTS)
5480  *
5481  * This socket option is used to specify various notifications and
5482  * ancillary data the user wishes to receive.
5483  */
5484 static int sctp_getsockopt_events(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
5485                                   int __user *optlen)
5486 {
5487         struct sctp_event_subscribe subscribe;
5488         __u8 *sn_type = (__u8 *)&subscribe;
5489         int i;
5490
5491         if (len == 0)
5492                 return -EINVAL;
5493         if (len > sizeof(struct sctp_event_subscribe))
5494                 len = sizeof(struct sctp_event_subscribe);
5495         if (put_user(len, optlen))
5496                 return -EFAULT;
5497
5498         for (i = 0; i < len; i++)
5499                 sn_type[i] = sctp_ulpevent_type_enabled(sctp_sk(sk)->subscribe,
5500                                                         SCTP_SN_TYPE_BASE + i);
5501
5502         if (copy_to_user(optval, &subscribe, len))
5503                 return -EFAULT;
5504
5505         return 0;
5506 }
5507
5508 /* 7.1.8 Automatic Close of associations (SCTP_AUTOCLOSE)
5509  *
5510  * This socket option is applicable to the UDP-style socket only.  When
5511  * set it will cause associations that are idle for more than the
5512  * specified number of seconds to automatically close.  An association
5513  * being idle is defined an association that has NOT sent or received
5514  * user data.  The special value of '0' indicates that no automatic
5515  * close of any associations should be performed.  The option expects an
5516  * integer defining the number of seconds of idle time before an
5517  * association is closed.
5518  */
5519 static int sctp_getsockopt_autoclose(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5520 {
5521         /* Applicable to UDP-style socket only */
5522         if (sctp_style(sk, TCP))
5523                 return -EOPNOTSUPP;
5524         if (len < sizeof(int))
5525                 return -EINVAL;
5526         len = sizeof(int);
5527         if (put_user(len, optlen))
5528                 return -EFAULT;
5529         if (put_user(sctp_sk(sk)->autoclose, (int __user *)optval))
5530                 return -EFAULT;
5531         return 0;
5532 }
5533
5534 /* Helper routine to branch off an association to a new socket.  */
5535 int sctp_do_peeloff(struct sock *sk, sctp_assoc_t id, struct socket **sockp)
5536 {
5537         struct sctp_association *asoc = sctp_id2assoc(sk, id);
5538         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
5539         struct socket *sock;
5540         int err = 0;
5541
5542         /* Do not peel off from one netns to another one. */
5543         if (!net_eq(current->nsproxy->net_ns, sock_net(sk)))
5544                 return -EINVAL;
5545
5546         if (!asoc)
5547                 return -EINVAL;
5548
5549         /* An association cannot be branched off from an already peeled-off
5550          * socket, nor is this supported for tcp style sockets.
5551          */
5552         if (!sctp_style(sk, UDP))
5553                 return -EINVAL;
5554
5555         /* Create a new socket.  */
5556         err = sock_create(sk->sk_family, SOCK_SEQPACKET, IPPROTO_SCTP, &sock);
5557         if (err < 0)
5558                 return err;
5559
5560         sctp_copy_sock(sock->sk, sk, asoc);
5561
5562         /* Make peeled-off sockets more like 1-1 accepted sockets.
5563          * Set the daddr and initialize id to something more random and also
5564          * copy over any ip options.
5565          */
5566         sp->pf->to_sk_daddr(&asoc->peer.primary_addr, sk);
5567         sp->pf->copy_ip_options(sk, sock->sk);
5568
5569         /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the
5570          * asoc to the newsk.
5571          */
5572         err = sctp_sock_migrate(sk, sock->sk, asoc,
5573                                 SCTP_SOCKET_UDP_HIGH_BANDWIDTH);
5574         if (err) {
5575                 sock_release(sock);
5576                 sock = NULL;
5577         }
5578
5579         *sockp = sock;
5580
5581         return err;
5582 }
5583 EXPORT_SYMBOL(sctp_do_peeloff);
5584
5585 static int sctp_getsockopt_peeloff_common(struct sock *sk, sctp_peeloff_arg_t *peeloff,
5586                                           struct file **newfile, unsigned flags)
5587 {
5588         struct socket *newsock;
5589         int retval;
5590
5591         retval = sctp_do_peeloff(sk, peeloff->associd, &newsock);
5592         if (retval < 0)
5593                 goto out;
5594
5595         /* Map the socket to an unused fd that can be returned to the user.  */
5596         retval = get_unused_fd_flags(flags & SOCK_CLOEXEC);
5597         if (retval < 0) {
5598                 sock_release(newsock);
5599                 goto out;
5600         }
5601
5602         *newfile = sock_alloc_file(newsock, 0, NULL);
5603         if (IS_ERR(*newfile)) {
5604                 put_unused_fd(retval);
5605                 retval = PTR_ERR(*newfile);
5606                 *newfile = NULL;
5607                 return retval;
5608         }
5609
5610         pr_debug("%s: sk:%p, newsk:%p, sd:%d\n", __func__, sk, newsock->sk,
5611                  retval);
5612
5613         peeloff->sd = retval;
5614
5615         if (flags & SOCK_NONBLOCK)
5616                 (*newfile)->f_flags |= O_NONBLOCK;
5617 out:
5618         return retval;
5619 }
5620
5621 static int sctp_getsockopt_peeloff(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
5622 {
5623         sctp_peeloff_arg_t peeloff;
5624         struct file *newfile = NULL;
5625         int retval = 0;
5626
5627         if (len < sizeof(sctp_peeloff_arg_t))
5628                 return -EINVAL;
5629         len = sizeof(sctp_peeloff_arg_t);
5630         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5631                 return -EFAULT;
5632
5633         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff, &newfile, 0);
5634         if (retval < 0)
5635                 goto out;
5636
5637         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
5638         if (put_user(len, optlen)) {
5639                 fput(newfile);
5640                 put_unused_fd(retval);
5641                 return -EFAULT;
5642         }
5643
5644         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
5645                 fput(newfile);
5646                 put_unused_fd(retval);
5647                 return -EFAULT;
5648         }
5649         fd_install(retval, newfile);
5650 out:
5651         return retval;
5652 }
5653
5654 static int sctp_getsockopt_peeloff_flags(struct sock *sk, int len,
5655                                          char __user *optval, int __user *optlen)
5656 {
5657         sctp_peeloff_flags_arg_t peeloff;
5658         struct file *newfile = NULL;
5659         int retval = 0;
5660
5661         if (len < sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t))
5662                 return -EINVAL;
5663         len = sizeof(sctp_peeloff_flags_arg_t);
5664         if (copy_from_user(&peeloff, optval, len))
5665                 return -EFAULT;
5666
5667         retval = sctp_getsockopt_peeloff_common(sk, &peeloff.p_arg,
5668                                                 &newfile, peeloff.flags);
5669         if (retval < 0)
5670                 goto out;
5671
5672         /* Return the fd mapped to the new socket.  */
5673         if (put_user(len, optlen)) {
5674                 fput(newfile);
5675                 put_unused_fd(retval);
5676                 return -EFAULT;
5677         }
5678
5679         if (copy_to_user(optval, &peeloff, len)) {
5680                 fput(newfile);
5681                 put_unused_fd(retval);
5682                 return -EFAULT;
5683         }
5684         fd_install(retval, newfile);
5685 out:
5686         return retval;
5687 }
5688
5689 /* 7.1.13 Peer Address Parameters (SCTP_PEER_ADDR_PARAMS)
5690  *
5691  * Applications can enable or disable heartbeats for any peer address of
5692  * an association, modify an address's heartbeat interval, force a
5693  * heartbeat to be sent immediately, and adjust the address's maximum
5694  * number of retransmissions sent before an address is considered
5695  * unreachable.  The following structure is used to access and modify an
5696  * address's parameters:
5697  *
5698  *  struct sctp_paddrparams {
5699  *     sctp_assoc_t            spp_assoc_id;
5700  *     struct sockaddr_storage spp_address;
5701  *     uint32_t                spp_hbinterval;
5702  *     uint16_t                spp_pathmaxrxt;
5703  *     uint32_t                spp_pathmtu;
5704  *     uint32_t                spp_sackdelay;
5705  *     uint32_t                spp_flags;
5706  * };
5707  *
5708  *   spp_assoc_id    - (one-to-many style socket) This is filled in the
5709  *                     application, and identifies the association for
5710  *                     this query.
5711  *   spp_address     - This specifies which address is of interest.
5712  *   spp_hbinterval  - This contains the value of the heartbeat interval,
5713  *                     in milliseconds.  If a  value of zero
5714  *                     is present in this field then no changes are to
5715  *                     be made to this parameter.
5716  *   spp_pathmaxrxt  - This contains the maximum number of
5717  *                     retransmissions before this address shall be
5718  *                     considered unreachable. If a  value of zero
5719  *                     is present in this field then no changes are to
5720  *                     be made to this parameter.
5721  *   spp_pathmtu     - When Path MTU discovery is disabled the value
5722  *                     specified here will be the "fixed" path mtu.
5723  *                     Note that if the spp_address field is empty
5724  *                     then all associations on this address will
5725  *                     have this fixed path mtu set upon them.
5726  *
5727  *   spp_sackdelay   - When delayed sack is enabled, this value specifies
5728  *                     the number of milliseconds that sacks will be delayed
5729  *                     for. This value will apply to all addresses of an
5730  *                     association if the spp_address field is empty. Note
5731  *                     also, that if delayed sack is enabled and this
5732  *                     value is set to 0, no change is made to the last
5733  *                     recorded delayed sack timer value.
5734  *
5735  *   spp_flags       - These flags are used to control various features
5736  *                     on an association. The flag field may contain
5737  *                     zero or more of the following options.
5738  *
5739  *                     SPP_HB_ENABLE  - Enable heartbeats on the
5740  *                     specified address. Note that if the address
5741  *                     field is empty all addresses for the association
5742  *                     have heartbeats enabled upon them.
5743  *
5744  *                     SPP_HB_DISABLE - Disable heartbeats on the
5745  *                     speicifed address. Note that if the address
5746  *                     field is empty all addresses for the association
5747  *                     will have their heartbeats disabled. Note also
5748  *                     that SPP_HB_ENABLE and SPP_HB_DISABLE are
5749  *                     mutually exclusive, only one of these two should
5750  *                     be specified. Enabling both fields will have
5751  *                     undetermined results.
5752  *
5753  *                     SPP_HB_DEMAND - Request a user initiated heartbeat
5754  *                     to be made immediately.
5755  *
5756  *                     SPP_PMTUD_ENABLE - This field will enable PMTU
5757  *                     discovery upon the specified address. Note that
5758  *                     if the address feild is empty then all addresses
5759  *                     on the association are effected.
5760  *
5761  *                     SPP_PMTUD_DISABLE - This field will disable PMTU
5762  *                     discovery upon the specified address. Note that
5763  *                     if the address feild is empty then all addresses
5764  *                     on the association are effected. Not also that
5765  *                     SPP_PMTUD_ENABLE and SPP_PMTUD_DISABLE are mutually
5766  *                     exclusive. Enabling both will have undetermined
5767  *                     results.
5768  *
5769  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE - Setting this flag turns
5770  *                     on delayed sack. The time specified in spp_sackdelay
5771  *                     is used to specify the sack delay for this address. Note
5772  *                     that if spp_address is empty then all addresses will
5773  *                     enable delayed sack and take on the sack delay
5774  *                     value specified in spp_sackdelay.
5775  *                     SPP_SACKDELAY_DISABLE - Setting this flag turns
5776  *                     off delayed sack. If the spp_address field is blank then
5777  *                     delayed sack is disabled for the entire association. Note
5778  *                     also that this field is mutually exclusive to
5779  *                     SPP_SACKDELAY_ENABLE, setting both will have undefined
5780  *                     results.
5781  *
5782  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL:  Setting this flag enables the
5783  *                     setting of the IPV6 flow label value.  The value is
5784  *                     contained in the spp_ipv6_flowlabel field.
5785  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
5786  *                     the spp_ipv6_flowlabel field has a valid value returned.
5787  *                     If a specific destination address is set (in the
5788  *                     spp_address field), then the value returned is that of
5789  *                     the address.  If just an association is specified (and
5790  *                     no address), then the association's default flow label
5791  *                     is returned.  If neither an association nor a destination
5792  *                     is specified, then the socket's default flow label is
5793  *                     returned.  For non-IPv6 sockets, this flag will be left
5794  *                     cleared.
5795  *
5796  *                     SPP_DSCP:  Setting this flag enables the setting of the
5797  *                     Differentiated Services Code Point (DSCP) value
5798  *                     associated with either the association or a specific
5799  *                     address.  The value is obtained in the spp_dscp field.
5800  *                     Upon retrieval, this flag will be set to indicate that
5801  *                     the spp_dscp field has a valid value returned.  If a
5802  *                     specific destination address is set when called (in the
5803  *                     spp_address field), then that specific destination
5804  *                     address's DSCP value is returned.  If just an association
5805  *                     is specified, then the association's default DSCP is
5806  *                     returned.  If neither an association nor a destination is
5807  *                     specified, then the socket's default DSCP is returned.
5808  *
5809  *   spp_ipv6_flowlabel
5810  *                   - This field is used in conjunction with the
5811  *                     SPP_IPV6_FLOWLABEL flag and contains the IPv6 flow label.
5812  *                     The 20 least significant bits are used for the flow
5813  *                     label.  This setting has precedence over any IPv6-layer
5814  *                     setting.
5815  *
5816  *   spp_dscp        - This field is used in conjunction with the SPP_DSCP flag
5817  *                     and contains the DSCP.  The 6 most significant bits are
5818  *                     used for the DSCP.  This setting has precedence over any
5819  *                     IPv4- or IPv6- layer setting.
5820  */
5821 static int sctp_getsockopt_peer_addr_params(struct sock *sk, int len,
5822                                             char __user *optval, int __user *optlen)
5823 {
5824         struct sctp_paddrparams  params;
5825         struct sctp_transport   *trans = NULL;
5826         struct sctp_association *asoc = NULL;
5827         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
5828
5829         if (len >= sizeof(params))
5830                 len = sizeof(params);
5831         else if (len >= ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
5832                                        spp_ipv6_flowlabel), 4))
5833                 len = ALIGN(offsetof(struct sctp_paddrparams,
5834                                      spp_ipv6_flowlabel), 4);
5835         else
5836                 return -EINVAL;
5837
5838         if (copy_from_user(&params, optval, len))
5839                 return -EFAULT;
5840
5841         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
5842          * no transport is found, then the request is invalid.
5843          */
5844         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&params.spp_address)) {
5845                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &params.spp_address,
5846                                                params.spp_assoc_id);
5847                 if (!trans) {
5848                         pr_debug("%s: failed no transport\n", __func__);
5849                         return -EINVAL;
5850                 }
5851         }
5852
5853         /* Get association, if assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
5854          * socket is a one to many style socket, and an association
5855          * was not found, then the id was invalid.
5856          */
5857         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.spp_assoc_id);
5858         if (!asoc && params.spp_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
5859             sctp_style(sk, UDP)) {
5860                 pr_debug("%s: failed no association\n", __func__);
5861                 return -EINVAL;
5862         }
5863
5864         if (trans) {
5865                 /* Fetch transport values. */
5866                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(trans->hbinterval);
5867                 params.spp_pathmtu    = trans->pathmtu;
5868                 params.spp_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
5869                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(trans->sackdelay);
5870
5871                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5872                 params.spp_flags      = trans->param_flags;
5873                 if (trans->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5874                         params.spp_ipv6_flowlabel = trans->flowlabel &
5875                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5876                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5877                 }
5878                 if (trans->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5879                         params.spp_dscp = trans->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5880                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5881                 }
5882         } else if (asoc) {
5883                 /* Fetch association values. */
5884                 params.spp_hbinterval = jiffies_to_msecs(asoc->hbinterval);
5885                 params.spp_pathmtu    = asoc->pathmtu;
5886                 params.spp_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
5887                 params.spp_sackdelay  = jiffies_to_msecs(asoc->sackdelay);
5888
5889                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5890                 params.spp_flags      = asoc->param_flags;
5891                 if (asoc->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5892                         params.spp_ipv6_flowlabel = asoc->flowlabel &
5893                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5894                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5895                 }
5896                 if (asoc->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5897                         params.spp_dscp = asoc->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5898                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5899                 }
5900         } else {
5901                 /* Fetch socket values. */
5902                 params.spp_hbinterval = sp->hbinterval;
5903                 params.spp_pathmtu    = sp->pathmtu;
5904                 params.spp_sackdelay  = sp->sackdelay;
5905                 params.spp_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
5906
5907                 /*draft-11 doesn't say what to return in spp_flags*/
5908                 params.spp_flags      = sp->param_flags;
5909                 if (sp->flowlabel & SCTP_FLOWLABEL_SET_MASK) {
5910                         params.spp_ipv6_flowlabel = sp->flowlabel &
5911                                                     SCTP_FLOWLABEL_VAL_MASK;
5912                         params.spp_flags |= SPP_IPV6_FLOWLABEL;
5913                 }
5914                 if (sp->dscp & SCTP_DSCP_SET_MASK) {
5915                         params.spp_dscp = sp->dscp & SCTP_DSCP_VAL_MASK;
5916                         params.spp_flags |= SPP_DSCP;
5917                 }
5918         }
5919
5920         if (copy_to_user(optval, &params, len))
5921                 return -EFAULT;
5922
5923         if (put_user(len, optlen))
5924                 return -EFAULT;
5925
5926         return 0;
5927 }
5928
5929 /*
5930  * 7.1.23.  Get or set delayed ack timer (SCTP_DELAYED_SACK)
5931  *
5932  * This option will effect the way delayed acks are performed.  This
5933  * option allows you to get or set the delayed ack time, in
5934  * milliseconds.  It also allows changing the delayed ack frequency.
5935  * Changing the frequency to 1 disables the delayed sack algorithm.  If
5936  * the assoc_id is 0, then this sets or gets the endpoints default
5937  * values.  If the assoc_id field is non-zero, then the set or get
5938  * effects the specified association for the one to many model (the
5939  * assoc_id field is ignored by the one to one model).  Note that if
5940  * sack_delay or sack_freq are 0 when setting this option, then the
5941  * current values will remain unchanged.
5942  *
5943  * struct sctp_sack_info {
5944  *     sctp_assoc_t            sack_assoc_id;
5945  *     uint32_t                sack_delay;
5946  *     uint32_t                sack_freq;
5947  * };
5948  *
5949  * sack_assoc_id -  This parameter, indicates which association the user
5950  *    is performing an action upon.  Note that if this field's value is
5951  *    zero then the endpoints default value is changed (effecting future
5952  *    associations only).
5953  *
5954  * sack_delay -  This parameter contains the number of milliseconds that
5955  *    the user is requesting the delayed ACK timer be set to.  Note that
5956  *    this value is defined in the standard to be between 200 and 500
5957  *    milliseconds.
5958  *
5959  * sack_freq -  This parameter contains the number of packets that must
5960  *    be received before a sack is sent without waiting for the delay
5961  *    timer to expire.  The default value for this is 2, setting this
5962  *    value to 1 will disable the delayed sack algorithm.
5963  */
5964 static int sctp_getsockopt_delayed_ack(struct sock *sk, int len,
5965                                             char __user *optval,
5966                                             int __user *optlen)
5967 {
5968         struct sctp_sack_info    params;
5969         struct sctp_association *asoc = NULL;
5970         struct sctp_sock        *sp = sctp_sk(sk);
5971
5972         if (len >= sizeof(struct sctp_sack_info)) {
5973                 len = sizeof(struct sctp_sack_info);
5974
5975                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5976                         return -EFAULT;
5977         } else if (len == sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
5978                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
5979                                     "%s (pid %d) "
5980                                     "Use of struct sctp_assoc_value in delayed_ack socket option.\n"
5981                                     "Use struct sctp_sack_info instead\n",
5982                                     current->comm, task_pid_nr(current));
5983                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
5984                         return -EFAULT;
5985         } else
5986                 return -EINVAL;
5987
5988         /* Get association, if sack_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
5989          * socket is a one to many style socket, and an association
5990          * was not found, then the id was invalid.
5991          */
5992         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sack_assoc_id);
5993         if (!asoc && params.sack_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
5994             sctp_style(sk, UDP))
5995                 return -EINVAL;
5996
5997         if (asoc) {
5998                 /* Fetch association values. */
5999                 if (asoc->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
6000                         params.sack_delay = jiffies_to_msecs(asoc->sackdelay);
6001                         params.sack_freq = asoc->sackfreq;
6002
6003                 } else {
6004                         params.sack_delay = 0;
6005                         params.sack_freq = 1;
6006                 }
6007         } else {
6008                 /* Fetch socket values. */
6009                 if (sp->param_flags & SPP_SACKDELAY_ENABLE) {
6010                         params.sack_delay  = sp->sackdelay;
6011                         params.sack_freq = sp->sackfreq;
6012                 } else {
6013                         params.sack_delay  = 0;
6014                         params.sack_freq = 1;
6015                 }
6016         }
6017
6018         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6019                 return -EFAULT;
6020
6021         if (put_user(len, optlen))
6022                 return -EFAULT;
6023
6024         return 0;
6025 }
6026
6027 /* 7.1.3 Initialization Parameters (SCTP_INITMSG)
6028  *
6029  * Applications can specify protocol parameters for the default association
6030  * initialization.  The option name argument to setsockopt() and getsockopt()
6031  * is SCTP_INITMSG.
6032  *
6033  * Setting initialization parameters is effective only on an unconnected
6034  * socket (for UDP-style sockets only future associations are effected
6035  * by the change).  With TCP-style sockets, this option is inherited by
6036  * sockets derived from a listener socket.
6037  */
6038 static int sctp_getsockopt_initmsg(struct sock *sk, int len, char __user *optval, int __user *optlen)
6039 {
6040         if (len < sizeof(struct sctp_initmsg))
6041                 return -EINVAL;
6042         len = sizeof(struct sctp_initmsg);
6043         if (put_user(len, optlen))
6044                 return -EFAULT;
6045         if (copy_to_user(optval, &sctp_sk(sk)->initmsg, len))
6046                 return -EFAULT;
6047         return 0;
6048 }
6049
6050
6051 static int sctp_getsockopt_peer_addrs(struct sock *sk, int len,
6052                                       char __user *optval, int __user *optlen)
6053 {
6054         struct sctp_association *asoc;
6055         int cnt = 0;
6056         struct sctp_getaddrs getaddrs;
6057         struct sctp_transport *from;
6058         void __user *to;
6059         union sctp_addr temp;
6060         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6061         int addrlen;
6062         size_t space_left;
6063         int bytes_copied;
6064
6065         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
6066                 return -EINVAL;
6067
6068         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
6069                 return -EFAULT;
6070
6071         /* For UDP-style sockets, id specifies the association to query.  */
6072         asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
6073         if (!asoc)
6074                 return -EINVAL;
6075
6076         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6077         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6078
6079         list_for_each_entry(from, &asoc->peer.transport_addr_list,
6080                                 transports) {
6081                 memcpy(&temp, &from->ipaddr, sizeof(temp));
6082                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
6083                               ->addr_to_user(sp, &temp);
6084                 if (space_left < addrlen)
6085                         return -ENOMEM;
6086                 if (copy_to_user(to, &temp, addrlen))
6087                         return -EFAULT;
6088                 to += addrlen;
6089                 cnt++;
6090                 space_left -= addrlen;
6091         }
6092
6093         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num))
6094                 return -EFAULT;
6095         bytes_copied = ((char __user *)to) - optval;
6096         if (put_user(bytes_copied, optlen))
6097                 return -EFAULT;
6098
6099         return 0;
6100 }
6101
6102 static int sctp_copy_laddrs(struct sock *sk, __u16 port, void *to,
6103                             size_t space_left, int *bytes_copied)
6104 {
6105         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
6106         union sctp_addr temp;
6107         int cnt = 0;
6108         int addrlen;
6109         struct net *net = sock_net(sk);
6110
6111         rcu_read_lock();
6112         list_for_each_entry_rcu(addr, &net->sctp.local_addr_list, list) {
6113                 if (!addr->valid)
6114                         continue;
6115
6116                 if ((PF_INET == sk->sk_family) &&
6117                     (AF_INET6 == addr->a.sa.sa_family))
6118                         continue;
6119                 if ((PF_INET6 == sk->sk_family) &&
6120                     inet_v6_ipv6only(sk) &&
6121                     (AF_INET == addr->a.sa.sa_family))
6122                         continue;
6123                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
6124                 if (!temp.v4.sin_port)
6125                         temp.v4.sin_port = htons(port);
6126
6127                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
6128                               ->addr_to_user(sctp_sk(sk), &temp);
6129
6130                 if (space_left < addrlen) {
6131                         cnt =  -ENOMEM;
6132                         break;
6133                 }
6134                 memcpy(to, &temp, addrlen);
6135
6136                 to += addrlen;
6137                 cnt++;
6138                 space_left -= addrlen;
6139                 *bytes_copied += addrlen;
6140         }
6141         rcu_read_unlock();
6142
6143         return cnt;
6144 }
6145
6146
6147 static int sctp_getsockopt_local_addrs(struct sock *sk, int len,
6148                                        char __user *optval, int __user *optlen)
6149 {
6150         struct sctp_bind_addr *bp;
6151         struct sctp_association *asoc;
6152         int cnt = 0;
6153         struct sctp_getaddrs getaddrs;
6154         struct sctp_sockaddr_entry *addr;
6155         void __user *to;
6156         union sctp_addr temp;
6157         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6158         int addrlen;
6159         int err = 0;
6160         size_t space_left;
6161         int bytes_copied = 0;
6162         void *addrs;
6163         void *buf;
6164
6165         if (len < sizeof(struct sctp_getaddrs))
6166                 return -EINVAL;
6167
6168         if (copy_from_user(&getaddrs, optval, sizeof(struct sctp_getaddrs)))
6169                 return -EFAULT;
6170
6171         /*
6172          *  For UDP-style sockets, id specifies the association to query.
6173          *  If the id field is set to the value '0' then the locally bound
6174          *  addresses are returned without regard to any particular
6175          *  association.
6176          */
6177         if (0 == getaddrs.assoc_id) {
6178                 bp = &sctp_sk(sk)->ep->base.bind_addr;
6179         } else {
6180                 asoc = sctp_id2assoc(sk, getaddrs.assoc_id);
6181                 if (!asoc)
6182                         return -EINVAL;
6183                 bp = &asoc->base.bind_addr;
6184         }
6185
6186         to = optval + offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6187         space_left = len - offsetof(struct sctp_getaddrs, addrs);
6188
6189         addrs = kmalloc(space_left, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
6190         if (!addrs)
6191                 return -ENOMEM;
6192
6193         /* If the endpoint is bound to 0.0.0.0 or ::0, get the valid
6194          * addresses from the global local address list.
6195          */
6196         if (sctp_list_single_entry(&bp->address_list)) {
6197                 addr = list_entry(bp->address_list.next,
6198                                   struct sctp_sockaddr_entry, list);
6199                 if (sctp_is_any(sk, &addr->a)) {
6200                         cnt = sctp_copy_laddrs(sk, bp->port, addrs,
6201                                                 space_left, &bytes_copied);
6202                         if (cnt < 0) {
6203                                 err = cnt;
6204                                 goto out;
6205                         }
6206                         goto copy_getaddrs;
6207                 }
6208         }
6209
6210         buf = addrs;
6211         /* Protection on the bound address list is not needed since
6212          * in the socket option context we hold a socket lock and
6213          * thus the bound address list can't change.
6214          */
6215         list_for_each_entry(addr, &bp->address_list, list) {
6216                 memcpy(&temp, &addr->a, sizeof(temp));
6217                 addrlen = sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)
6218                               ->addr_to_user(sp, &temp);
6219                 if (space_left < addrlen) {
6220                         err =  -ENOMEM; /*fixme: right error?*/
6221                         goto out;
6222                 }
6223                 memcpy(buf, &temp, addrlen);
6224                 buf += addrlen;
6225                 bytes_copied += addrlen;
6226                 cnt++;
6227                 space_left -= addrlen;
6228         }
6229
6230 copy_getaddrs:
6231         if (copy_to_user(to, addrs, bytes_copied)) {
6232                 err = -EFAULT;
6233                 goto out;
6234         }
6235         if (put_user(cnt, &((struct sctp_getaddrs __user *)optval)->addr_num)) {
6236                 err = -EFAULT;
6237                 goto out;
6238         }
6239         /* XXX: We should have accounted for sizeof(struct sctp_getaddrs) too,
6240          * but we can't change it anymore.
6241          */
6242         if (put_user(bytes_copied, optlen))
6243                 err = -EFAULT;
6244 out:
6245         kfree(addrs);
6246         return err;
6247 }
6248
6249 /* 7.1.10 Set Primary Address (SCTP_PRIMARY_ADDR)
6250  *
6251  * Requests that the local SCTP stack use the enclosed peer address as
6252  * the association primary.  The enclosed address must be one of the
6253  * association peer's addresses.
6254  */
6255 static int sctp_getsockopt_primary_addr(struct sock *sk, int len,
6256                                         char __user *optval, int __user *optlen)
6257 {
6258         struct sctp_prim prim;
6259         struct sctp_association *asoc;
6260         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6261
6262         if (len < sizeof(struct sctp_prim))
6263                 return -EINVAL;
6264
6265         len = sizeof(struct sctp_prim);
6266
6267         if (copy_from_user(&prim, optval, len))
6268                 return -EFAULT;
6269
6270         asoc = sctp_id2assoc(sk, prim.ssp_assoc_id);
6271         if (!asoc)
6272                 return -EINVAL;
6273
6274         if (!asoc->peer.primary_path)
6275                 return -ENOTCONN;
6276
6277         memcpy(&prim.ssp_addr, &asoc->peer.primary_path->ipaddr,
6278                 asoc->peer.primary_path->af_specific->sockaddr_len);
6279
6280         sctp_get_pf_specific(sk->sk_family)->addr_to_user(sp,
6281                         (union sctp_addr *)&prim.ssp_addr);
6282
6283         if (put_user(len, optlen))
6284                 return -EFAULT;
6285         if (copy_to_user(optval, &prim, len))
6286                 return -EFAULT;
6287
6288         return 0;
6289 }
6290
6291 /*
6292  * 7.1.11  Set Adaptation Layer Indicator (SCTP_ADAPTATION_LAYER)
6293  *
6294  * Requests that the local endpoint set the specified Adaptation Layer
6295  * Indication parameter for all future INIT and INIT-ACK exchanges.
6296  */
6297 static int sctp_getsockopt_adaptation_layer(struct sock *sk, int len,
6298                                   char __user *optval, int __user *optlen)
6299 {
6300         struct sctp_setadaptation adaptation;
6301
6302         if (len < sizeof(struct sctp_setadaptation))
6303                 return -EINVAL;
6304
6305         len = sizeof(struct sctp_setadaptation);
6306
6307         adaptation.ssb_adaptation_ind = sctp_sk(sk)->adaptation_ind;
6308
6309         if (put_user(len, optlen))
6310                 return -EFAULT;
6311         if (copy_to_user(optval, &adaptation, len))
6312                 return -EFAULT;
6313
6314         return 0;
6315 }
6316
6317 /*
6318  *
6319  * 7.1.14 Set default send parameters (SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM)
6320  *
6321  *   Applications that wish to use the sendto() system call may wish to
6322  *   specify a default set of parameters that would normally be supplied
6323  *   through the inclusion of ancillary data.  This socket option allows
6324  *   such an application to set the default sctp_sndrcvinfo structure.
6325
6326
6327  *   The application that wishes to use this socket option simply passes
6328  *   in to this call the sctp_sndrcvinfo structure defined in Section
6329  *   5.2.2) The input parameters accepted by this call include
6330  *   sinfo_stream, sinfo_flags, sinfo_ppid, sinfo_context,
6331  *   sinfo_timetolive.  The user must provide the sinfo_assoc_id field in
6332  *   to this call if the caller is using the UDP model.
6333  *
6334  *   For getsockopt, it get the default sctp_sndrcvinfo structure.
6335  */
6336 static int sctp_getsockopt_default_send_param(struct sock *sk,
6337                                         int len, char __user *optval,
6338                                         int __user *optlen)
6339 {
6340         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6341         struct sctp_association *asoc;
6342         struct sctp_sndrcvinfo info;
6343
6344         if (len < sizeof(info))
6345                 return -EINVAL;
6346
6347         len = sizeof(info);
6348
6349         if (copy_from_user(&info, optval, len))
6350                 return -EFAULT;
6351
6352         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.sinfo_assoc_id);
6353         if (!asoc && info.sinfo_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6354             sctp_style(sk, UDP))
6355                 return -EINVAL;
6356
6357         if (asoc) {
6358                 info.sinfo_stream = asoc->default_stream;
6359                 info.sinfo_flags = asoc->default_flags;
6360                 info.sinfo_ppid = asoc->default_ppid;
6361                 info.sinfo_context = asoc->default_context;
6362                 info.sinfo_timetolive = asoc->default_timetolive;
6363         } else {
6364                 info.sinfo_stream = sp->default_stream;
6365                 info.sinfo_flags = sp->default_flags;
6366                 info.sinfo_ppid = sp->default_ppid;
6367                 info.sinfo_context = sp->default_context;
6368                 info.sinfo_timetolive = sp->default_timetolive;
6369         }
6370
6371         if (put_user(len, optlen))
6372                 return -EFAULT;
6373         if (copy_to_user(optval, &info, len))
6374                 return -EFAULT;
6375
6376         return 0;
6377 }
6378
6379 /* RFC6458, Section 8.1.31. Set/get Default Send Parameters
6380  * (SCTP_DEFAULT_SNDINFO)
6381  */
6382 static int sctp_getsockopt_default_sndinfo(struct sock *sk, int len,
6383                                            char __user *optval,
6384                                            int __user *optlen)
6385 {
6386         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6387         struct sctp_association *asoc;
6388         struct sctp_sndinfo info;
6389
6390         if (len < sizeof(info))
6391                 return -EINVAL;
6392
6393         len = sizeof(info);
6394
6395         if (copy_from_user(&info, optval, len))
6396                 return -EFAULT;
6397
6398         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.snd_assoc_id);
6399         if (!asoc && info.snd_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6400             sctp_style(sk, UDP))
6401                 return -EINVAL;
6402
6403         if (asoc) {
6404                 info.snd_sid = asoc->default_stream;
6405                 info.snd_flags = asoc->default_flags;
6406                 info.snd_ppid = asoc->default_ppid;
6407                 info.snd_context = asoc->default_context;
6408         } else {
6409                 info.snd_sid = sp->default_stream;
6410                 info.snd_flags = sp->default_flags;
6411                 info.snd_ppid = sp->default_ppid;
6412                 info.snd_context = sp->default_context;
6413         }
6414
6415         if (put_user(len, optlen))
6416                 return -EFAULT;
6417         if (copy_to_user(optval, &info, len))
6418                 return -EFAULT;
6419
6420         return 0;
6421 }
6422
6423 /*
6424  *
6425  * 7.1.5 SCTP_NODELAY
6426  *
6427  * Turn on/off any Nagle-like algorithm.  This means that packets are
6428  * generally sent as soon as possible and no unnecessary delays are
6429  * introduced, at the cost of more packets in the network.  Expects an
6430  * integer boolean flag.
6431  */
6432
6433 static int sctp_getsockopt_nodelay(struct sock *sk, int len,
6434                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6435 {
6436         int val;
6437
6438         if (len < sizeof(int))
6439                 return -EINVAL;
6440
6441         len = sizeof(int);
6442         val = (sctp_sk(sk)->nodelay == 1);
6443         if (put_user(len, optlen))
6444                 return -EFAULT;
6445         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6446                 return -EFAULT;
6447         return 0;
6448 }
6449
6450 /*
6451  *
6452  * 7.1.1 SCTP_RTOINFO
6453  *
6454  * The protocol parameters used to initialize and bound retransmission
6455  * timeout (RTO) are tunable. sctp_rtoinfo structure is used to access
6456  * and modify these parameters.
6457  * All parameters are time values, in milliseconds.  A value of 0, when
6458  * modifying the parameters, indicates that the current value should not
6459  * be changed.
6460  *
6461  */
6462 static int sctp_getsockopt_rtoinfo(struct sock *sk, int len,
6463                                 char __user *optval,
6464                                 int __user *optlen) {
6465         struct sctp_rtoinfo rtoinfo;
6466         struct sctp_association *asoc;
6467
6468         if (len < sizeof (struct sctp_rtoinfo))
6469                 return -EINVAL;
6470
6471         len = sizeof(struct sctp_rtoinfo);
6472
6473         if (copy_from_user(&rtoinfo, optval, len))
6474                 return -EFAULT;
6475
6476         asoc = sctp_id2assoc(sk, rtoinfo.srto_assoc_id);
6477
6478         if (!asoc && rtoinfo.srto_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6479             sctp_style(sk, UDP))
6480                 return -EINVAL;
6481
6482         /* Values corresponding to the specific association. */
6483         if (asoc) {
6484                 rtoinfo.srto_initial = jiffies_to_msecs(asoc->rto_initial);
6485                 rtoinfo.srto_max = jiffies_to_msecs(asoc->rto_max);
6486                 rtoinfo.srto_min = jiffies_to_msecs(asoc->rto_min);
6487         } else {
6488                 /* Values corresponding to the endpoint. */
6489                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6490
6491                 rtoinfo.srto_initial = sp->rtoinfo.srto_initial;
6492                 rtoinfo.srto_max = sp->rtoinfo.srto_max;
6493                 rtoinfo.srto_min = sp->rtoinfo.srto_min;
6494         }
6495
6496         if (put_user(len, optlen))
6497                 return -EFAULT;
6498
6499         if (copy_to_user(optval, &rtoinfo, len))
6500                 return -EFAULT;
6501
6502         return 0;
6503 }
6504
6505 /*
6506  *
6507  * 7.1.2 SCTP_ASSOCINFO
6508  *
6509  * This option is used to tune the maximum retransmission attempts
6510  * of the association.
6511  * Returns an error if the new association retransmission value is
6512  * greater than the sum of the retransmission value  of the peer.
6513  * See [SCTP] for more information.
6514  *
6515  */
6516 static int sctp_getsockopt_associnfo(struct sock *sk, int len,
6517                                      char __user *optval,
6518                                      int __user *optlen)
6519 {
6520
6521         struct sctp_assocparams assocparams;
6522         struct sctp_association *asoc;
6523         struct list_head *pos;
6524         int cnt = 0;
6525
6526         if (len < sizeof (struct sctp_assocparams))
6527                 return -EINVAL;
6528
6529         len = sizeof(struct sctp_assocparams);
6530
6531         if (copy_from_user(&assocparams, optval, len))
6532                 return -EFAULT;
6533
6534         asoc = sctp_id2assoc(sk, assocparams.sasoc_assoc_id);
6535
6536         if (!asoc && assocparams.sasoc_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6537             sctp_style(sk, UDP))
6538                 return -EINVAL;
6539
6540         /* Values correspoinding to the specific association */
6541         if (asoc) {
6542                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = asoc->max_retrans;
6543                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = asoc->peer.rwnd;
6544                 assocparams.sasoc_local_rwnd = asoc->a_rwnd;
6545                 assocparams.sasoc_cookie_life = ktime_to_ms(asoc->cookie_life);
6546
6547                 list_for_each(pos, &asoc->peer.transport_addr_list) {
6548                         cnt++;
6549                 }
6550
6551                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations = cnt;
6552         } else {
6553                 /* Values corresponding to the endpoint */
6554                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6555
6556                 assocparams.sasoc_asocmaxrxt = sp->assocparams.sasoc_asocmaxrxt;
6557                 assocparams.sasoc_peer_rwnd = sp->assocparams.sasoc_peer_rwnd;
6558                 assocparams.sasoc_local_rwnd = sp->assocparams.sasoc_local_rwnd;
6559                 assocparams.sasoc_cookie_life =
6560                                         sp->assocparams.sasoc_cookie_life;
6561                 assocparams.sasoc_number_peer_destinations =
6562                                         sp->assocparams.
6563                                         sasoc_number_peer_destinations;
6564         }
6565
6566         if (put_user(len, optlen))
6567                 return -EFAULT;
6568
6569         if (copy_to_user(optval, &assocparams, len))
6570                 return -EFAULT;
6571
6572         return 0;
6573 }
6574
6575 /*
6576  * 7.1.16 Set/clear IPv4 mapped addresses (SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR)
6577  *
6578  * This socket option is a boolean flag which turns on or off mapped V4
6579  * addresses.  If this option is turned on and the socket is type
6580  * PF_INET6, then IPv4 addresses will be mapped to V6 representation.
6581  * If this option is turned off, then no mapping will be done of V4
6582  * addresses and a user will receive both PF_INET6 and PF_INET type
6583  * addresses on the socket.
6584  */
6585 static int sctp_getsockopt_mappedv4(struct sock *sk, int len,
6586                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6587 {
6588         int val;
6589         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6590
6591         if (len < sizeof(int))
6592                 return -EINVAL;
6593
6594         len = sizeof(int);
6595         val = sp->v4mapped;
6596         if (put_user(len, optlen))
6597                 return -EFAULT;
6598         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6599                 return -EFAULT;
6600
6601         return 0;
6602 }
6603
6604 /*
6605  * 7.1.29.  Set or Get the default context (SCTP_CONTEXT)
6606  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_context())
6607  */
6608 static int sctp_getsockopt_context(struct sock *sk, int len,
6609                                    char __user *optval, int __user *optlen)
6610 {
6611         struct sctp_assoc_value params;
6612         struct sctp_association *asoc;
6613
6614         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_value))
6615                 return -EINVAL;
6616
6617         len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6618
6619         if (copy_from_user(&params, optval, len))
6620                 return -EFAULT;
6621
6622         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6623         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6624             sctp_style(sk, UDP))
6625                 return -EINVAL;
6626
6627         params.assoc_value = asoc ? asoc->default_rcv_context
6628                                   : sctp_sk(sk)->default_rcv_context;
6629
6630         if (put_user(len, optlen))
6631                 return -EFAULT;
6632         if (copy_to_user(optval, &params, len))
6633                 return -EFAULT;
6634
6635         return 0;
6636 }
6637
6638 /*
6639  * 8.1.16.  Get or Set the Maximum Fragmentation Size (SCTP_MAXSEG)
6640  * This option will get or set the maximum size to put in any outgoing
6641  * SCTP DATA chunk.  If a message is larger than this size it will be
6642  * fragmented by SCTP into the specified size.  Note that the underlying
6643  * SCTP implementation may fragment into smaller sized chunks when the
6644  * PMTU of the underlying association is smaller than the value set by
6645  * the user.  The default value for this option is '0' which indicates
6646  * the user is NOT limiting fragmentation and only the PMTU will effect
6647  * SCTP's choice of DATA chunk size.  Note also that values set larger
6648  * than the maximum size of an IP datagram will effectively let SCTP
6649  * control fragmentation (i.e. the same as setting this option to 0).
6650  *
6651  * The following structure is used to access and modify this parameter:
6652  *
6653  * struct sctp_assoc_value {
6654  *   sctp_assoc_t assoc_id;
6655  *   uint32_t assoc_value;
6656  * };
6657  *
6658  * assoc_id:  This parameter is ignored for one-to-one style sockets.
6659  *    For one-to-many style sockets this parameter indicates which
6660  *    association the user is performing an action upon.  Note that if
6661  *    this field's value is zero then the endpoints default value is
6662  *    changed (effecting future associations only).
6663  * assoc_value:  This parameter specifies the maximum size in bytes.
6664  */
6665 static int sctp_getsockopt_maxseg(struct sock *sk, int len,
6666                                   char __user *optval, int __user *optlen)
6667 {
6668         struct sctp_assoc_value params;
6669         struct sctp_association *asoc;
6670
6671         if (len == sizeof(int)) {
6672                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6673                                     "%s (pid %d) "
6674                                     "Use of int in maxseg socket option.\n"
6675                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6676                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6677                 params.assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
6678         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6679                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6680                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6681                         return -EFAULT;
6682         } else
6683                 return -EINVAL;
6684
6685         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6686         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6687             sctp_style(sk, UDP))
6688                 return -EINVAL;
6689
6690         if (asoc)
6691                 params.assoc_value = asoc->frag_point;
6692         else
6693                 params.assoc_value = sctp_sk(sk)->user_frag;
6694
6695         if (put_user(len, optlen))
6696                 return -EFAULT;
6697         if (len == sizeof(int)) {
6698                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6699                         return -EFAULT;
6700         } else {
6701                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6702                         return -EFAULT;
6703         }
6704
6705         return 0;
6706 }
6707
6708 /*
6709  * 7.1.24.  Get or set fragmented interleave (SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE)
6710  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_fragment_interleave())
6711  */
6712 static int sctp_getsockopt_fragment_interleave(struct sock *sk, int len,
6713                                                char __user *optval, int __user *optlen)
6714 {
6715         int val;
6716
6717         if (len < sizeof(int))
6718                 return -EINVAL;
6719
6720         len = sizeof(int);
6721
6722         val = sctp_sk(sk)->frag_interleave;
6723         if (put_user(len, optlen))
6724                 return -EFAULT;
6725         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6726                 return -EFAULT;
6727
6728         return 0;
6729 }
6730
6731 /*
6732  * 7.1.25.  Set or Get the sctp partial delivery point
6733  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_partial_delivery_point())
6734  */
6735 static int sctp_getsockopt_partial_delivery_point(struct sock *sk, int len,
6736                                                   char __user *optval,
6737                                                   int __user *optlen)
6738 {
6739         u32 val;
6740
6741         if (len < sizeof(u32))
6742                 return -EINVAL;
6743
6744         len = sizeof(u32);
6745
6746         val = sctp_sk(sk)->pd_point;
6747         if (put_user(len, optlen))
6748                 return -EFAULT;
6749         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6750                 return -EFAULT;
6751
6752         return 0;
6753 }
6754
6755 /*
6756  * 7.1.28.  Set or Get the maximum burst (SCTP_MAX_BURST)
6757  * (chapter and verse is quoted at sctp_setsockopt_maxburst())
6758  */
6759 static int sctp_getsockopt_maxburst(struct sock *sk, int len,
6760                                     char __user *optval,
6761                                     int __user *optlen)
6762 {
6763         struct sctp_assoc_value params;
6764         struct sctp_association *asoc;
6765
6766         if (len == sizeof(int)) {
6767                 pr_warn_ratelimited(DEPRECATED
6768                                     "%s (pid %d) "
6769                                     "Use of int in max_burst socket option.\n"
6770                                     "Use struct sctp_assoc_value instead\n",
6771                                     current->comm, task_pid_nr(current));
6772                 params.assoc_id = SCTP_FUTURE_ASSOC;
6773         } else if (len >= sizeof(struct sctp_assoc_value)) {
6774                 len = sizeof(struct sctp_assoc_value);
6775                 if (copy_from_user(&params, optval, len))
6776                         return -EFAULT;
6777         } else
6778                 return -EINVAL;
6779
6780         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
6781         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6782             sctp_style(sk, UDP))
6783                 return -EINVAL;
6784
6785         params.assoc_value = asoc ? asoc->max_burst : sctp_sk(sk)->max_burst;
6786
6787         if (len == sizeof(int)) {
6788                 if (copy_to_user(optval, &params.assoc_value, len))
6789                         return -EFAULT;
6790         } else {
6791                 if (copy_to_user(optval, &params, len))
6792                         return -EFAULT;
6793         }
6794
6795         return 0;
6796
6797 }
6798
6799 static int sctp_getsockopt_hmac_ident(struct sock *sk, int len,
6800                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6801 {
6802         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6803         struct sctp_hmacalgo  __user *p = (void __user *)optval;
6804         struct sctp_hmac_algo_param *hmacs;
6805         __u16 data_len = 0;
6806         u32 num_idents;
6807         int i;
6808
6809         if (!ep->auth_enable)
6810                 return -EACCES;
6811
6812         hmacs = ep->auth_hmacs_list;
6813         data_len = ntohs(hmacs->param_hdr.length) -
6814                    sizeof(struct sctp_paramhdr);
6815
6816         if (len < sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len)
6817                 return -EINVAL;
6818
6819         len = sizeof(struct sctp_hmacalgo) + data_len;
6820         num_idents = data_len / sizeof(u16);
6821
6822         if (put_user(len, optlen))
6823                 return -EFAULT;
6824         if (put_user(num_idents, &p->shmac_num_idents))
6825                 return -EFAULT;
6826         for (i = 0; i < num_idents; i++) {
6827                 __u16 hmacid = ntohs(hmacs->hmac_ids[i]);
6828
6829                 if (copy_to_user(&p->shmac_idents[i], &hmacid, sizeof(__u16)))
6830                         return -EFAULT;
6831         }
6832         return 0;
6833 }
6834
6835 static int sctp_getsockopt_active_key(struct sock *sk, int len,
6836                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6837 {
6838         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6839         struct sctp_authkeyid val;
6840         struct sctp_association *asoc;
6841
6842         if (len < sizeof(struct sctp_authkeyid))
6843                 return -EINVAL;
6844
6845         len = sizeof(struct sctp_authkeyid);
6846         if (copy_from_user(&val, optval, len))
6847                 return -EFAULT;
6848
6849         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.scact_assoc_id);
6850         if (!asoc && val.scact_assoc_id && sctp_style(sk, UDP))
6851                 return -EINVAL;
6852
6853         if (asoc) {
6854                 if (!asoc->peer.auth_capable)
6855                         return -EACCES;
6856                 val.scact_keynumber = asoc->active_key_id;
6857         } else {
6858                 if (!ep->auth_enable)
6859                         return -EACCES;
6860                 val.scact_keynumber = ep->active_key_id;
6861         }
6862
6863         if (put_user(len, optlen))
6864                 return -EFAULT;
6865         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6866                 return -EFAULT;
6867
6868         return 0;
6869 }
6870
6871 static int sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6872                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6873 {
6874         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6875         struct sctp_authchunks val;
6876         struct sctp_association *asoc;
6877         struct sctp_chunks_param *ch;
6878         u32    num_chunks = 0;
6879         char __user *to;
6880
6881         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
6882                 return -EINVAL;
6883
6884         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(val)))
6885                 return -EFAULT;
6886
6887         to = p->gauth_chunks;
6888         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
6889         if (!asoc)
6890                 return -EINVAL;
6891
6892         if (!asoc->peer.auth_capable)
6893                 return -EACCES;
6894
6895         ch = asoc->peer.peer_chunks;
6896         if (!ch)
6897                 goto num;
6898
6899         /* See if the user provided enough room for all the data */
6900         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
6901         if (len < num_chunks)
6902                 return -EINVAL;
6903
6904         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
6905                 return -EFAULT;
6906 num:
6907         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
6908         if (put_user(len, optlen))
6909                 return -EFAULT;
6910         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
6911                 return -EFAULT;
6912         return 0;
6913 }
6914
6915 static int sctp_getsockopt_local_auth_chunks(struct sock *sk, int len,
6916                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6917 {
6918         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
6919         struct sctp_authchunks __user *p = (void __user *)optval;
6920         struct sctp_authchunks val;
6921         struct sctp_association *asoc;
6922         struct sctp_chunks_param *ch;
6923         u32    num_chunks = 0;
6924         char __user *to;
6925
6926         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks))
6927                 return -EINVAL;
6928
6929         if (copy_from_user(&val, optval, sizeof(val)))
6930                 return -EFAULT;
6931
6932         to = p->gauth_chunks;
6933         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.gauth_assoc_id);
6934         if (!asoc && val.gauth_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
6935             sctp_style(sk, UDP))
6936                 return -EINVAL;
6937
6938         if (asoc) {
6939                 if (!asoc->peer.auth_capable)
6940                         return -EACCES;
6941                 ch = (struct sctp_chunks_param *)asoc->c.auth_chunks;
6942         } else {
6943                 if (!ep->auth_enable)
6944                         return -EACCES;
6945                 ch = ep->auth_chunk_list;
6946         }
6947         if (!ch)
6948                 goto num;
6949
6950         num_chunks = ntohs(ch->param_hdr.length) - sizeof(struct sctp_paramhdr);
6951         if (len < sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks)
6952                 return -EINVAL;
6953
6954         if (copy_to_user(to, ch->chunks, num_chunks))
6955                 return -EFAULT;
6956 num:
6957         len = sizeof(struct sctp_authchunks) + num_chunks;
6958         if (put_user(len, optlen))
6959                 return -EFAULT;
6960         if (put_user(num_chunks, &p->gauth_number_of_chunks))
6961                 return -EFAULT;
6962
6963         return 0;
6964 }
6965
6966 /*
6967  * 8.2.5.  Get the Current Number of Associations (SCTP_GET_ASSOC_NUMBER)
6968  * This option gets the current number of associations that are attached
6969  * to a one-to-many style socket.  The option value is an uint32_t.
6970  */
6971 static int sctp_getsockopt_assoc_number(struct sock *sk, int len,
6972                                     char __user *optval, int __user *optlen)
6973 {
6974         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
6975         struct sctp_association *asoc;
6976         u32 val = 0;
6977
6978         if (sctp_style(sk, TCP))
6979                 return -EOPNOTSUPP;
6980
6981         if (len < sizeof(u32))
6982                 return -EINVAL;
6983
6984         len = sizeof(u32);
6985
6986         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
6987                 val++;
6988         }
6989
6990         if (put_user(len, optlen))
6991                 return -EFAULT;
6992         if (copy_to_user(optval, &val, len))
6993                 return -EFAULT;
6994
6995         return 0;
6996 }
6997
6998 /*
6999  * 8.1.23 SCTP_AUTO_ASCONF
7000  * See the corresponding setsockopt entry as description
7001  */
7002 static int sctp_getsockopt_auto_asconf(struct sock *sk, int len,
7003                                    char __user *optval, int __user *optlen)
7004 {
7005         int val = 0;
7006
7007         if (len < sizeof(int))
7008                 return -EINVAL;
7009
7010         len = sizeof(int);
7011         if (sctp_sk(sk)->do_auto_asconf && sctp_is_ep_boundall(sk))
7012                 val = 1;
7013         if (put_user(len, optlen))
7014                 return -EFAULT;
7015         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7016                 return -EFAULT;
7017         return 0;
7018 }
7019
7020 /*
7021  * 8.2.6. Get the Current Identifiers of Associations
7022  *        (SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST)
7023  *
7024  * This option gets the current list of SCTP association identifiers of
7025  * the SCTP associations handled by a one-to-many style socket.
7026  */
7027 static int sctp_getsockopt_assoc_ids(struct sock *sk, int len,
7028                                     char __user *optval, int __user *optlen)
7029 {
7030         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7031         struct sctp_association *asoc;
7032         struct sctp_assoc_ids *ids;
7033         u32 num = 0;
7034
7035         if (sctp_style(sk, TCP))
7036                 return -EOPNOTSUPP;
7037
7038         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids))
7039                 return -EINVAL;
7040
7041         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
7042                 num++;
7043         }
7044
7045         if (len < sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num)
7046                 return -EINVAL;
7047
7048         len = sizeof(struct sctp_assoc_ids) + sizeof(sctp_assoc_t) * num;
7049
7050         ids = kmalloc(len, GFP_USER | __GFP_NOWARN);
7051         if (unlikely(!ids))
7052                 return -ENOMEM;
7053
7054         ids->gaids_number_of_ids = num;
7055         num = 0;
7056         list_for_each_entry(asoc, &(sp->ep->asocs), asocs) {
7057                 ids->gaids_assoc_id[num++] = asoc->assoc_id;
7058         }
7059
7060         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, ids, len)) {
7061                 kfree(ids);
7062                 return -EFAULT;
7063         }
7064
7065         kfree(ids);
7066         return 0;
7067 }
7068
7069 /*
7070  * SCTP_PEER_ADDR_THLDS
7071  *
7072  * This option allows us to fetch the partially failed threshold for one or all
7073  * transports in an association.  See Section 6.1 of:
7074  * http://www.ietf.org/id/draft-nishida-tsvwg-sctp-failover-05.txt
7075  */
7076 static int sctp_getsockopt_paddr_thresholds(struct sock *sk,
7077                                             char __user *optval, int len,
7078                                             int __user *optlen, bool v2)
7079 {
7080         struct sctp_paddrthlds_v2 val;
7081         struct sctp_transport *trans;
7082         struct sctp_association *asoc;
7083         int min;
7084
7085         min = v2 ? sizeof(val) : sizeof(struct sctp_paddrthlds);
7086         if (len < min)
7087                 return -EINVAL;
7088         len = min;
7089         if (copy_from_user(&val, optval, len))
7090                 return -EFAULT;
7091
7092         if (!sctp_is_any(sk, (const union sctp_addr *)&val.spt_address)) {
7093                 trans = sctp_addr_id2transport(sk, &val.spt_address,
7094                                                val.spt_assoc_id);
7095                 if (!trans)
7096                         return -ENOENT;
7097
7098                 val.spt_pathmaxrxt = trans->pathmaxrxt;
7099                 val.spt_pathpfthld = trans->pf_retrans;
7100                 val.spt_pathcpthld = trans->ps_retrans;
7101
7102                 goto out;
7103         }
7104
7105         asoc = sctp_id2assoc(sk, val.spt_assoc_id);
7106         if (!asoc && val.spt_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7107             sctp_style(sk, UDP))
7108                 return -EINVAL;
7109
7110         if (asoc) {
7111                 val.spt_pathpfthld = asoc->pf_retrans;
7112                 val.spt_pathmaxrxt = asoc->pathmaxrxt;
7113                 val.spt_pathcpthld = asoc->ps_retrans;
7114         } else {
7115                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7116
7117                 val.spt_pathpfthld = sp->pf_retrans;
7118                 val.spt_pathmaxrxt = sp->pathmaxrxt;
7119                 val.spt_pathcpthld = sp->ps_retrans;
7120         }
7121
7122 out:
7123         if (put_user(len, optlen) || copy_to_user(optval, &val, len))
7124                 return -EFAULT;
7125
7126         return 0;
7127 }
7128
7129 /*
7130  * SCTP_GET_ASSOC_STATS
7131  *
7132  * This option retrieves local per endpoint statistics. It is modeled
7133  * after OpenSolaris' implementation
7134  */
7135 static int sctp_getsockopt_assoc_stats(struct sock *sk, int len,
7136                                        char __user *optval,
7137                                        int __user *optlen)
7138 {
7139         struct sctp_assoc_stats sas;
7140         struct sctp_association *asoc = NULL;
7141
7142         /* User must provide at least the assoc id */
7143         if (len < sizeof(sctp_assoc_t))
7144                 return -EINVAL;
7145
7146         /* Allow the struct to grow and fill in as much as possible */
7147         len = min_t(size_t, len, sizeof(sas));
7148
7149         if (copy_from_user(&sas, optval, len))
7150                 return -EFAULT;
7151
7152         asoc = sctp_id2assoc(sk, sas.sas_assoc_id);
7153         if (!asoc)
7154                 return -EINVAL;
7155
7156         sas.sas_rtxchunks = asoc->stats.rtxchunks;
7157         sas.sas_gapcnt = asoc->stats.gapcnt;
7158         sas.sas_outofseqtsns = asoc->stats.outofseqtsns;
7159         sas.sas_osacks = asoc->stats.osacks;
7160         sas.sas_isacks = asoc->stats.isacks;
7161         sas.sas_octrlchunks = asoc->stats.octrlchunks;
7162         sas.sas_ictrlchunks = asoc->stats.ictrlchunks;
7163         sas.sas_oodchunks = asoc->stats.oodchunks;
7164         sas.sas_iodchunks = asoc->stats.iodchunks;
7165         sas.sas_ouodchunks = asoc->stats.ouodchunks;
7166         sas.sas_iuodchunks = asoc->stats.iuodchunks;
7167         sas.sas_idupchunks = asoc->stats.idupchunks;
7168         sas.sas_opackets = asoc->stats.opackets;
7169         sas.sas_ipackets = asoc->stats.ipackets;
7170
7171         /* New high max rto observed, will return 0 if not a single
7172          * RTO update took place. obs_rto_ipaddr will be bogus
7173          * in such a case
7174          */
7175         sas.sas_maxrto = asoc->stats.max_obs_rto;
7176         memcpy(&sas.sas_obs_rto_ipaddr, &asoc->stats.obs_rto_ipaddr,
7177                 sizeof(struct sockaddr_storage));
7178
7179         /* Mark beginning of a new observation period */
7180         asoc->stats.max_obs_rto = asoc->rto_min;
7181
7182         if (put_user(len, optlen))
7183                 return -EFAULT;
7184
7185         pr_debug("%s: len:%d, assoc_id:%d\n", __func__, len, sas.sas_assoc_id);
7186
7187         if (copy_to_user(optval, &sas, len))
7188                 return -EFAULT;
7189
7190         return 0;
7191 }
7192
7193 static int sctp_getsockopt_recvrcvinfo(struct sock *sk, int len,
7194                                        char __user *optval,
7195                                        int __user *optlen)
7196 {
7197         int val = 0;
7198
7199         if (len < sizeof(int))
7200                 return -EINVAL;
7201
7202         len = sizeof(int);
7203         if (sctp_sk(sk)->recvrcvinfo)
7204                 val = 1;
7205         if (put_user(len, optlen))
7206                 return -EFAULT;
7207         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7208                 return -EFAULT;
7209
7210         return 0;
7211 }
7212
7213 static int sctp_getsockopt_recvnxtinfo(struct sock *sk, int len,
7214                                        char __user *optval,
7215                                        int __user *optlen)
7216 {
7217         int val = 0;
7218
7219         if (len < sizeof(int))
7220                 return -EINVAL;
7221
7222         len = sizeof(int);
7223         if (sctp_sk(sk)->recvnxtinfo)
7224                 val = 1;
7225         if (put_user(len, optlen))
7226                 return -EFAULT;
7227         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7228                 return -EFAULT;
7229
7230         return 0;
7231 }
7232
7233 static int sctp_getsockopt_pr_supported(struct sock *sk, int len,
7234                                         char __user *optval,
7235                                         int __user *optlen)
7236 {
7237         struct sctp_assoc_value params;
7238         struct sctp_association *asoc;
7239         int retval = -EFAULT;
7240
7241         if (len < sizeof(params)) {
7242                 retval = -EINVAL;
7243                 goto out;
7244         }
7245
7246         len = sizeof(params);
7247         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7248                 goto out;
7249
7250         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7251         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7252             sctp_style(sk, UDP)) {
7253                 retval = -EINVAL;
7254                 goto out;
7255         }
7256
7257         params.assoc_value = asoc ? asoc->peer.prsctp_capable
7258                                   : sctp_sk(sk)->ep->prsctp_enable;
7259
7260         if (put_user(len, optlen))
7261                 goto out;
7262
7263         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7264                 goto out;
7265
7266         retval = 0;
7267
7268 out:
7269         return retval;
7270 }
7271
7272 static int sctp_getsockopt_default_prinfo(struct sock *sk, int len,
7273                                           char __user *optval,
7274                                           int __user *optlen)
7275 {
7276         struct sctp_default_prinfo info;
7277         struct sctp_association *asoc;
7278         int retval = -EFAULT;
7279
7280         if (len < sizeof(info)) {
7281                 retval = -EINVAL;
7282                 goto out;
7283         }
7284
7285         len = sizeof(info);
7286         if (copy_from_user(&info, optval, len))
7287                 goto out;
7288
7289         asoc = sctp_id2assoc(sk, info.pr_assoc_id);
7290         if (!asoc && info.pr_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7291             sctp_style(sk, UDP)) {
7292                 retval = -EINVAL;
7293                 goto out;
7294         }
7295
7296         if (asoc) {
7297                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(asoc->default_flags);
7298                 info.pr_value = asoc->default_timetolive;
7299         } else {
7300                 struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
7301
7302                 info.pr_policy = SCTP_PR_POLICY(sp->default_flags);
7303                 info.pr_value = sp->default_timetolive;
7304         }
7305
7306         if (put_user(len, optlen))
7307                 goto out;
7308
7309         if (copy_to_user(optval, &info, len))
7310                 goto out;
7311
7312         retval = 0;
7313
7314 out:
7315         return retval;
7316 }
7317
7318 static int sctp_getsockopt_pr_assocstatus(struct sock *sk, int len,
7319                                           char __user *optval,
7320                                           int __user *optlen)
7321 {
7322         struct sctp_prstatus params;
7323         struct sctp_association *asoc;
7324         int policy;
7325         int retval = -EINVAL;
7326
7327         if (len < sizeof(params))
7328                 goto out;
7329
7330         len = sizeof(params);
7331         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
7332                 retval = -EFAULT;
7333                 goto out;
7334         }
7335
7336         policy = params.sprstat_policy;
7337         if (!policy || (policy & ~(SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_PR_SCTP_ALL)) ||
7338             ((policy & SCTP_PR_SCTP_ALL) && (policy & SCTP_PR_SCTP_MASK)))
7339                 goto out;
7340
7341         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
7342         if (!asoc)
7343                 goto out;
7344
7345         if (policy == SCTP_PR_SCTP_ALL) {
7346                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7347                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7348                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
7349                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
7350                                 asoc->abandoned_unsent[policy];
7351                         params.sprstat_abandoned_sent +=
7352                                 asoc->abandoned_sent[policy];
7353                 }
7354         } else {
7355                 params.sprstat_abandoned_unsent =
7356                         asoc->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7357                 params.sprstat_abandoned_sent =
7358                         asoc->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7359         }
7360
7361         if (put_user(len, optlen)) {
7362                 retval = -EFAULT;
7363                 goto out;
7364         }
7365
7366         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
7367                 retval = -EFAULT;
7368                 goto out;
7369         }
7370
7371         retval = 0;
7372
7373 out:
7374         return retval;
7375 }
7376
7377 static int sctp_getsockopt_pr_streamstatus(struct sock *sk, int len,
7378                                            char __user *optval,
7379                                            int __user *optlen)
7380 {
7381         struct sctp_stream_out_ext *streamoute;
7382         struct sctp_association *asoc;
7383         struct sctp_prstatus params;
7384         int retval = -EINVAL;
7385         int policy;
7386
7387         if (len < sizeof(params))
7388                 goto out;
7389
7390         len = sizeof(params);
7391         if (copy_from_user(&params, optval, len)) {
7392                 retval = -EFAULT;
7393                 goto out;
7394         }
7395
7396         policy = params.sprstat_policy;
7397         if (!policy || (policy & ~(SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_PR_SCTP_ALL)) ||
7398             ((policy & SCTP_PR_SCTP_ALL) && (policy & SCTP_PR_SCTP_MASK)))
7399                 goto out;
7400
7401         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.sprstat_assoc_id);
7402         if (!asoc || params.sprstat_sid >= asoc->stream.outcnt)
7403                 goto out;
7404
7405         streamoute = SCTP_SO(&asoc->stream, params.sprstat_sid)->ext;
7406         if (!streamoute) {
7407                 /* Not allocated yet, means all stats are 0 */
7408                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7409                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7410                 retval = 0;
7411                 goto out;
7412         }
7413
7414         if (policy == SCTP_PR_SCTP_ALL) {
7415                 params.sprstat_abandoned_unsent = 0;
7416                 params.sprstat_abandoned_sent = 0;
7417                 for (policy = 0; policy <= SCTP_PR_INDEX(MAX); policy++) {
7418                         params.sprstat_abandoned_unsent +=
7419                                 streamoute->abandoned_unsent[policy];
7420                         params.sprstat_abandoned_sent +=
7421                                 streamoute->abandoned_sent[policy];
7422                 }
7423         } else {
7424                 params.sprstat_abandoned_unsent =
7425                         streamoute->abandoned_unsent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7426                 params.sprstat_abandoned_sent =
7427                         streamoute->abandoned_sent[__SCTP_PR_INDEX(policy)];
7428         }
7429
7430         if (put_user(len, optlen) || 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_reconfig_supported(struct sock *sk, int len,
7442                                               char __user *optval,
7443                                               int __user *optlen)
7444 {
7445         struct sctp_assoc_value params;
7446         struct sctp_association *asoc;
7447         int retval = -EFAULT;
7448
7449         if (len < sizeof(params)) {
7450                 retval = -EINVAL;
7451                 goto out;
7452         }
7453
7454         len = sizeof(params);
7455         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7456                 goto out;
7457
7458         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7459         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7460             sctp_style(sk, UDP)) {
7461                 retval = -EINVAL;
7462                 goto out;
7463         }
7464
7465         params.assoc_value = asoc ? asoc->peer.reconf_capable
7466                                   : sctp_sk(sk)->ep->reconf_enable;
7467
7468         if (put_user(len, optlen))
7469                 goto out;
7470
7471         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7472                 goto out;
7473
7474         retval = 0;
7475
7476 out:
7477         return retval;
7478 }
7479
7480 static int sctp_getsockopt_enable_strreset(struct sock *sk, int len,
7481                                            char __user *optval,
7482                                            int __user *optlen)
7483 {
7484         struct sctp_assoc_value params;
7485         struct sctp_association *asoc;
7486         int retval = -EFAULT;
7487
7488         if (len < sizeof(params)) {
7489                 retval = -EINVAL;
7490                 goto out;
7491         }
7492
7493         len = sizeof(params);
7494         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7495                 goto out;
7496
7497         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7498         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7499             sctp_style(sk, UDP)) {
7500                 retval = -EINVAL;
7501                 goto out;
7502         }
7503
7504         params.assoc_value = asoc ? asoc->strreset_enable
7505                                   : sctp_sk(sk)->ep->strreset_enable;
7506
7507         if (put_user(len, optlen))
7508                 goto out;
7509
7510         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7511                 goto out;
7512
7513         retval = 0;
7514
7515 out:
7516         return retval;
7517 }
7518
7519 static int sctp_getsockopt_scheduler(struct sock *sk, int len,
7520                                      char __user *optval,
7521                                      int __user *optlen)
7522 {
7523         struct sctp_assoc_value params;
7524         struct sctp_association *asoc;
7525         int retval = -EFAULT;
7526
7527         if (len < sizeof(params)) {
7528                 retval = -EINVAL;
7529                 goto out;
7530         }
7531
7532         len = sizeof(params);
7533         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7534                 goto out;
7535
7536         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7537         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7538             sctp_style(sk, UDP)) {
7539                 retval = -EINVAL;
7540                 goto out;
7541         }
7542
7543         params.assoc_value = asoc ? sctp_sched_get_sched(asoc)
7544                                   : sctp_sk(sk)->default_ss;
7545
7546         if (put_user(len, optlen))
7547                 goto out;
7548
7549         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7550                 goto out;
7551
7552         retval = 0;
7553
7554 out:
7555         return retval;
7556 }
7557
7558 static int sctp_getsockopt_scheduler_value(struct sock *sk, int len,
7559                                            char __user *optval,
7560                                            int __user *optlen)
7561 {
7562         struct sctp_stream_value params;
7563         struct sctp_association *asoc;
7564         int retval = -EFAULT;
7565
7566         if (len < sizeof(params)) {
7567                 retval = -EINVAL;
7568                 goto out;
7569         }
7570
7571         len = sizeof(params);
7572         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7573                 goto out;
7574
7575         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7576         if (!asoc) {
7577                 retval = -EINVAL;
7578                 goto out;
7579         }
7580
7581         retval = sctp_sched_get_value(asoc, params.stream_id,
7582                                       &params.stream_value);
7583         if (retval)
7584                 goto out;
7585
7586         if (put_user(len, optlen)) {
7587                 retval = -EFAULT;
7588                 goto out;
7589         }
7590
7591         if (copy_to_user(optval, &params, len)) {
7592                 retval = -EFAULT;
7593                 goto out;
7594         }
7595
7596 out:
7597         return retval;
7598 }
7599
7600 static int sctp_getsockopt_interleaving_supported(struct sock *sk, int len,
7601                                                   char __user *optval,
7602                                                   int __user *optlen)
7603 {
7604         struct sctp_assoc_value params;
7605         struct sctp_association *asoc;
7606         int retval = -EFAULT;
7607
7608         if (len < sizeof(params)) {
7609                 retval = -EINVAL;
7610                 goto out;
7611         }
7612
7613         len = sizeof(params);
7614         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7615                 goto out;
7616
7617         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7618         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7619             sctp_style(sk, UDP)) {
7620                 retval = -EINVAL;
7621                 goto out;
7622         }
7623
7624         params.assoc_value = asoc ? asoc->peer.intl_capable
7625                                   : sctp_sk(sk)->ep->intl_enable;
7626
7627         if (put_user(len, optlen))
7628                 goto out;
7629
7630         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7631                 goto out;
7632
7633         retval = 0;
7634
7635 out:
7636         return retval;
7637 }
7638
7639 static int sctp_getsockopt_reuse_port(struct sock *sk, int len,
7640                                       char __user *optval,
7641                                       int __user *optlen)
7642 {
7643         int val;
7644
7645         if (len < sizeof(int))
7646                 return -EINVAL;
7647
7648         len = sizeof(int);
7649         val = sctp_sk(sk)->reuse;
7650         if (put_user(len, optlen))
7651                 return -EFAULT;
7652
7653         if (copy_to_user(optval, &val, len))
7654                 return -EFAULT;
7655
7656         return 0;
7657 }
7658
7659 static int sctp_getsockopt_event(struct sock *sk, int len, char __user *optval,
7660                                  int __user *optlen)
7661 {
7662         struct sctp_association *asoc;
7663         struct sctp_event param;
7664         __u16 subscribe;
7665
7666         if (len < sizeof(param))
7667                 return -EINVAL;
7668
7669         len = sizeof(param);
7670         if (copy_from_user(&param, optval, len))
7671                 return -EFAULT;
7672
7673         if (param.se_type < SCTP_SN_TYPE_BASE ||
7674             param.se_type > SCTP_SN_TYPE_MAX)
7675                 return -EINVAL;
7676
7677         asoc = sctp_id2assoc(sk, param.se_assoc_id);
7678         if (!asoc && param.se_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7679             sctp_style(sk, UDP))
7680                 return -EINVAL;
7681
7682         subscribe = asoc ? asoc->subscribe : sctp_sk(sk)->subscribe;
7683         param.se_on = sctp_ulpevent_type_enabled(subscribe, param.se_type);
7684
7685         if (put_user(len, optlen))
7686                 return -EFAULT;
7687
7688         if (copy_to_user(optval, &param, len))
7689                 return -EFAULT;
7690
7691         return 0;
7692 }
7693
7694 static int sctp_getsockopt_asconf_supported(struct sock *sk, int len,
7695                                             char __user *optval,
7696                                             int __user *optlen)
7697 {
7698         struct sctp_assoc_value params;
7699         struct sctp_association *asoc;
7700         int retval = -EFAULT;
7701
7702         if (len < sizeof(params)) {
7703                 retval = -EINVAL;
7704                 goto out;
7705         }
7706
7707         len = sizeof(params);
7708         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7709                 goto out;
7710
7711         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7712         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7713             sctp_style(sk, UDP)) {
7714                 retval = -EINVAL;
7715                 goto out;
7716         }
7717
7718         params.assoc_value = asoc ? asoc->peer.asconf_capable
7719                                   : sctp_sk(sk)->ep->asconf_enable;
7720
7721         if (put_user(len, optlen))
7722                 goto out;
7723
7724         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7725                 goto out;
7726
7727         retval = 0;
7728
7729 out:
7730         return retval;
7731 }
7732
7733 static int sctp_getsockopt_auth_supported(struct sock *sk, int len,
7734                                           char __user *optval,
7735                                           int __user *optlen)
7736 {
7737         struct sctp_assoc_value params;
7738         struct sctp_association *asoc;
7739         int retval = -EFAULT;
7740
7741         if (len < sizeof(params)) {
7742                 retval = -EINVAL;
7743                 goto out;
7744         }
7745
7746         len = sizeof(params);
7747         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7748                 goto out;
7749
7750         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7751         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7752             sctp_style(sk, UDP)) {
7753                 retval = -EINVAL;
7754                 goto out;
7755         }
7756
7757         params.assoc_value = asoc ? asoc->peer.auth_capable
7758                                   : sctp_sk(sk)->ep->auth_enable;
7759
7760         if (put_user(len, optlen))
7761                 goto out;
7762
7763         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7764                 goto out;
7765
7766         retval = 0;
7767
7768 out:
7769         return retval;
7770 }
7771
7772 static int sctp_getsockopt_ecn_supported(struct sock *sk, int len,
7773                                          char __user *optval,
7774                                          int __user *optlen)
7775 {
7776         struct sctp_assoc_value params;
7777         struct sctp_association *asoc;
7778         int retval = -EFAULT;
7779
7780         if (len < sizeof(params)) {
7781                 retval = -EINVAL;
7782                 goto out;
7783         }
7784
7785         len = sizeof(params);
7786         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7787                 goto out;
7788
7789         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7790         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7791             sctp_style(sk, UDP)) {
7792                 retval = -EINVAL;
7793                 goto out;
7794         }
7795
7796         params.assoc_value = asoc ? asoc->peer.ecn_capable
7797                                   : sctp_sk(sk)->ep->ecn_enable;
7798
7799         if (put_user(len, optlen))
7800                 goto out;
7801
7802         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7803                 goto out;
7804
7805         retval = 0;
7806
7807 out:
7808         return retval;
7809 }
7810
7811 static int sctp_getsockopt_pf_expose(struct sock *sk, int len,
7812                                      char __user *optval,
7813                                      int __user *optlen)
7814 {
7815         struct sctp_assoc_value params;
7816         struct sctp_association *asoc;
7817         int retval = -EFAULT;
7818
7819         if (len < sizeof(params)) {
7820                 retval = -EINVAL;
7821                 goto out;
7822         }
7823
7824         len = sizeof(params);
7825         if (copy_from_user(&params, optval, len))
7826                 goto out;
7827
7828         asoc = sctp_id2assoc(sk, params.assoc_id);
7829         if (!asoc && params.assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7830             sctp_style(sk, UDP)) {
7831                 retval = -EINVAL;
7832                 goto out;
7833         }
7834
7835         params.assoc_value = asoc ? asoc->pf_expose
7836                                   : sctp_sk(sk)->pf_expose;
7837
7838         if (put_user(len, optlen))
7839                 goto out;
7840
7841         if (copy_to_user(optval, &params, len))
7842                 goto out;
7843
7844         retval = 0;
7845
7846 out:
7847         return retval;
7848 }
7849
7850 static int sctp_getsockopt_encap_port(struct sock *sk, int len,
7851                                       char __user *optval, int __user *optlen)
7852 {
7853         struct sctp_association *asoc;
7854         struct sctp_udpencaps encap;
7855         struct sctp_transport *t;
7856         __be16 encap_port;
7857
7858         if (len < sizeof(encap))
7859                 return -EINVAL;
7860
7861         len = sizeof(encap);
7862         if (copy_from_user(&encap, optval, len))
7863                 return -EFAULT;
7864
7865         /* If an address other than INADDR_ANY is specified, and
7866          * no transport is found, then the request is invalid.
7867          */
7868         if (!sctp_is_any(sk, (union sctp_addr *)&encap.sue_address)) {
7869                 t = sctp_addr_id2transport(sk, &encap.sue_address,
7870                                            encap.sue_assoc_id);
7871                 if (!t) {
7872                         pr_debug("%s: failed no transport\n", __func__);
7873                         return -EINVAL;
7874                 }
7875
7876                 encap_port = t->encap_port;
7877                 goto out;
7878         }
7879
7880         /* Get association, if assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC and the
7881          * socket is a one to many style socket, and an association
7882          * was not found, then the id was invalid.
7883          */
7884         asoc = sctp_id2assoc(sk, encap.sue_assoc_id);
7885         if (!asoc && encap.sue_assoc_id != SCTP_FUTURE_ASSOC &&
7886             sctp_style(sk, UDP)) {
7887                 pr_debug("%s: failed no association\n", __func__);
7888                 return -EINVAL;
7889         }
7890
7891         if (asoc) {
7892                 encap_port = asoc->encap_port;
7893                 goto out;
7894         }
7895
7896         encap_port = sctp_sk(sk)->encap_port;
7897
7898 out:
7899         encap.sue_port = (__force uint16_t)encap_port;
7900         if (copy_to_user(optval, &encap, len))
7901                 return -EFAULT;
7902
7903         if (put_user(len, optlen))
7904                 return -EFAULT;
7905
7906         return 0;
7907 }
7908
7909 static int sctp_getsockopt(struct sock *sk, int level, int optname,
7910                            char __user *optval, int __user *optlen)
7911 {
7912         int retval = 0;
7913         int len;
7914
7915         pr_debug("%s: sk:%p, optname:%d\n", __func__, sk, optname);
7916
7917         /* I can hardly begin to describe how wrong this is.  This is
7918          * so broken as to be worse than useless.  The API draft
7919          * REALLY is NOT helpful here...  I am not convinced that the
7920          * semantics of getsockopt() with a level OTHER THAN SOL_SCTP
7921          * are at all well-founded.
7922          */
7923         if (level != SOL_SCTP) {
7924                 struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
7925
7926                 retval = af->getsockopt(sk, level, optname, optval, optlen);
7927                 return retval;
7928         }
7929
7930         if (get_user(len, optlen))
7931                 return -EFAULT;
7932
7933         if (len < 0)
7934                 return -EINVAL;
7935
7936         lock_sock(sk);
7937
7938         switch (optname) {
7939         case SCTP_STATUS:
7940                 retval = sctp_getsockopt_sctp_status(sk, len, optval, optlen);
7941                 break;
7942         case SCTP_DISABLE_FRAGMENTS:
7943                 retval = sctp_getsockopt_disable_fragments(sk, len, optval,
7944                                                            optlen);
7945                 break;
7946         case SCTP_EVENTS:
7947                 retval = sctp_getsockopt_events(sk, len, optval, optlen);
7948                 break;
7949         case SCTP_AUTOCLOSE:
7950                 retval = sctp_getsockopt_autoclose(sk, len, optval, optlen);
7951                 break;
7952         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF:
7953                 retval = sctp_getsockopt_peeloff(sk, len, optval, optlen);
7954                 break;
7955         case SCTP_SOCKOPT_PEELOFF_FLAGS:
7956                 retval = sctp_getsockopt_peeloff_flags(sk, len, optval, optlen);
7957                 break;
7958         case SCTP_PEER_ADDR_PARAMS:
7959                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_params(sk, len, optval,
7960                                                           optlen);
7961                 break;
7962         case SCTP_DELAYED_SACK:
7963                 retval = sctp_getsockopt_delayed_ack(sk, len, optval,
7964                                                           optlen);
7965                 break;
7966         case SCTP_INITMSG:
7967                 retval = sctp_getsockopt_initmsg(sk, len, optval, optlen);
7968                 break;
7969         case SCTP_GET_PEER_ADDRS:
7970                 retval = sctp_getsockopt_peer_addrs(sk, len, optval,
7971                                                     optlen);
7972                 break;
7973         case SCTP_GET_LOCAL_ADDRS:
7974                 retval = sctp_getsockopt_local_addrs(sk, len, optval,
7975                                                      optlen);
7976                 break;
7977         case SCTP_SOCKOPT_CONNECTX3:
7978                 retval = sctp_getsockopt_connectx3(sk, len, optval, optlen);
7979                 break;
7980         case SCTP_DEFAULT_SEND_PARAM:
7981                 retval = sctp_getsockopt_default_send_param(sk, len,
7982                                                             optval, optlen);
7983                 break;
7984         case SCTP_DEFAULT_SNDINFO:
7985                 retval = sctp_getsockopt_default_sndinfo(sk, len,
7986                                                          optval, optlen);
7987                 break;
7988         case SCTP_PRIMARY_ADDR:
7989                 retval = sctp_getsockopt_primary_addr(sk, len, optval, optlen);
7990                 break;
7991         case SCTP_NODELAY:
7992                 retval = sctp_getsockopt_nodelay(sk, len, optval, optlen);
7993                 break;
7994         case SCTP_RTOINFO:
7995                 retval = sctp_getsockopt_rtoinfo(sk, len, optval, optlen);
7996                 break;
7997         case SCTP_ASSOCINFO:
7998                 retval = sctp_getsockopt_associnfo(sk, len, optval, optlen);
7999                 break;
8000         case SCTP_I_WANT_MAPPED_V4_ADDR:
8001                 retval = sctp_getsockopt_mappedv4(sk, len, optval, optlen);
8002                 break;
8003         case SCTP_MAXSEG:
8004                 retval = sctp_getsockopt_maxseg(sk, len, optval, optlen);
8005                 break;
8006         case SCTP_GET_PEER_ADDR_INFO:
8007                 retval = sctp_getsockopt_peer_addr_info(sk, len, optval,
8008                                                         optlen);
8009                 break;
8010         case SCTP_ADAPTATION_LAYER:
8011                 retval = sctp_getsockopt_adaptation_layer(sk, len, optval,
8012                                                         optlen);
8013                 break;
8014         case SCTP_CONTEXT:
8015                 retval = sctp_getsockopt_context(sk, len, optval, optlen);
8016                 break;
8017         case SCTP_FRAGMENT_INTERLEAVE:
8018                 retval = sctp_getsockopt_fragment_interleave(sk, len, optval,
8019                                                              optlen);
8020                 break;
8021         case SCTP_PARTIAL_DELIVERY_POINT:
8022                 retval = sctp_getsockopt_partial_delivery_point(sk, len, optval,
8023                                                                 optlen);
8024                 break;
8025         case SCTP_MAX_BURST:
8026                 retval = sctp_getsockopt_maxburst(sk, len, optval, optlen);
8027                 break;
8028         case SCTP_AUTH_KEY:
8029         case SCTP_AUTH_CHUNK:
8030         case SCTP_AUTH_DELETE_KEY:
8031         case SCTP_AUTH_DEACTIVATE_KEY:
8032                 retval = -EOPNOTSUPP;
8033                 break;
8034         case SCTP_HMAC_IDENT:
8035                 retval = sctp_getsockopt_hmac_ident(sk, len, optval, optlen);
8036                 break;
8037         case SCTP_AUTH_ACTIVE_KEY:
8038                 retval = sctp_getsockopt_active_key(sk, len, optval, optlen);
8039                 break;
8040         case SCTP_PEER_AUTH_CHUNKS:
8041                 retval = sctp_getsockopt_peer_auth_chunks(sk, len, optval,
8042                                                         optlen);
8043                 break;
8044         case SCTP_LOCAL_AUTH_CHUNKS:
8045                 retval = sctp_getsockopt_local_auth_chunks(sk, len, optval,
8046                                                         optlen);
8047                 break;
8048         case SCTP_GET_ASSOC_NUMBER:
8049                 retval = sctp_getsockopt_assoc_number(sk, len, optval, optlen);
8050                 break;
8051         case SCTP_GET_ASSOC_ID_LIST:
8052                 retval = sctp_getsockopt_assoc_ids(sk, len, optval, optlen);
8053                 break;
8054         case SCTP_AUTO_ASCONF:
8055                 retval = sctp_getsockopt_auto_asconf(sk, len, optval, optlen);
8056                 break;
8057         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS:
8058                 retval = sctp_getsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, len,
8059                                                           optlen, false);
8060                 break;
8061         case SCTP_PEER_ADDR_THLDS_V2:
8062                 retval = sctp_getsockopt_paddr_thresholds(sk, optval, len,
8063                                                           optlen, true);
8064                 break;
8065         case SCTP_GET_ASSOC_STATS:
8066                 retval = sctp_getsockopt_assoc_stats(sk, len, optval, optlen);
8067                 break;
8068         case SCTP_RECVRCVINFO:
8069                 retval = sctp_getsockopt_recvrcvinfo(sk, len, optval, optlen);
8070                 break;
8071         case SCTP_RECVNXTINFO:
8072                 retval = sctp_getsockopt_recvnxtinfo(sk, len, optval, optlen);
8073                 break;
8074         case SCTP_PR_SUPPORTED:
8075                 retval = sctp_getsockopt_pr_supported(sk, len, optval, optlen);
8076                 break;
8077         case SCTP_DEFAULT_PRINFO:
8078                 retval = sctp_getsockopt_default_prinfo(sk, len, optval,
8079                                                         optlen);
8080                 break;
8081         case SCTP_PR_ASSOC_STATUS:
8082                 retval = sctp_getsockopt_pr_assocstatus(sk, len, optval,
8083                                                         optlen);
8084                 break;
8085         case SCTP_PR_STREAM_STATUS:
8086                 retval = sctp_getsockopt_pr_streamstatus(sk, len, optval,
8087                                                          optlen);
8088                 break;
8089         case SCTP_RECONFIG_SUPPORTED:
8090                 retval = sctp_getsockopt_reconfig_supported(sk, len, optval,
8091                                                             optlen);
8092                 break;
8093         case SCTP_ENABLE_STREAM_RESET:
8094                 retval = sctp_getsockopt_enable_strreset(sk, len, optval,
8095                                                          optlen);
8096                 break;
8097         case SCTP_STREAM_SCHEDULER:
8098                 retval = sctp_getsockopt_scheduler(sk, len, optval,
8099                                                    optlen);
8100                 break;
8101         case SCTP_STREAM_SCHEDULER_VALUE:
8102                 retval = sctp_getsockopt_scheduler_value(sk, len, optval,
8103                                                          optlen);
8104                 break;
8105         case SCTP_INTERLEAVING_SUPPORTED:
8106                 retval = sctp_getsockopt_interleaving_supported(sk, len, optval,
8107                                                                 optlen);
8108                 break;
8109         case SCTP_REUSE_PORT:
8110                 retval = sctp_getsockopt_reuse_port(sk, len, optval, optlen);
8111                 break;
8112         case SCTP_EVENT:
8113                 retval = sctp_getsockopt_event(sk, len, optval, optlen);
8114                 break;
8115         case SCTP_ASCONF_SUPPORTED:
8116                 retval = sctp_getsockopt_asconf_supported(sk, len, optval,
8117                                                           optlen);
8118                 break;
8119         case SCTP_AUTH_SUPPORTED:
8120                 retval = sctp_getsockopt_auth_supported(sk, len, optval,
8121                                                         optlen);
8122                 break;
8123         case SCTP_ECN_SUPPORTED:
8124                 retval = sctp_getsockopt_ecn_supported(sk, len, optval, optlen);
8125                 break;
8126         case SCTP_EXPOSE_POTENTIALLY_FAILED_STATE:
8127                 retval = sctp_getsockopt_pf_expose(sk, len, optval, optlen);
8128                 break;
8129         case SCTP_REMOTE_UDP_ENCAPS_PORT:
8130                 retval = sctp_getsockopt_encap_port(sk, len, optval, optlen);
8131                 break;
8132         default:
8133                 retval = -ENOPROTOOPT;
8134                 break;
8135         }
8136
8137         release_sock(sk);
8138         return retval;
8139 }
8140
8141 static int sctp_hash(struct sock *sk)
8142 {
8143         /* STUB */
8144         return 0;
8145 }
8146
8147 static void sctp_unhash(struct sock *sk)
8148 {
8149         /* STUB */
8150 }
8151
8152 /* Check if port is acceptable.  Possibly find first available port.
8153  *
8154  * The port hash table (contained in the 'global' SCTP protocol storage
8155  * returned by struct sctp_protocol *sctp_get_protocol()). The hash
8156  * table is an array of 4096 lists (sctp_bind_hashbucket). Each
8157  * list (the list number is the port number hashed out, so as you
8158  * would expect from a hash function, all the ports in a given list have
8159  * such a number that hashes out to the same list number; you were
8160  * expecting that, right?); so each list has a set of ports, with a
8161  * link to the socket (struct sock) that uses it, the port number and
8162  * a fastreuse flag (FIXME: NPI ipg).
8163  */
8164 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
8165         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *, unsigned short snum);
8166
8167 static int sctp_get_port_local(struct sock *sk, union sctp_addr *addr)
8168 {
8169         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
8170         bool reuse = (sk->sk_reuse || sp->reuse);
8171         struct sctp_bind_hashbucket *head; /* hash list */
8172         struct net *net = sock_net(sk);
8173         kuid_t uid = sock_i_uid(sk);
8174         struct sctp_bind_bucket *pp;
8175         unsigned short snum;
8176         int ret;
8177
8178         snum = ntohs(addr->v4.sin_port);
8179
8180         pr_debug("%s: begins, snum:%d\n", __func__, snum);
8181
8182         if (snum == 0) {
8183                 /* Search for an available port. */
8184                 int low, high, remaining, index;
8185                 unsigned int rover;
8186
8187                 inet_get_local_port_range(net, &low, &high);
8188                 remaining = (high - low) + 1;
8189                 rover = prandom_u32() % remaining + low;
8190
8191                 do {
8192                         rover++;
8193                         if ((rover < low) || (rover > high))
8194                                 rover = low;
8195                         if (inet_is_local_reserved_port(net, rover))
8196                                 continue;
8197                         index = sctp_phashfn(net, rover);
8198                         head = &sctp_port_hashtable[index];
8199                         spin_lock_bh(&head->lock);
8200                         sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain)
8201                                 if ((pp->port == rover) &&
8202                                     net_eq(net, pp->net))
8203                                         goto next;
8204                         break;
8205                 next:
8206                         spin_unlock_bh(&head->lock);
8207                         cond_resched();
8208                 } while (--remaining > 0);
8209
8210                 /* Exhausted local port range during search? */
8211                 ret = 1;
8212                 if (remaining <= 0)
8213                         return ret;
8214
8215                 /* OK, here is the one we will use.  HEAD (the port
8216                  * hash table list entry) is non-NULL and we hold it's
8217                  * mutex.
8218                  */
8219                 snum = rover;
8220         } else {
8221                 /* We are given an specific port number; we verify
8222                  * that it is not being used. If it is used, we will
8223                  * exahust the search in the hash list corresponding
8224                  * to the port number (snum) - we detect that with the
8225                  * port iterator, pp being NULL.
8226                  */
8227                 head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(net, snum)];
8228                 spin_lock_bh(&head->lock);
8229                 sctp_for_each_hentry(pp, &head->chain) {
8230                         if ((pp->port == snum) && net_eq(pp->net, net))
8231                                 goto pp_found;
8232                 }
8233         }
8234         pp = NULL;
8235         goto pp_not_found;
8236 pp_found:
8237         if (!hlist_empty(&pp->owner)) {
8238                 /* We had a port hash table hit - there is an
8239                  * available port (pp != NULL) and it is being
8240                  * used by other socket (pp->owner not empty); that other
8241                  * socket is going to be sk2.
8242                  */
8243                 struct sock *sk2;
8244
8245                 pr_debug("%s: found a possible match\n", __func__);
8246
8247                 if ((pp->fastreuse && reuse &&
8248                      sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING) ||
8249                     (pp->fastreuseport && sk->sk_reuseport &&
8250                      uid_eq(pp->fastuid, uid)))
8251                         goto success;
8252
8253                 /* Run through the list of sockets bound to the port
8254                  * (pp->port) [via the pointers bind_next and
8255                  * bind_pprev in the struct sock *sk2 (pp->sk)]. On each one,
8256                  * we get the endpoint they describe and run through
8257                  * the endpoint's list of IP (v4 or v6) addresses,
8258                  * comparing each of the addresses with the address of
8259                  * the socket sk. If we find a match, then that means
8260                  * that this port/socket (sk) combination are already
8261                  * in an endpoint.
8262                  */
8263                 sk_for_each_bound(sk2, &pp->owner) {
8264                         struct sctp_sock *sp2 = sctp_sk(sk2);
8265                         struct sctp_endpoint *ep2 = sp2->ep;
8266
8267                         if (sk == sk2 ||
8268                             (reuse && (sk2->sk_reuse || sp2->reuse) &&
8269                              sk2->sk_state != SCTP_SS_LISTENING) ||
8270                             (sk->sk_reuseport && sk2->sk_reuseport &&
8271                              uid_eq(uid, sock_i_uid(sk2))))
8272                                 continue;
8273
8274                         if (sctp_bind_addr_conflict(&ep2->base.bind_addr,
8275                                                     addr, sp2, sp)) {
8276                                 ret = 1;
8277                                 goto fail_unlock;
8278                         }
8279                 }
8280
8281                 pr_debug("%s: found a match\n", __func__);
8282         }
8283 pp_not_found:
8284         /* If there was a hash table miss, create a new port.  */
8285         ret = 1;
8286         if (!pp && !(pp = sctp_bucket_create(head, net, snum)))
8287                 goto fail_unlock;
8288
8289         /* In either case (hit or miss), make sure fastreuse is 1 only
8290          * if sk->sk_reuse is too (that is, if the caller requested
8291          * SO_REUSEADDR on this socket -sk-).
8292          */
8293         if (hlist_empty(&pp->owner)) {
8294                 if (reuse && sk->sk_state != SCTP_SS_LISTENING)
8295                         pp->fastreuse = 1;
8296                 else
8297                         pp->fastreuse = 0;
8298
8299                 if (sk->sk_reuseport) {
8300                         pp->fastreuseport = 1;
8301                         pp->fastuid = uid;
8302                 } else {
8303                         pp->fastreuseport = 0;
8304                 }
8305         } else {
8306                 if (pp->fastreuse &&
8307                     (!reuse || sk->sk_state == SCTP_SS_LISTENING))
8308                         pp->fastreuse = 0;
8309
8310                 if (pp->fastreuseport &&
8311                     (!sk->sk_reuseport || !uid_eq(pp->fastuid, uid)))
8312                         pp->fastreuseport = 0;
8313         }
8314
8315         /* We are set, so fill up all the data in the hash table
8316          * entry, tie the socket list information with the rest of the
8317          * sockets FIXME: Blurry, NPI (ipg).
8318          */
8319 success:
8320         if (!sp->bind_hash) {
8321                 inet_sk(sk)->inet_num = snum;
8322                 sk_add_bind_node(sk, &pp->owner);
8323                 sp->bind_hash = pp;
8324         }
8325         ret = 0;
8326
8327 fail_unlock:
8328         spin_unlock_bh(&head->lock);
8329         return ret;
8330 }
8331
8332 /* Assign a 'snum' port to the socket.  If snum == 0, an ephemeral
8333  * port is requested.
8334  */
8335 static int sctp_get_port(struct sock *sk, unsigned short snum)
8336 {
8337         union sctp_addr addr;
8338         struct sctp_af *af = sctp_sk(sk)->pf->af;
8339
8340         /* Set up a dummy address struct from the sk. */
8341         af->from_sk(&addr, sk);
8342         addr.v4.sin_port = htons(snum);
8343
8344         /* Note: sk->sk_num gets filled in if ephemeral port request. */
8345         return sctp_get_port_local(sk, &addr);
8346 }
8347
8348 /*
8349  *  Move a socket to LISTENING state.
8350  */
8351 static int sctp_listen_start(struct sock *sk, int backlog)
8352 {
8353         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
8354         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
8355         struct crypto_shash *tfm = NULL;
8356         char alg[32];
8357
8358         /* Allocate HMAC for generating cookie. */
8359         if (!sp->hmac && sp->sctp_hmac_alg) {
8360                 sprintf(alg, "hmac(%s)", sp->sctp_hmac_alg);
8361                 tfm = crypto_alloc_shash(alg, 0, 0);
8362                 if (IS_ERR(tfm)) {
8363                         net_info_ratelimited("failed to load transform for %s: %ld\n",
8364                                              sp->sctp_hmac_alg, PTR_ERR(tfm));
8365                         return -ENOSYS;
8366                 }
8367                 sctp_sk(sk)->hmac = tfm;
8368         }
8369
8370         /*
8371          * If a bind() or sctp_bindx() is not called prior to a listen()
8372          * call that allows new associations to be accepted, the system
8373          * picks an ephemeral port and will choose an address set equivalent
8374          * to binding with a wildcard address.
8375          *
8376          * This is not currently spelled out in the SCTP sockets
8377          * extensions draft, but follows the practice as seen in TCP
8378          * sockets.
8379          *
8380          */
8381         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_LISTENING);
8382         if (!ep->base.bind_addr.port) {
8383                 if (sctp_autobind(sk))
8384                         return -EAGAIN;
8385         } else {
8386                 if (sctp_get_port(sk, inet_sk(sk)->inet_num)) {
8387                         inet_sk_set_state(sk, SCTP_SS_CLOSED);
8388                         return -EADDRINUSE;
8389                 }
8390         }
8391
8392         WRITE_ONCE(sk->sk_max_ack_backlog, backlog);
8393         return sctp_hash_endpoint(ep);
8394 }
8395
8396 /*
8397  * 4.1.3 / 5.1.3 listen()
8398  *
8399  *   By default, new associations are not accepted for UDP style sockets.
8400  *   An application uses listen() to mark a socket as being able to
8401  *   accept new associations.
8402  *
8403  *   On TCP style sockets, applications use listen() to ready the SCTP
8404  *   endpoint for accepting inbound associations.
8405  *
8406  *   On both types of endpoints a backlog of '0' disables listening.
8407  *
8408  *  Move a socket to LISTENING state.
8409  */
8410 int sctp_inet_listen(struct socket *sock, int backlog)
8411 {
8412         struct sock *sk = sock->sk;
8413         struct sctp_endpoint *ep = sctp_sk(sk)->ep;
8414         int err = -EINVAL;
8415
8416         if (unlikely(backlog < 0))
8417                 return err;
8418
8419         lock_sock(sk);
8420
8421         /* Peeled-off sockets are not allowed to listen().  */
8422         if (sctp_style(sk, UDP_HIGH_BANDWIDTH))
8423                 goto out;
8424
8425         if (sock->state != SS_UNCONNECTED)
8426                 goto out;
8427
8428         if (!sctp_sstate(sk, LISTENING) && !sctp_sstate(sk, CLOSED))
8429                 goto out;
8430
8431         /* If backlog is zero, disable listening. */
8432         if (!backlog) {
8433                 if (sctp_sstate(sk, CLOSED))
8434                         goto out;
8435
8436                 err = 0;
8437                 sctp_unhash_endpoint(ep);
8438                 sk->sk_state = SCTP_SS_CLOSED;
8439                 if (sk->sk_reuse || sctp_sk(sk)->reuse)
8440                         sctp_sk(sk)->bind_hash->fastreuse = 1;
8441                 goto out;
8442         }
8443
8444         /* If we are already listening, just update the backlog */
8445         if (sctp_sstate(sk, LISTENING))
8446                 WRITE_ONCE(sk->sk_max_ack_backlog, backlog);
8447         else {
8448                 err = sctp_listen_start(sk, backlog);
8449                 if (err)
8450                         goto out;
8451         }
8452
8453         err = 0;
8454 out:
8455         release_sock(sk);
8456         return err;
8457 }
8458
8459 /*
8460  * This function is done by modeling the current datagram_poll() and the
8461  * tcp_poll().  Note that, based on these implementations, we don't
8462  * lock the socket in this function, even though it seems that,
8463  * ideally, locking or some other mechanisms can be used to ensure
8464  * the integrity of the counters (sndbuf and wmem_alloc) used
8465  * in this place.  We assume that we don't need locks either until proven
8466  * otherwise.
8467  *
8468  * Another thing to note is that we include the Async I/O support
8469  * here, again, by modeling the current TCP/UDP code.  We don't have
8470  * a good way to test with it yet.
8471  */
8472 __poll_t sctp_poll(struct file *file, struct socket *sock, poll_table *wait)
8473 {
8474         struct sock *sk = sock->sk;
8475         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
8476         __poll_t mask;
8477
8478         poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait);
8479
8480         sock_rps_record_flow(sk);
8481
8482         /* A TCP-style listening socket becomes readable when the accept queue
8483          * is not empty.
8484          */
8485         if (sctp_style(sk, TCP) && sctp_sstate(sk, LISTENING))
8486                 return (!list_empty(&sp->ep->asocs)) ?
8487                         (EPOLLIN | EPOLLRDNORM) : 0;
8488
8489         mask = 0;
8490
8491         /* Is there any exceptional events?  */
8492         if (sk->sk_err || !skb_queue_empty_lockless(&sk->sk_error_queue))
8493                 mask |= EPOLLERR |
8494                         (sock_flag(sk, SOCK_SELECT_ERR_QUEUE) ? EPOLLPRI : 0);
8495         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8496                 mask |= EPOLLRDHUP | EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
8497         if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK)
8498                 mask |= EPOLLHUP;
8499
8500         /* Is it readable?  Reconsider this code with TCP-style support.  */
8501         if (!skb_queue_empty_lockless(&sk->sk_receive_queue))
8502                 mask |= EPOLLIN | EPOLLRDNORM;
8503
8504         /* The association is either gone or not ready.  */
8505         if (!sctp_style(sk, UDP) && sctp_sstate(sk, CLOSED))
8506                 return mask;
8507
8508         /* Is it writable?  */
8509         if (sctp_writeable(sk)) {
8510                 mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
8511         } else {
8512                 sk_set_bit(SOCKWQ_ASYNC_NOSPACE, sk);
8513                 /*
8514                  * Since the socket is not locked, the buffer
8515                  * might be made available after the writeable check and
8516                  * before the bit is set.  This could cause a lost I/O
8517                  * signal.  tcp_poll() has a race breaker for this race
8518                  * condition.  Based on their implementation, we put
8519                  * in the following code to cover it as well.
8520                  */
8521                 if (sctp_writeable(sk))
8522                         mask |= EPOLLOUT | EPOLLWRNORM;
8523         }
8524         return mask;
8525 }
8526
8527 /********************************************************************
8528  * 2nd Level Abstractions
8529  ********************************************************************/
8530
8531 static struct sctp_bind_bucket *sctp_bucket_create(
8532         struct sctp_bind_hashbucket *head, struct net *net, unsigned short snum)
8533 {
8534         struct sctp_bind_bucket *pp;
8535
8536         pp = kmem_cache_alloc(sctp_bucket_cachep, GFP_ATOMIC);
8537         if (pp) {
8538                 SCTP_DBG_OBJCNT_INC(bind_bucket);
8539                 pp->port = snum;
8540                 pp->fastreuse = 0;
8541                 INIT_HLIST_HEAD(&pp->owner);
8542                 pp->net = net;
8543                 hlist_add_head(&pp->node, &head->chain);
8544         }
8545         return pp;
8546 }
8547
8548 /* Caller must hold hashbucket lock for this tb with local BH disabled */
8549 static void sctp_bucket_destroy(struct sctp_bind_bucket *pp)
8550 {
8551         if (pp && hlist_empty(&pp->owner)) {
8552                 __hlist_del(&pp->node);
8553                 kmem_cache_free(sctp_bucket_cachep, pp);
8554                 SCTP_DBG_OBJCNT_DEC(bind_bucket);
8555         }
8556 }
8557
8558 /* Release this socket's reference to a local port.  */
8559 static inline void __sctp_put_port(struct sock *sk)
8560 {
8561         struct sctp_bind_hashbucket *head =
8562                 &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(sk),
8563                                                   inet_sk(sk)->inet_num)];
8564         struct sctp_bind_bucket *pp;
8565
8566         spin_lock(&head->lock);
8567         pp = sctp_sk(sk)->bind_hash;
8568         __sk_del_bind_node(sk);
8569         sctp_sk(sk)->bind_hash = NULL;
8570         inet_sk(sk)->inet_num = 0;
8571         sctp_bucket_destroy(pp);
8572         spin_unlock(&head->lock);
8573 }
8574
8575 void sctp_put_port(struct sock *sk)
8576 {
8577         local_bh_disable();
8578         __sctp_put_port(sk);
8579         local_bh_enable();
8580 }
8581
8582 /*
8583  * The system picks an ephemeral port and choose an address set equivalent
8584  * to binding with a wildcard address.
8585  * One of those addresses will be the primary address for the association.
8586  * This automatically enables the multihoming capability of SCTP.
8587  */
8588 static int sctp_autobind(struct sock *sk)
8589 {
8590         union sctp_addr autoaddr;
8591         struct sctp_af *af;
8592         __be16 port;
8593
8594         /* Initialize a local sockaddr structure to INADDR_ANY. */
8595         af = sctp_sk(sk)->pf->af;
8596
8597         port = htons(inet_sk(sk)->inet_num);
8598         af->inaddr_any(&autoaddr, port);
8599
8600         return sctp_do_bind(sk, &autoaddr, af->sockaddr_len);
8601 }
8602
8603 /* Parse out IPPROTO_SCTP CMSG headers.  Perform only minimal validation.
8604  *
8605  * From RFC 2292
8606  * 4.2 The cmsghdr Structure *
8607  *
8608  * When ancillary data is sent or received, any number of ancillary data
8609  * objects can be specified by the msg_control and msg_controllen members of
8610  * the msghdr structure, because each object is preceded by
8611  * a cmsghdr structure defining the object's length (the cmsg_len member).
8612  * Historically Berkeley-derived implementations have passed only one object
8613  * at a time, but this API allows multiple objects to be
8614  * passed in a single call to sendmsg() or recvmsg(). The following example
8615  * shows two ancillary data objects in a control buffer.
8616  *
8617  *   |<--------------------------- msg_controllen -------------------------->|
8618  *   |                                                                       |
8619  *
8620  *   |<----- ancillary data object ----->|<----- ancillary data object ----->|
8621  *
8622  *   |<---------- CMSG_SPACE() --------->|<---------- CMSG_SPACE() --------->|
8623  *   |                                   |                                   |
8624  *
8625  *   |<---------- cmsg_len ---------->|  |<--------- cmsg_len ----------->|  |
8626  *
8627  *   |<--------- CMSG_LEN() --------->|  |<-------- CMSG_LEN() ---------->|  |
8628  *   |                                |  |                                |  |
8629  *
8630  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
8631  *   |cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|cmsg_|cmsg_|cmsg_|XX|           |XX|
8632  *
8633  *   |len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|len  |level|type |XX|cmsg_data[]|XX|
8634  *
8635  *   +-----+-----+-----+--+-----------+--+-----+-----+-----+--+-----------+--+
8636  *    ^
8637  *    |
8638  *
8639  * msg_control
8640  * points here
8641  */
8642 static int sctp_msghdr_parse(const struct msghdr *msg, struct sctp_cmsgs *cmsgs)
8643 {
8644         struct msghdr *my_msg = (struct msghdr *)msg;
8645         struct cmsghdr *cmsg;
8646
8647         for_each_cmsghdr(cmsg, my_msg) {
8648                 if (!CMSG_OK(my_msg, cmsg))
8649                         return -EINVAL;
8650
8651                 /* Should we parse this header or ignore?  */
8652                 if (cmsg->cmsg_level != IPPROTO_SCTP)
8653                         continue;
8654
8655                 /* Strictly check lengths following example in SCM code.  */
8656                 switch (cmsg->cmsg_type) {
8657                 case SCTP_INIT:
8658                         /* SCTP Socket API Extension
8659                          * 5.3.1 SCTP Initiation Structure (SCTP_INIT)
8660                          *
8661                          * This cmsghdr structure provides information for
8662                          * initializing new SCTP associations with sendmsg().
8663                          * The SCTP_INITMSG socket option uses this same data
8664                          * structure.  This structure is not used for
8665                          * recvmsg().
8666                          *
8667                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8668                          * ------------  ------------   ----------------------
8669                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_INIT      struct sctp_initmsg
8670                          */
8671                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_initmsg)))
8672                                 return -EINVAL;
8673
8674                         cmsgs->init = CMSG_DATA(cmsg);
8675                         break;
8676
8677                 case SCTP_SNDRCV:
8678                         /* SCTP Socket API Extension
8679                          * 5.3.2 SCTP Header Information Structure(SCTP_SNDRCV)
8680                          *
8681                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
8682                          * sendmsg() and describes SCTP header information
8683                          * about a received message through recvmsg().
8684                          *
8685                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8686                          * ------------  ------------   ----------------------
8687                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDRCV    struct sctp_sndrcvinfo
8688                          */
8689                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndrcvinfo)))
8690                                 return -EINVAL;
8691
8692                         cmsgs->srinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8693
8694                         if (cmsgs->srinfo->sinfo_flags &
8695                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
8696                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_SENDALL |
8697                               SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
8698                                 return -EINVAL;
8699                         break;
8700
8701                 case SCTP_SNDINFO:
8702                         /* SCTP Socket API Extension
8703                          * 5.3.4 SCTP Send Information Structure (SCTP_SNDINFO)
8704                          *
8705                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for
8706                          * sendmsg(). This structure and SCTP_RCVINFO replaces
8707                          * SCTP_SNDRCV which has been deprecated.
8708                          *
8709                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8710                          * ------------  ------------   ---------------------
8711                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_SNDINFO    struct sctp_sndinfo
8712                          */
8713                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_sndinfo)))
8714                                 return -EINVAL;
8715
8716                         cmsgs->sinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8717
8718                         if (cmsgs->sinfo->snd_flags &
8719                             ~(SCTP_UNORDERED | SCTP_ADDR_OVER |
8720                               SCTP_SACK_IMMEDIATELY | SCTP_SENDALL |
8721                               SCTP_PR_SCTP_MASK | SCTP_ABORT | SCTP_EOF))
8722                                 return -EINVAL;
8723                         break;
8724                 case SCTP_PRINFO:
8725                         /* SCTP Socket API Extension
8726                          * 5.3.7 SCTP PR-SCTP Information Structure (SCTP_PRINFO)
8727                          *
8728                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8729                          *
8730                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8731                          * ------------  ------------   ---------------------
8732                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_PRINFO    struct sctp_prinfo
8733                          */
8734                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_prinfo)))
8735                                 return -EINVAL;
8736
8737                         cmsgs->prinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8738                         if (cmsgs->prinfo->pr_policy & ~SCTP_PR_SCTP_MASK)
8739                                 return -EINVAL;
8740
8741                         if (cmsgs->prinfo->pr_policy == SCTP_PR_SCTP_NONE)
8742                                 cmsgs->prinfo->pr_value = 0;
8743                         break;
8744                 case SCTP_AUTHINFO:
8745                         /* SCTP Socket API Extension
8746                          * 5.3.8 SCTP AUTH Information Structure (SCTP_AUTHINFO)
8747                          *
8748                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8749                          *
8750                          * cmsg_level    cmsg_type      cmsg_data[]
8751                          * ------------  ------------   ---------------------
8752                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_AUTHINFO  struct sctp_authinfo
8753                          */
8754                         if (cmsg->cmsg_len != CMSG_LEN(sizeof(struct sctp_authinfo)))
8755                                 return -EINVAL;
8756
8757                         cmsgs->authinfo = CMSG_DATA(cmsg);
8758                         break;
8759                 case SCTP_DSTADDRV4:
8760                 case SCTP_DSTADDRV6:
8761                         /* SCTP Socket API Extension
8762                          * 5.3.9/10 SCTP Destination IPv4/6 Address Structure (SCTP_DSTADDRV4/6)
8763                          *
8764                          * This cmsghdr structure specifies SCTP options for sendmsg().
8765                          *
8766                          * cmsg_level    cmsg_type         cmsg_data[]
8767                          * ------------  ------------   ---------------------
8768                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_DSTADDRV4 struct in_addr
8769                          * ------------  ------------   ---------------------
8770                          * IPPROTO_SCTP  SCTP_DSTADDRV6 struct in6_addr
8771                          */
8772                         cmsgs->addrs_msg = my_msg;
8773                         break;
8774                 default:
8775                         return -EINVAL;
8776                 }
8777         }
8778
8779         return 0;
8780 }
8781
8782 /*
8783  * Wait for a packet..
8784  * Note: This function is the same function as in core/datagram.c
8785  * with a few modifications to make lksctp work.
8786  */
8787 static int sctp_wait_for_packet(struct sock *sk, int *err, long *timeo_p)
8788 {
8789         int error;
8790         DEFINE_WAIT(wait);
8791
8792         prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
8793
8794         /* Socket errors? */
8795         error = sock_error(sk);
8796         if (error)
8797                 goto out;
8798
8799         if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue))
8800                 goto ready;
8801
8802         /* Socket shut down?  */
8803         if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8804                 goto out;
8805
8806         /* Sequenced packets can come disconnected.  If so we report the
8807          * problem.
8808          */
8809         error = -ENOTCONN;
8810
8811         /* Is there a good reason to think that we may receive some data?  */
8812         if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs) && !sctp_sstate(sk, LISTENING))
8813                 goto out;
8814
8815         /* Handle signals.  */
8816         if (signal_pending(current))
8817                 goto interrupted;
8818
8819         /* Let another process have a go.  Since we are going to sleep
8820          * anyway.  Note: This may cause odd behaviors if the message
8821          * does not fit in the user's buffer, but this seems to be the
8822          * only way to honor MSG_DONTWAIT realistically.
8823          */
8824         release_sock(sk);
8825         *timeo_p = schedule_timeout(*timeo_p);
8826         lock_sock(sk);
8827
8828 ready:
8829         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8830         return 0;
8831
8832 interrupted:
8833         error = sock_intr_errno(*timeo_p);
8834
8835 out:
8836         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
8837         *err = error;
8838         return error;
8839 }
8840
8841 /* Receive a datagram.
8842  * Note: This is pretty much the same routine as in core/datagram.c
8843  * with a few changes to make lksctp work.
8844  */
8845 struct sk_buff *sctp_skb_recv_datagram(struct sock *sk, int flags,
8846                                        int noblock, int *err)
8847 {
8848         int error;
8849         struct sk_buff *skb;
8850         long timeo;
8851
8852         timeo = sock_rcvtimeo(sk, noblock);
8853
8854         pr_debug("%s: timeo:%ld, max:%ld\n", __func__, timeo,
8855                  MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
8856
8857         do {
8858                 /* Again only user level code calls this function,
8859                  * so nothing interrupt level
8860                  * will suddenly eat the receive_queue.
8861                  *
8862                  *  Look at current nfs client by the way...
8863                  *  However, this function was correct in any case. 8)
8864                  */
8865                 if (flags & MSG_PEEK) {
8866                         skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue);
8867                         if (skb)
8868                                 refcount_inc(&skb->users);
8869                 } else {
8870                         skb = __skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
8871                 }
8872
8873                 if (skb)
8874                         return skb;
8875
8876                 /* Caller is allowed not to check sk->sk_err before calling. */
8877                 error = sock_error(sk);
8878                 if (error)
8879                         goto no_packet;
8880
8881                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
8882                         break;
8883
8884                 if (sk_can_busy_loop(sk)) {
8885                         sk_busy_loop(sk, noblock);
8886
8887                         if (!skb_queue_empty_lockless(&sk->sk_receive_queue))
8888                                 continue;
8889                 }
8890
8891                 /* User doesn't want to wait.  */
8892                 error = -EAGAIN;
8893                 if (!timeo)
8894                         goto no_packet;
8895         } while (sctp_wait_for_packet(sk, err, &timeo) == 0);
8896
8897         return NULL;
8898
8899 no_packet:
8900         *err = error;
8901         return NULL;
8902 }
8903
8904 /* If sndbuf has changed, wake up per association sndbuf waiters.  */
8905 static void __sctp_write_space(struct sctp_association *asoc)
8906 {
8907         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8908
8909         if (sctp_wspace(asoc) <= 0)
8910                 return;
8911
8912         if (waitqueue_active(&asoc->wait))
8913                 wake_up_interruptible(&asoc->wait);
8914
8915         if (sctp_writeable(sk)) {
8916                 struct socket_wq *wq;
8917
8918                 rcu_read_lock();
8919                 wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
8920                 if (wq) {
8921                         if (waitqueue_active(&wq->wait))
8922                                 wake_up_interruptible(&wq->wait);
8923
8924                         /* Note that we try to include the Async I/O support
8925                          * here by modeling from the current TCP/UDP code.
8926                          * We have not tested with it yet.
8927                          */
8928                         if (!(sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN))
8929                                 sock_wake_async(wq, SOCK_WAKE_SPACE, POLL_OUT);
8930                 }
8931                 rcu_read_unlock();
8932         }
8933 }
8934
8935 static void sctp_wake_up_waiters(struct sock *sk,
8936                                  struct sctp_association *asoc)
8937 {
8938         struct sctp_association *tmp = asoc;
8939
8940         /* We do accounting for the sndbuf space per association,
8941          * so we only need to wake our own association.
8942          */
8943         if (asoc->ep->sndbuf_policy)
8944                 return __sctp_write_space(asoc);
8945
8946         /* If association goes down and is just flushing its
8947          * outq, then just normally notify others.
8948          */
8949         if (asoc->base.dead)
8950                 return sctp_write_space(sk);
8951
8952         /* Accounting for the sndbuf space is per socket, so we
8953          * need to wake up others, try to be fair and in case of
8954          * other associations, let them have a go first instead
8955          * of just doing a sctp_write_space() call.
8956          *
8957          * Note that we reach sctp_wake_up_waiters() only when
8958          * associations free up queued chunks, thus we are under
8959          * lock and the list of associations on a socket is
8960          * guaranteed not to change.
8961          */
8962         for (tmp = list_next_entry(tmp, asocs); 1;
8963              tmp = list_next_entry(tmp, asocs)) {
8964                 /* Manually skip the head element. */
8965                 if (&tmp->asocs == &((sctp_sk(sk))->ep->asocs))
8966                         continue;
8967                 /* Wake up association. */
8968                 __sctp_write_space(tmp);
8969                 /* We've reached the end. */
8970                 if (tmp == asoc)
8971                         break;
8972         }
8973 }
8974
8975 /* Do accounting for the sndbuf space.
8976  * Decrement the used sndbuf space of the corresponding association by the
8977  * data size which was just transmitted(freed).
8978  */
8979 static void sctp_wfree(struct sk_buff *skb)
8980 {
8981         struct sctp_chunk *chunk = skb_shinfo(skb)->destructor_arg;
8982         struct sctp_association *asoc = chunk->asoc;
8983         struct sock *sk = asoc->base.sk;
8984
8985         sk_mem_uncharge(sk, skb->truesize);
8986         sk->sk_wmem_queued -= skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
8987         asoc->sndbuf_used -= skb->truesize + sizeof(struct sctp_chunk);
8988         WARN_ON(refcount_sub_and_test(sizeof(struct sctp_chunk),
8989                                       &sk->sk_wmem_alloc));
8990
8991         if (chunk->shkey) {
8992                 struct sctp_shared_key *shkey = chunk->shkey;
8993
8994                 /* refcnt == 2 and !list_empty mean after this release, it's
8995                  * not being used anywhere, and it's time to notify userland
8996                  * that this shkey can be freed if it's been deactivated.
8997                  */
8998                 if (shkey->deactivated && !list_empty(&shkey->key_list) &&
8999                     refcount_read(&shkey->refcnt) == 2) {
9000                         struct sctp_ulpevent *ev;
9001
9002                         ev = sctp_ulpevent_make_authkey(asoc, shkey->key_id,
9003                                                         SCTP_AUTH_FREE_KEY,
9004                                                         GFP_KERNEL);
9005                         if (ev)
9006                                 asoc->stream.si->enqueue_event(&asoc->ulpq, ev);
9007                 }
9008                 sctp_auth_shkey_release(chunk->shkey);
9009         }
9010
9011         sock_wfree(skb);
9012         sctp_wake_up_waiters(sk, asoc);
9013
9014         sctp_association_put(asoc);
9015 }
9016
9017 /* Do accounting for the receive space on the socket.
9018  * Accounting for the association is done in ulpevent.c
9019  * We set this as a destructor for the cloned data skbs so that
9020  * accounting is done at the correct time.
9021  */
9022 void sctp_sock_rfree(struct sk_buff *skb)
9023 {
9024         struct sock *sk = skb->sk;
9025         struct sctp_ulpevent *event = sctp_skb2event(skb);
9026
9027         atomic_sub(event->rmem_len, &sk->sk_rmem_alloc);
9028
9029         /*
9030          * Mimic the behavior of sock_rfree
9031          */
9032         sk_mem_uncharge(sk, event->rmem_len);
9033 }
9034
9035
9036 /* Helper function to wait for space in the sndbuf.  */
9037 static int sctp_wait_for_sndbuf(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p,
9038                                 size_t msg_len)
9039 {
9040         struct sock *sk = asoc->base.sk;
9041         long current_timeo = *timeo_p;
9042         DEFINE_WAIT(wait);
9043         int err = 0;
9044
9045         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld, msg_len:%zu\n", __func__, asoc,
9046                  *timeo_p, msg_len);
9047
9048         /* Increment the association's refcnt.  */
9049         sctp_association_hold(asoc);
9050
9051         /* Wait on the association specific sndbuf space. */
9052         for (;;) {
9053                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
9054                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
9055                 if (asoc->base.dead)
9056                         goto do_dead;
9057                 if (!*timeo_p)
9058                         goto do_nonblock;
9059                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING)
9060                         goto do_error;
9061                 if (signal_pending(current))
9062                         goto do_interrupted;
9063                 if (sk_under_memory_pressure(sk))
9064                         sk_mem_reclaim(sk);
9065                 if ((int)msg_len <= sctp_wspace(asoc) &&
9066                     sk_wmem_schedule(sk, msg_len))
9067                         break;
9068
9069                 /* Let another process have a go.  Since we are going
9070                  * to sleep anyway.
9071                  */
9072                 release_sock(sk);
9073                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
9074                 lock_sock(sk);
9075                 if (sk != asoc->base.sk)
9076                         goto do_error;
9077
9078                 *timeo_p = current_timeo;
9079         }
9080
9081 out:
9082         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
9083
9084         /* Release the association's refcnt.  */
9085         sctp_association_put(asoc);
9086
9087         return err;
9088
9089 do_dead:
9090         err = -ESRCH;
9091         goto out;
9092
9093 do_error:
9094         err = -EPIPE;
9095         goto out;
9096
9097 do_interrupted:
9098         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
9099         goto out;
9100
9101 do_nonblock:
9102         err = -EAGAIN;
9103         goto out;
9104 }
9105
9106 void sctp_data_ready(struct sock *sk)
9107 {
9108         struct socket_wq *wq;
9109
9110         rcu_read_lock();
9111         wq = rcu_dereference(sk->sk_wq);
9112         if (skwq_has_sleeper(wq))
9113                 wake_up_interruptible_sync_poll(&wq->wait, EPOLLIN |
9114                                                 EPOLLRDNORM | EPOLLRDBAND);
9115         sk_wake_async(sk, SOCK_WAKE_WAITD, POLL_IN);
9116         rcu_read_unlock();
9117 }
9118
9119 /* If socket sndbuf has changed, wake up all per association waiters.  */
9120 void sctp_write_space(struct sock *sk)
9121 {
9122         struct sctp_association *asoc;
9123
9124         /* Wake up the tasks in each wait queue.  */
9125         list_for_each_entry(asoc, &((sctp_sk(sk))->ep->asocs), asocs) {
9126                 __sctp_write_space(asoc);
9127         }
9128 }
9129
9130 /* Is there any sndbuf space available on the socket?
9131  *
9132  * Note that sk_wmem_alloc is the sum of the send buffers on all of the
9133  * associations on the same socket.  For a UDP-style socket with
9134  * multiple associations, it is possible for it to be "unwriteable"
9135  * prematurely.  I assume that this is acceptable because
9136  * a premature "unwriteable" is better than an accidental "writeable" which
9137  * would cause an unwanted block under certain circumstances.  For the 1-1
9138  * UDP-style sockets or TCP-style sockets, this code should work.
9139  *  - Daisy
9140  */
9141 static bool sctp_writeable(struct sock *sk)
9142 {
9143         return sk->sk_sndbuf > sk->sk_wmem_queued;
9144 }
9145
9146 /* Wait for an association to go into ESTABLISHED state. If timeout is 0,
9147  * returns immediately with EINPROGRESS.
9148  */
9149 static int sctp_wait_for_connect(struct sctp_association *asoc, long *timeo_p)
9150 {
9151         struct sock *sk = asoc->base.sk;
9152         int err = 0;
9153         long current_timeo = *timeo_p;
9154         DEFINE_WAIT(wait);
9155
9156         pr_debug("%s: asoc:%p, timeo:%ld\n", __func__, asoc, *timeo_p);
9157
9158         /* Increment the association's refcnt.  */
9159         sctp_association_hold(asoc);
9160
9161         for (;;) {
9162                 prepare_to_wait_exclusive(&asoc->wait, &wait,
9163                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
9164                 if (!*timeo_p)
9165                         goto do_nonblock;
9166                 if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN)
9167                         break;
9168                 if (sk->sk_err || asoc->state >= SCTP_STATE_SHUTDOWN_PENDING ||
9169                     asoc->base.dead)
9170                         goto do_error;
9171                 if (signal_pending(current))
9172                         goto do_interrupted;
9173
9174                 if (sctp_state(asoc, ESTABLISHED))
9175                         break;
9176
9177                 /* Let another process have a go.  Since we are going
9178                  * to sleep anyway.
9179                  */
9180                 release_sock(sk);
9181                 current_timeo = schedule_timeout(current_timeo);
9182                 lock_sock(sk);
9183
9184                 *timeo_p = current_timeo;
9185         }
9186
9187 out:
9188         finish_wait(&asoc->wait, &wait);
9189
9190         /* Release the association's refcnt.  */
9191         sctp_association_put(asoc);
9192
9193         return err;
9194
9195 do_error:
9196         if (asoc->init_err_counter + 1 > asoc->max_init_attempts)
9197                 err = -ETIMEDOUT;
9198         else
9199                 err = -ECONNREFUSED;
9200         goto out;
9201
9202 do_interrupted:
9203         err = sock_intr_errno(*timeo_p);
9204         goto out;
9205
9206 do_nonblock:
9207         err = -EINPROGRESS;
9208         goto out;
9209 }
9210
9211 static int sctp_wait_for_accept(struct sock *sk, long timeo)
9212 {
9213         struct sctp_endpoint *ep;
9214         int err = 0;
9215         DEFINE_WAIT(wait);
9216
9217         ep = sctp_sk(sk)->ep;
9218
9219
9220         for (;;) {
9221                 prepare_to_wait_exclusive(sk_sleep(sk), &wait,
9222                                           TASK_INTERRUPTIBLE);
9223
9224                 if (list_empty(&ep->asocs)) {
9225                         release_sock(sk);
9226                         timeo = schedule_timeout(timeo);
9227                         lock_sock(sk);
9228                 }
9229
9230                 err = -EINVAL;
9231                 if (!sctp_sstate(sk, LISTENING))
9232                         break;
9233
9234                 err = 0;
9235                 if (!list_empty(&ep->asocs))
9236                         break;
9237
9238                 err = sock_intr_errno(timeo);
9239                 if (signal_pending(current))
9240                         break;
9241
9242                 err = -EAGAIN;
9243                 if (!timeo)
9244                         break;
9245         }
9246
9247         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
9248
9249         return err;
9250 }
9251
9252 static void sctp_wait_for_close(struct sock *sk, long timeout)
9253 {
9254         DEFINE_WAIT(wait);
9255
9256         do {
9257                 prepare_to_wait(sk_sleep(sk), &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
9258                 if (list_empty(&sctp_sk(sk)->ep->asocs))
9259                         break;
9260                 release_sock(sk);
9261                 timeout = schedule_timeout(timeout);
9262                 lock_sock(sk);
9263         } while (!signal_pending(current) && timeout);
9264
9265         finish_wait(sk_sleep(sk), &wait);
9266 }
9267
9268 static void sctp_skb_set_owner_r_frag(struct sk_buff *skb, struct sock *sk)
9269 {
9270         struct sk_buff *frag;
9271
9272         if (!skb->data_len)
9273                 goto done;
9274
9275         /* Don't forget the fragments. */
9276         skb_walk_frags(skb, frag)
9277                 sctp_skb_set_owner_r_frag(frag, sk);
9278
9279 done:
9280         sctp_skb_set_owner_r(skb, sk);
9281 }
9282
9283 void sctp_copy_sock(struct sock *newsk, struct sock *sk,
9284                     struct sctp_association *asoc)
9285 {
9286         struct inet_sock *inet = inet_sk(sk);
9287         struct inet_sock *newinet;
9288         struct sctp_sock *sp = sctp_sk(sk);
9289         struct sctp_endpoint *ep = sp->ep;
9290
9291         newsk->sk_type = sk->sk_type;
9292         newsk->sk_bound_dev_if = sk->sk_bound_dev_if;
9293         newsk->sk_flags = sk->sk_flags;
9294         newsk->sk_tsflags = sk->sk_tsflags;
9295         newsk->sk_no_check_tx = sk->sk_no_check_tx;
9296         newsk->sk_no_check_rx = sk->sk_no_check_rx;
9297         newsk->sk_reuse = sk->sk_reuse;
9298         sctp_sk(newsk)->reuse = sp->reuse;
9299
9300         newsk->sk_shutdown = sk->sk_shutdown;
9301         newsk->sk_destruct = sctp_destruct_sock;
9302         newsk->sk_family = sk->sk_family;
9303         newsk->sk_protocol = IPPROTO_SCTP;
9304         newsk->sk_backlog_rcv = sk->sk_prot->backlog_rcv;
9305         newsk->sk_sndbuf = sk->sk_sndbuf;
9306         newsk->sk_rcvbuf = sk->sk_rcvbuf;
9307         newsk->sk_lingertime = sk->sk_lingertime;
9308         newsk->sk_rcvtimeo = sk->sk_rcvtimeo;
9309         newsk->sk_sndtimeo = sk->sk_sndtimeo;
9310         newsk->sk_rxhash = sk->sk_rxhash;
9311
9312         newinet = inet_sk(newsk);
9313
9314         /* Initialize sk's sport, dport, rcv_saddr and daddr for
9315          * getsockname() and getpeername()
9316          */
9317         newinet->inet_sport = inet->inet_sport;
9318         newinet->inet_saddr = inet->inet_saddr;
9319         newinet->inet_rcv_saddr = inet->inet_rcv_saddr;
9320         newinet->inet_dport = htons(asoc->peer.port);
9321         newinet->pmtudisc = inet->pmtudisc;
9322         newinet->inet_id = prandom_u32();
9323
9324         newinet->uc_ttl = inet->uc_ttl;
9325         newinet->mc_loop = 1;
9326         newinet->mc_ttl = 1;
9327         newinet->mc_index = 0;
9328         newinet->mc_list = NULL;
9329
9330         if (newsk->sk_flags & SK_FLAGS_TIMESTAMP)
9331                 net_enable_timestamp();
9332
9333         /* Set newsk security attributes from original sk and connection
9334          * security attribute from ep.
9335          */
9336         security_sctp_sk_clone(ep, sk, newsk);
9337 }
9338
9339 static inline void sctp_copy_descendant(struct sock *sk_to,
9340                                         const struct sock *sk_from)
9341 {
9342         size_t ancestor_size = sizeof(struct inet_sock);
9343
9344         ancestor_size += sk_from->sk_prot->obj_size;
9345         ancestor_size -= offsetof(struct sctp_sock, pd_lobby);
9346         __inet_sk_copy_descendant(sk_to, sk_from, ancestor_size);
9347 }
9348
9349 /* Populate the fields of the newsk from the oldsk and migrate the assoc
9350  * and its messages to the newsk.
9351  */
9352 static int sctp_sock_migrate(struct sock *oldsk, struct sock *newsk,
9353                              struct sctp_association *assoc,
9354                              enum sctp_socket_type type)
9355 {
9356         struct sctp_sock *oldsp = sctp_sk(oldsk);
9357         struct sctp_sock *newsp = sctp_sk(newsk);
9358         struct sctp_bind_bucket *pp; /* hash list port iterator */
9359         struct sctp_endpoint *newep = newsp->ep;
9360         struct sk_buff *skb, *tmp;
9361         struct sctp_ulpevent *event;
9362         struct sctp_bind_hashbucket *head;
9363         int err;
9364
9365         /* Migrate socket buffer sizes and all the socket level options to the
9366          * new socket.
9367          */
9368         newsk->sk_sndbuf = oldsk->sk_sndbuf;
9369         newsk->sk_rcvbuf = oldsk->sk_rcvbuf;
9370         /* Brute force copy old sctp opt. */
9371         sctp_copy_descendant(newsk, oldsk);
9372
9373         /* Restore the ep value that was overwritten with the above structure
9374          * copy.
9375          */
9376         newsp->ep = newep;
9377         newsp->hmac = NULL;
9378
9379         /* Hook this new socket in to the bind_hash list. */
9380         head = &sctp_port_hashtable[sctp_phashfn(sock_net(oldsk),
9381                                                  inet_sk(oldsk)->inet_num)];
9382         spin_lock_bh(&head->lock);
9383         pp = sctp_sk(oldsk)->bind_hash;
9384         sk_add_bind_node(newsk, &pp->owner);
9385         sctp_sk(newsk)->bind_hash = pp;
9386         inet_sk(newsk)->inet_num = inet_sk(oldsk)->inet_num;
9387         spin_unlock_bh(&head->lock);
9388
9389         /* Copy the bind_addr list from the original endpoint to the new
9390          * endpoint so that we can handle restarts properly
9391          */
9392         err = sctp_bind_addr_dup(&newsp->ep->base.bind_addr,
9393                                  &oldsp->ep->base.bind_addr, GFP_KERNEL);
9394         if (err)
9395                 return err;
9396
9397         /* New ep's auth_hmacs should be set if old ep's is set, in case
9398          * that net->sctp.auth_enable has been changed to 0 by users and
9399          * new ep's auth_hmacs couldn't be set in sctp_endpoint_init().
9400          */
9401         if (oldsp->ep->auth_hmacs) {
9402                 err = sctp_auth_init_hmacs(newsp->ep, GFP_KERNEL);
9403                 if (err)
9404                         return err;
9405         }
9406
9407         sctp_auto_asconf_init(newsp);
9408
9409         /* Move any messages in the old socket's receive queue that are for the
9410          * peeled off association to the new socket's receive queue.
9411          */
9412         sctp_skb_for_each(skb, &oldsk->sk_receive_queue, tmp) {
9413                 event = sctp_skb2event(skb);
9414                 if (event->asoc == assoc) {
9415                         __skb_unlink(skb, &oldsk->sk_receive_queue);
9416                         __skb_queue_tail(&newsk->sk_receive_queue, skb);
9417                         sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
9418                 }
9419         }
9420
9421         /* Clean up any messages pending delivery due to partial
9422          * delivery.   Three cases:
9423          * 1) No partial deliver;  no work.
9424          * 2) Peeling off partial delivery; keep pd_lobby in new pd_lobby.
9425          * 3) Peeling off non-partial delivery; move pd_lobby to receive_queue.
9426          */
9427         atomic_set(&sctp_sk(newsk)->pd_mode, assoc->ulpq.pd_mode);
9428
9429         if (atomic_read(&sctp_sk(oldsk)->pd_mode)) {
9430                 struct sk_buff_head *queue;
9431
9432                 /* Decide which queue to move pd_lobby skbs to. */
9433                 if (assoc->ulpq.pd_mode) {
9434                         queue = &newsp->pd_lobby;
9435                 } else
9436                         queue = &newsk->sk_receive_queue;
9437
9438                 /* Walk through the pd_lobby, looking for skbs that
9439                  * need moved to the new socket.
9440                  */
9441                 sctp_skb_for_each(skb, &oldsp->pd_lobby, tmp) {
9442                         event = sctp_skb2event(skb);
9443                         if (event->asoc == assoc) {
9444                                 __skb_unlink(skb, &oldsp->pd_lobby);
9445                                 __skb_queue_tail(queue, skb);
9446                                 sctp_skb_set_owner_r_frag(skb, newsk);
9447                         }
9448                 }
9449
9450                 /* Clear up any skbs waiting for the partial
9451                  * delivery to finish.
9452                  */
9453                 if (assoc->ulpq.pd_mode)
9454                         sctp_clear_pd(oldsk, NULL);
9455
9456         }
9457
9458         sctp_for_each_rx_skb(assoc, newsk, sctp_skb_set_owner_r_frag);
9459
9460         /* Set the type of socket to indicate that it is peeled off from the
9461          * original UDP-style socket or created with the accept() call on a
9462          * TCP-style socket..
9463          */
9464         newsp->type = type;
9465
9466         /* Mark the new socket "in-use" by the user so that any packets
9467          * that may arrive on the association after we've moved it are
9468          * queued to the backlog.  This prevents a potential race between
9469          * backlog processing on the old socket and new-packet processing
9470          * on the new socket.
9471          *
9472          * The caller has just allocated newsk so we can guarantee that other
9473          * paths won't try to lock it and then oldsk.
9474          */
9475         lock_sock_nested(newsk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
9476         sctp_for_each_tx_datachunk(assoc, true, sctp_clear_owner_w);
9477         sctp_assoc_migrate(assoc, newsk);
9478         sctp_for_each_tx_datachunk(assoc, false, sctp_set_owner_w);
9479
9480         /* If the association on the newsk is already closed before accept()
9481          * is called, set RCV_SHUTDOWN flag.
9482          */
9483         if (sctp_state(assoc, CLOSED) && sctp_style(newsk, TCP)) {
9484                 inet_sk_set_state(newsk, SCTP_SS_CLOSED);
9485                 newsk->sk_shutdown |= RCV_SHUTDOWN;
9486         } else {
9487                 inet_sk_set_state(newsk, SCTP_SS_ESTABLISHED);
9488         }
9489
9490         release_sock(newsk);
9491
9492         return 0;
9493 }
9494
9495
9496 /* This proto struct describes the ULP interface for SCTP.  */
9497 struct proto sctp_prot = {
9498         .name        =  "SCTP",
9499         .owner       =  THIS_MODULE,
9500         .close       =  sctp_close,
9501         .disconnect  =  sctp_disconnect,
9502         .accept      =  sctp_accept,
9503         .ioctl       =  sctp_ioctl,
9504         .init        =  sctp_init_sock,
9505         .destroy     =  sctp_destroy_sock,
9506         .shutdown    =  sctp_shutdown,
9507         .setsockopt  =  sctp_setsockopt,
9508         .getsockopt  =  sctp_getsockopt,
9509         .sendmsg     =  sctp_sendmsg,
9510         .recvmsg     =  sctp_recvmsg,
9511         .bind        =  sctp_bind,
9512         .bind_add    =  sctp_bind_add,
9513         .backlog_rcv =  sctp_backlog_rcv,
9514         .hash        =  sctp_hash,
9515         .unhash      =  sctp_unhash,
9516         .no_autobind =  true,
9517         .obj_size    =  sizeof(struct sctp_sock),
9518         .useroffset  =  offsetof(struct sctp_sock, subscribe),
9519         .usersize    =  offsetof(struct sctp_sock, initmsg) -
9520                                 offsetof(struct sctp_sock, subscribe) +
9521                                 sizeof_field(struct sctp_sock, initmsg),
9522         .sysctl_mem  =  sysctl_sctp_mem,
9523         .sysctl_rmem =  sysctl_sctp_rmem,
9524         .sysctl_wmem =  sysctl_sctp_wmem,
9525         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
9526         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
9527         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
9528         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
9529 };
9530
9531 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
9532
9533 #include <net/transp_v6.h>
9534 static void sctp_v6_destroy_sock(struct sock *sk)
9535 {
9536         sctp_destroy_sock(sk);
9537         inet6_destroy_sock(sk);
9538 }
9539
9540 struct proto sctpv6_prot = {
9541         .name           = "SCTPv6",
9542         .owner          = THIS_MODULE,
9543         .close          = sctp_close,
9544         .disconnect     = sctp_disconnect,
9545         .accept         = sctp_accept,
9546         .ioctl          = sctp_ioctl,
9547         .init           = sctp_init_sock,
9548         .destroy        = sctp_v6_destroy_sock,
9549         .shutdown       = sctp_shutdown,
9550         .setsockopt     = sctp_setsockopt,
9551         .getsockopt     = sctp_getsockopt,
9552         .sendmsg        = sctp_sendmsg,
9553         .recvmsg        = sctp_recvmsg,
9554         .bind           = sctp_bind,
9555         .bind_add       = sctp_bind_add,
9556         .backlog_rcv    = sctp_backlog_rcv,
9557         .hash           = sctp_hash,
9558         .unhash         = sctp_unhash,
9559         .no_autobind    = true,
9560         .obj_size       = sizeof(struct sctp6_sock),
9561         .useroffset     = offsetof(struct sctp6_sock, sctp.subscribe),
9562         .usersize       = offsetof(struct sctp6_sock, sctp.initmsg) -
9563                                 offsetof(struct sctp6_sock, sctp.subscribe) +
9564                                 sizeof_field(struct sctp6_sock, sctp.initmsg),
9565         .sysctl_mem     = sysctl_sctp_mem,
9566         .sysctl_rmem    = sysctl_sctp_rmem,
9567         .sysctl_wmem    = sysctl_sctp_wmem,
9568         .memory_pressure = &sctp_memory_pressure,
9569         .enter_memory_pressure = sctp_enter_memory_pressure,
9570         .memory_allocated = &sctp_memory_allocated,
9571         .sockets_allocated = &sctp_sockets_allocated,
9572 };
9573 #endif /* IS_ENABLED(CONFIG_IPV6) */